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[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86Subtarget.h
1 //=====---- X86Subtarget.h - Define Subtarget for the X86 -----*- C++ -*--====//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file declares the X86 specific subclass of TargetSubtarget.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #ifndef X86SUBTARGET_H
15 #define X86SUBTARGET_H
16
17 #include "llvm/Target/TargetSubtarget.h"
18 #include <string>
19
20 namespace llvm {
21 class GlobalValue;
22 class TargetMachine;
23
24 /// PICStyles - The X86 backend supports a number of different styles of PIC.
25 ///
26 namespace PICStyles {
27 enum Style {
28   StubPIC,          // Used on i386-darwin in -fPIC mode.
29   StubDynamicNoPIC, // Used on i386-darwin in -mdynamic-no-pic mode.
30   GOT,              // Used on many 32-bit unices in -fPIC mode.
31   RIPRel,           // Used on X86-64 when not in -static mode.
32   None              // Set when in -static mode (not PIC or DynamicNoPIC mode).
33 };
34 }
35
36 class X86Subtarget : public TargetSubtarget {
37 protected:
38   enum X86SSEEnum {
39     NoMMXSSE, MMX, SSE1, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42
40   };
41
42   enum X863DNowEnum {
43     NoThreeDNow, ThreeDNow, ThreeDNowA
44   };
45
46   /// PICStyle - Which PIC style to use
47   ///
48   PICStyles::Style PICStyle;
49
50   /// X86SSELevel - MMX, SSE1, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, or
51   /// none supported.
52   X86SSEEnum X86SSELevel;
53
54   /// X863DNowLevel - 3DNow or 3DNow Athlon, or none supported.
55   ///
56   X863DNowEnum X863DNowLevel;
57
58   /// HasCMov - True if this processor has conditional move instructions
59   /// (generally pentium pro+).
60   bool HasCMov;
61
62   /// HasX86_64 - True if the processor supports X86-64 instructions.
63   ///
64   bool HasX86_64;
65
66   /// HasSSE4A - True if the processor supports SSE4A instructions.
67   bool HasSSE4A;
68
69   /// HasAVX - Target has AVX instructions
70   bool HasAVX;
71
72   /// HasAES - Target has AES instructions
73   bool HasAES;
74
75   /// HasFMA3 - Target has 3-operand fused multiply-add
76   bool HasFMA3;
77
78   /// HasFMA4 - Target has 4-operand fused multiply-add
79   bool HasFMA4;
80
81   /// IsBTMemSlow - True if BT (bit test) of memory instructions are slow.
82   bool IsBTMemSlow;
83
84   /// IsUAMemFast - True if unaligned memory access is fast.
85   bool IsUAMemFast;
86
87   /// HasVectorUAMem - True if SIMD operations can have unaligned memory
88   /// operands. This may require setting a feature bit in the processor.
89   bool HasVectorUAMem;
90
91   /// DarwinVers - Nonzero if this is a darwin platform: the numeric
92   /// version of the platform, e.g. 8 = 10.4 (Tiger), 9 = 10.5 (Leopard), etc.
93   unsigned char DarwinVers; // Is any darwin-x86 platform.
94
95   /// stackAlignment - The minimum alignment known to hold of the stack frame on
96   /// entry to the function and which must be maintained by every function.
97   unsigned stackAlignment;
98
99   /// Max. memset / memcpy size that is turned into rep/movs, rep/stos ops.
100   ///
101   unsigned MaxInlineSizeThreshold;
102
103 private:
104   /// Is64Bit - True if the processor supports 64-bit instructions and
105   /// pointer size is 64 bit.
106   bool Is64Bit;
107
108 public:
109   enum {
110     isELF, isCygwin, isDarwin, isWindows, isMingw
111   } TargetType;
112
113   /// This constructor initializes the data members to match that
114   /// of the specified triple.
115   ///
116   X86Subtarget(const std::string &TT, const std::string &FS, bool is64Bit);
117
118   /// getStackAlignment - Returns the minimum alignment known to hold of the
119   /// stack frame on entry to the function and which must be maintained by every
120   /// function for this subtarget.
121   unsigned getStackAlignment() const { return stackAlignment; }
122
123   /// getMaxInlineSizeThreshold - Returns the maximum memset / memcpy size
124   /// that still makes it profitable to inline the call.
125   unsigned getMaxInlineSizeThreshold() const { return MaxInlineSizeThreshold; }
126
127   /// ParseSubtargetFeatures - Parses features string setting specified
128   /// subtarget options.  Definition of function is auto generated by tblgen.
129   std::string ParseSubtargetFeatures(const std::string &FS,
130                                      const std::string &CPU);
131
132   /// AutoDetectSubtargetFeatures - Auto-detect CPU features using CPUID
133   /// instruction.
134   void AutoDetectSubtargetFeatures();
135
136   bool is64Bit() const { return Is64Bit; }
137
138   PICStyles::Style getPICStyle() const { return PICStyle; }
139   void setPICStyle(PICStyles::Style Style)  { PICStyle = Style; }
140
141   bool hasCMov() const { return HasCMov; }
142   bool hasMMX() const { return X86SSELevel >= MMX; }
143   bool hasSSE1() const { return X86SSELevel >= SSE1; }
144   bool hasSSE2() const { return X86SSELevel >= SSE2; }
145   bool hasSSE3() const { return X86SSELevel >= SSE3; }
146   bool hasSSSE3() const { return X86SSELevel >= SSSE3; }
147   bool hasSSE41() const { return X86SSELevel >= SSE41; }
148   bool hasSSE42() const { return X86SSELevel >= SSE42; }
149   bool hasSSE4A() const { return HasSSE4A; }
150   bool has3DNow() const { return X863DNowLevel >= ThreeDNow; }
151   bool has3DNowA() const { return X863DNowLevel >= ThreeDNowA; }
152   bool hasAVX() const { return HasAVX; }
153   bool hasAES() const { return HasAES; }
154   bool hasFMA3() const { return HasFMA3; }
155   bool hasFMA4() const { return HasFMA4; }
156   bool isBTMemSlow() const { return IsBTMemSlow; }
157   bool isUnalignedMemAccessFast() const { return IsUAMemFast; }
158   bool hasVectorUAMem() const { return HasVectorUAMem; }
159
160   bool isTargetDarwin() const { return TargetType == isDarwin; }
161   bool isTargetELF() const { return TargetType == isELF; }
162
163   bool isTargetWindows() const { return TargetType == isWindows; }
164   bool isTargetMingw() const { return TargetType == isMingw; }
165   bool isTargetCygwin() const { return TargetType == isCygwin; }
166   bool isTargetCygMing() const {
167     return TargetType == isMingw || TargetType == isCygwin;
168   }
169
170   /// isTargetCOFF - Return true if this is any COFF/Windows target variant.
171   bool isTargetCOFF() const {
172     return TargetType == isMingw || TargetType == isCygwin ||
173            TargetType == isWindows;
174   }
175
176   bool isTargetWin64() const {
177     return Is64Bit && (TargetType == isMingw || TargetType == isWindows);
178   }
179
180   std::string getDataLayout() const {
181     const char *p;
182     if (is64Bit())
183       p = "e-p:64:64-s:64-f64:64:64-i64:64:64-f80:128:128-n8:16:32:64";
184     else if (isTargetDarwin())
185       p = "e-p:32:32-f64:32:64-i64:32:64-f80:128:128-n8:16:32";
186     else if (isTargetMingw() || isTargetWindows())
187       p = "e-p:32:32-f64:64:64-i64:64:64-f80:32:32-n8:16:32";
188     else
189       p = "e-p:32:32-f64:32:64-i64:32:64-f80:32:32-n8:16:32";
190
191     return std::string(p);
192   }
193
194   bool isPICStyleSet() const { return PICStyle != PICStyles::None; }
195   bool isPICStyleGOT() const { return PICStyle == PICStyles::GOT; }
196   bool isPICStyleRIPRel() const { return PICStyle == PICStyles::RIPRel; }
197
198   bool isPICStyleStubPIC() const {
199     return PICStyle == PICStyles::StubPIC;
200   }
201
202   bool isPICStyleStubNoDynamic() const {
203     return PICStyle == PICStyles::StubDynamicNoPIC;
204   }
205   bool isPICStyleStubAny() const {
206     return PICStyle == PICStyles::StubDynamicNoPIC ||
207            PICStyle == PICStyles::StubPIC; }
208
209   /// getDarwinVers - Return the darwin version number, 8 = Tiger, 9 = Leopard,
210   /// 10 = Snow Leopard, etc.
211   unsigned getDarwinVers() const { return DarwinVers; }
212
213   /// ClassifyGlobalReference - Classify a global variable reference for the
214   /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
215   /// context.
216   unsigned char ClassifyGlobalReference(const GlobalValue *GV,
217                                         const TargetMachine &TM)const;
218
219   /// ClassifyBlockAddressReference - Classify a blockaddress reference for the
220   /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
221   /// context.
222   unsigned char ClassifyBlockAddressReference() const;
223
224   /// IsLegalToCallImmediateAddr - Return true if the subtarget allows calls
225   /// to immediate address.
226   bool IsLegalToCallImmediateAddr(const TargetMachine &TM) const;
227
228   /// This function returns the name of a function which has an interface
229   /// like the non-standard bzero function, if such a function exists on
230   /// the current subtarget and it is considered prefereable over
231   /// memset with zero passed as the second argument. Otherwise it
232   /// returns null.
233   const char *getBZeroEntry() const;
234
235   /// getSpecialAddressLatency - For targets where it is beneficial to
236   /// backschedule instructions that compute addresses, return a value
237   /// indicating the number of scheduling cycles of backscheduling that
238   /// should be attempted.
239   unsigned getSpecialAddressLatency() const;
240 };
241
242 } // End llvm namespace
243
244 #endif