Remove the FCFI option from TargetOptions as it is currently unused.
[oota-llvm.git] / include / llvm / Target / TargetOptions.h
1 //===-- llvm/Target/TargetOptions.h - Target Options ------------*- 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 defines command line option flags that are shared across various
11 // targets.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #ifndef LLVM_TARGET_TARGETOPTIONS_H
16 #define LLVM_TARGET_TARGETOPTIONS_H
17
18 #include "llvm/MC/MCTargetOptions.h"
19 #include <string>
20
21 namespace llvm {
22   class MachineFunction;
23   class StringRef;
24
25   // Possible float ABI settings. Used with FloatABIType in TargetOptions.h.
26   namespace FloatABI {
27     enum ABIType {
28       Default, // Target-specific (either soft or hard depending on triple,etc).
29       Soft, // Soft float.
30       Hard  // Hard float.
31     };
32   }
33
34   namespace FPOpFusion {
35     enum FPOpFusionMode {
36       Fast,     // Enable fusion of FP ops wherever it's profitable.
37       Standard, // Only allow fusion of 'blessed' ops (currently just fmuladd).
38       Strict    // Never fuse FP-ops.
39     };
40   }
41
42   namespace JumpTable {
43     enum JumpTableType {
44       Single,          // Use a single table for all indirect jumptable calls.
45       Arity,           // Use one table per number of function parameters.
46       Simplified,      // Use one table per function type, with types projected
47                        // into 4 types: pointer to non-function, struct,
48                        // primitive, and function pointer.
49       Full             // Use one table per unique function type
50     };
51   }
52
53   namespace ThreadModel {
54     enum Model {
55       POSIX,  // POSIX Threads
56       Single  // Single Threaded Environment
57     };
58   }
59
60   class TargetOptions {
61   public:
62     TargetOptions()
63         : PrintMachineCode(false), NoFramePointerElim(false),
64           LessPreciseFPMADOption(false), UnsafeFPMath(false),
65           NoInfsFPMath(false), NoNaNsFPMath(false),
66           HonorSignDependentRoundingFPMathOption(false), UseSoftFloat(false),
67           NoZerosInBSS(false),
68           GuaranteedTailCallOpt(false),
69           DisableTailCalls(false), StackAlignmentOverride(0),
70           EnableFastISel(false), PositionIndependentExecutable(false),
71           UseInitArray(false), DisableIntegratedAS(false),
72           CompressDebugSections(false), FunctionSections(false),
73           DataSections(false), UniqueSectionNames(true), TrapUnreachable(false),
74           TrapFuncName(), FloatABIType(FloatABI::Default),
75           AllowFPOpFusion(FPOpFusion::Standard), JTType(JumpTable::Single),
76           ThreadModel(ThreadModel::POSIX) {}
77
78     /// PrintMachineCode - This flag is enabled when the -print-machineinstrs
79     /// option is specified on the command line, and should enable debugging
80     /// output from the code generator.
81     unsigned PrintMachineCode : 1;
82
83     /// NoFramePointerElim - This flag is enabled when the -disable-fp-elim is
84     /// specified on the command line.  If the target supports the frame pointer
85     /// elimination optimization, this option should disable it.
86     unsigned NoFramePointerElim : 1;
87
88     /// DisableFramePointerElim - This returns true if frame pointer elimination
89     /// optimization should be disabled for the given machine function.
90     bool DisableFramePointerElim(const MachineFunction &MF) const;
91
92     /// LessPreciseFPMAD - This flag is enabled when the
93     /// -enable-fp-mad is specified on the command line.  When this flag is off
94     /// (the default), the code generator is not allowed to generate mad
95     /// (multiply add) if the result is "less precise" than doing those
96     /// operations individually.
97     unsigned LessPreciseFPMADOption : 1;
98     bool LessPreciseFPMAD() const;
99
100     /// UnsafeFPMath - This flag is enabled when the
101     /// -enable-unsafe-fp-math flag is specified on the command line.  When
102     /// this flag is off (the default), the code generator is not allowed to
103     /// produce results that are "less precise" than IEEE allows.  This includes
104     /// use of X86 instructions like FSIN and FCOS instead of libcalls.
105     /// UnsafeFPMath implies LessPreciseFPMAD.
106     unsigned UnsafeFPMath : 1;
107
108     /// NoInfsFPMath - This flag is enabled when the
109     /// -enable-no-infs-fp-math flag is specified on the command line. When
110     /// this flag is off (the default), the code generator is not allowed to
111     /// assume the FP arithmetic arguments and results are never +-Infs.
112     unsigned NoInfsFPMath : 1;
113
114     /// NoNaNsFPMath - This flag is enabled when the
115     /// -enable-no-nans-fp-math flag is specified on the command line. When
116     /// this flag is off (the default), the code generator is not allowed to
117     /// assume the FP arithmetic arguments and results are never NaNs.
118     unsigned NoNaNsFPMath : 1;
119
120     /// HonorSignDependentRoundingFPMath - This returns true when the
121     /// -enable-sign-dependent-rounding-fp-math is specified.  If this returns
122     /// false (the default), the code generator is allowed to assume that the
123     /// rounding behavior is the default (round-to-zero for all floating point
124     /// to integer conversions, and round-to-nearest for all other arithmetic
125     /// truncations).  If this is enabled (set to true), the code generator must
126     /// assume that the rounding mode may dynamically change.
127     unsigned HonorSignDependentRoundingFPMathOption : 1;
128     bool HonorSignDependentRoundingFPMath() const;
129
130     /// UseSoftFloat - This flag is enabled when the -soft-float flag is
131     /// specified on the command line.  When this flag is on, the code generator
132     /// will generate libcalls to the software floating point library instead of
133     /// target FP instructions.
134     unsigned UseSoftFloat : 1;
135
136     /// NoZerosInBSS - By default some codegens place zero-initialized data to
137     /// .bss section. This flag disables such behaviour (necessary, e.g. for
138     /// crt*.o compiling).
139     unsigned NoZerosInBSS : 1;
140
141     /// GuaranteedTailCallOpt - This flag is enabled when -tailcallopt is
142     /// specified on the commandline. When the flag is on, participating targets
143     /// will perform tail call optimization on all calls which use the fastcc
144     /// calling convention and which satisfy certain target-independent
145     /// criteria (being at the end of a function, having the same return type
146     /// as their parent function, etc.), using an alternate ABI if necessary.
147     unsigned GuaranteedTailCallOpt : 1;
148
149     /// DisableTailCalls - This flag controls whether we will use tail calls.
150     /// Disabling them may be useful to maintain a correct call stack.
151     unsigned DisableTailCalls : 1;
152
153     /// StackAlignmentOverride - Override default stack alignment for target.
154     unsigned StackAlignmentOverride;
155
156     /// EnableFastISel - This flag enables fast-path instruction selection
157     /// which trades away generated code quality in favor of reducing
158     /// compile time.
159     unsigned EnableFastISel : 1;
160
161     /// PositionIndependentExecutable - This flag indicates whether the code
162     /// will eventually be linked into a single executable, despite the PIC
163     /// relocation model being in use. It's value is undefined (and irrelevant)
164     /// if the relocation model is anything other than PIC.
165     unsigned PositionIndependentExecutable : 1;
166
167     /// UseInitArray - Use .init_array instead of .ctors for static
168     /// constructors.
169     unsigned UseInitArray : 1;
170
171     /// Disable the integrated assembler.
172     unsigned DisableIntegratedAS : 1;
173
174     /// Compress DWARF debug sections.
175     unsigned CompressDebugSections : 1;
176
177     /// Emit functions into separate sections.
178     unsigned FunctionSections : 1;
179
180     /// Emit data into separate sections.
181     unsigned DataSections : 1;
182
183     unsigned UniqueSectionNames : 1;
184
185     /// Emit target-specific trap instruction for 'unreachable' IR instructions.
186     unsigned TrapUnreachable : 1;
187
188     /// getTrapFunctionName - If this returns a non-empty string, this means
189     /// isel should lower Intrinsic::trap to a call to the specified function
190     /// name instead of an ISD::TRAP node.
191     std::string TrapFuncName;
192     StringRef getTrapFunctionName() const;
193
194     /// FloatABIType - This setting is set by -float-abi=xxx option is specfied
195     /// on the command line. This setting may either be Default, Soft, or Hard.
196     /// Default selects the target's default behavior. Soft selects the ABI for
197     /// software floating point, but does not indicate that FP hardware may not
198     /// be used. Such a combination is unfortunately popular (e.g.
199     /// arm-apple-darwin). Hard presumes that the normal FP ABI is used.
200     FloatABI::ABIType FloatABIType;
201
202     /// AllowFPOpFusion - This flag is set by the -fuse-fp-ops=xxx option.
203     /// This controls the creation of fused FP ops that store intermediate
204     /// results in higher precision than IEEE allows (E.g. FMAs).
205     ///
206     /// Fast mode - allows formation of fused FP ops whenever they're
207     /// profitable.
208     /// Standard mode - allow fusion only for 'blessed' FP ops. At present the
209     /// only blessed op is the fmuladd intrinsic. In the future more blessed ops
210     /// may be added.
211     /// Strict mode - allow fusion only if/when it can be proven that the excess
212     /// precision won't effect the result.
213     ///
214     /// Note: This option only controls formation of fused ops by the
215     /// optimizers.  Fused operations that are explicitly specified (e.g. FMA
216     /// via the llvm.fma.* intrinsic) will always be honored, regardless of
217     /// the value of this option.
218     FPOpFusion::FPOpFusionMode AllowFPOpFusion;
219
220     /// JTType - This flag specifies the type of jump-instruction table to
221     /// create for functions that have the jumptable attribute.
222     JumpTable::JumpTableType JTType;
223
224     /// ThreadModel - This flag specifies the type of threading model to assume
225     /// for things like atomics
226     ThreadModel::Model ThreadModel;
227
228     /// Machine level options.
229     MCTargetOptions MCOptions;
230   };
231
232 // Comparison operators:
233
234
235 inline bool operator==(const TargetOptions &LHS,
236                        const TargetOptions &RHS) {
237 #define ARE_EQUAL(X) LHS.X == RHS.X
238   return
239     ARE_EQUAL(UnsafeFPMath) &&
240     ARE_EQUAL(NoInfsFPMath) &&
241     ARE_EQUAL(NoNaNsFPMath) &&
242     ARE_EQUAL(HonorSignDependentRoundingFPMathOption) &&
243     ARE_EQUAL(UseSoftFloat) &&
244     ARE_EQUAL(NoZerosInBSS) &&
245     ARE_EQUAL(GuaranteedTailCallOpt) &&
246     ARE_EQUAL(DisableTailCalls) &&
247     ARE_EQUAL(StackAlignmentOverride) &&
248     ARE_EQUAL(EnableFastISel) &&
249     ARE_EQUAL(PositionIndependentExecutable) &&
250     ARE_EQUAL(UseInitArray) &&
251     ARE_EQUAL(TrapUnreachable) &&
252     ARE_EQUAL(TrapFuncName) &&
253     ARE_EQUAL(FloatABIType) &&
254     ARE_EQUAL(AllowFPOpFusion) &&
255     ARE_EQUAL(JTType) &&
256     ARE_EQUAL(ThreadModel) &&
257     ARE_EQUAL(MCOptions);
258 #undef ARE_EQUAL
259 }
260
261 inline bool operator!=(const TargetOptions &LHS,
262                        const TargetOptions &RHS) {
263   return !(LHS == RHS);
264 }
265
266 } // End llvm namespace
267
268 #endif