Eliminate asm parser's dependency on TargetMachine:
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86Subtarget.cpp
1 //===-- X86Subtarget.cpp - X86 Subtarget Information ----------------------===//
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 implements the X86 specific subclass of TargetSubtargetInfo.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "subtarget"
15 #include "X86Subtarget.h"
16 #include "X86InstrInfo.h"
17 #include "llvm/GlobalValue.h"
18 #include "llvm/Support/Debug.h"
19 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
20 #include "llvm/Support/Host.h"
21 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
23
24 #define GET_SUBTARGETINFO_ENUM
25 #define GET_SUBTARGETINFO_MC_DESC
26 #define GET_SUBTARGETINFO_TARGET_DESC
27 #define GET_SUBTARGETINFO_CTOR
28 #include "X86GenSubtargetInfo.inc"
29
30 using namespace llvm;
31
32 #if defined(_MSC_VER)
33 #include <intrin.h>
34 #endif
35
36 /// ClassifyBlockAddressReference - Classify a blockaddress reference for the
37 /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
38 /// context.
39 unsigned char X86Subtarget::
40 ClassifyBlockAddressReference() const {
41   if (isPICStyleGOT())    // 32-bit ELF targets.
42     return X86II::MO_GOTOFF;
43   
44   if (isPICStyleStubPIC())   // Darwin/32 in PIC mode.
45     return X86II::MO_PIC_BASE_OFFSET;
46   
47   // Direct static reference to label.
48   return X86II::MO_NO_FLAG;
49 }
50
51 /// ClassifyGlobalReference - Classify a global variable reference for the
52 /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
53 /// context.
54 unsigned char X86Subtarget::
55 ClassifyGlobalReference(const GlobalValue *GV, const TargetMachine &TM) const {
56   // DLLImport only exists on windows, it is implemented as a load from a
57   // DLLIMPORT stub.
58   if (GV->hasDLLImportLinkage())
59     return X86II::MO_DLLIMPORT;
60
61   // Determine whether this is a reference to a definition or a declaration.
62   // Materializable GVs (in JIT lazy compilation mode) do not require an extra
63   // load from stub.
64   bool isDecl = GV->hasAvailableExternallyLinkage();
65   if (GV->isDeclaration() && !GV->isMaterializable())
66     isDecl = true;
67
68   // X86-64 in PIC mode.
69   if (isPICStyleRIPRel()) {
70     // Large model never uses stubs.
71     if (TM.getCodeModel() == CodeModel::Large)
72       return X86II::MO_NO_FLAG;
73       
74     if (isTargetDarwin()) {
75       // If symbol visibility is hidden, the extra load is not needed if
76       // target is x86-64 or the symbol is definitely defined in the current
77       // translation unit.
78       if (GV->hasDefaultVisibility() &&
79           (isDecl || GV->isWeakForLinker()))
80         return X86II::MO_GOTPCREL;
81     } else if (!isTargetWin64()) {
82       assert(isTargetELF() && "Unknown rip-relative target");
83
84       // Extra load is needed for all externally visible.
85       if (!GV->hasLocalLinkage() && GV->hasDefaultVisibility())
86         return X86II::MO_GOTPCREL;
87     }
88
89     return X86II::MO_NO_FLAG;
90   }
91   
92   if (isPICStyleGOT()) {   // 32-bit ELF targets.
93     // Extra load is needed for all externally visible.
94     if (GV->hasLocalLinkage() || GV->hasHiddenVisibility())
95       return X86II::MO_GOTOFF;
96     return X86II::MO_GOT;
97   }
98   
99   if (isPICStyleStubPIC()) {  // Darwin/32 in PIC mode.
100     // Determine whether we have a stub reference and/or whether the reference
101     // is relative to the PIC base or not.
102     
103     // If this is a strong reference to a definition, it is definitely not
104     // through a stub.
105     if (!isDecl && !GV->isWeakForLinker())
106       return X86II::MO_PIC_BASE_OFFSET;
107
108     // Unless we have a symbol with hidden visibility, we have to go through a
109     // normal $non_lazy_ptr stub because this symbol might be resolved late.
110     if (!GV->hasHiddenVisibility())  // Non-hidden $non_lazy_ptr reference.
111       return X86II::MO_DARWIN_NONLAZY_PIC_BASE;
112     
113     // If symbol visibility is hidden, we have a stub for common symbol
114     // references and external declarations.
115     if (isDecl || GV->hasCommonLinkage()) {
116       // Hidden $non_lazy_ptr reference.
117       return X86II::MO_DARWIN_HIDDEN_NONLAZY_PIC_BASE;
118     }
119     
120     // Otherwise, no stub.
121     return X86II::MO_PIC_BASE_OFFSET;
122   }
123   
124   if (isPICStyleStubNoDynamic()) {  // Darwin/32 in -mdynamic-no-pic mode.
125     // Determine whether we have a stub reference.
126     
127     // If this is a strong reference to a definition, it is definitely not
128     // through a stub.
129     if (!isDecl && !GV->isWeakForLinker())
130       return X86II::MO_NO_FLAG;
131     
132     // Unless we have a symbol with hidden visibility, we have to go through a
133     // normal $non_lazy_ptr stub because this symbol might be resolved late.
134     if (!GV->hasHiddenVisibility())  // Non-hidden $non_lazy_ptr reference.
135       return X86II::MO_DARWIN_NONLAZY;
136
137     // Otherwise, no stub.
138     return X86II::MO_NO_FLAG;
139   }
140   
141   // Direct static reference to global.
142   return X86II::MO_NO_FLAG;
143 }
144
145
146 /// getBZeroEntry - This function returns the name of a function which has an
147 /// interface like the non-standard bzero function, if such a function exists on
148 /// the current subtarget and it is considered prefereable over memset with zero
149 /// passed as the second argument. Otherwise it returns null.
150 const char *X86Subtarget::getBZeroEntry() const {
151   // Darwin 10 has a __bzero entry point for this purpose.
152   if (getTargetTriple().isMacOSX() &&
153       !getTargetTriple().isMacOSXVersionLT(10, 6))
154     return "__bzero";
155
156   return 0;
157 }
158
159 /// IsLegalToCallImmediateAddr - Return true if the subtarget allows calls
160 /// to immediate address.
161 bool X86Subtarget::IsLegalToCallImmediateAddr(const TargetMachine &TM) const {
162   if (In64BitMode)
163     return false;
164   return isTargetELF() || TM.getRelocationModel() == Reloc::Static;
165 }
166
167 /// getSpecialAddressLatency - For targets where it is beneficial to
168 /// backschedule instructions that compute addresses, return a value
169 /// indicating the number of scheduling cycles of backscheduling that
170 /// should be attempted.
171 unsigned X86Subtarget::getSpecialAddressLatency() const {
172   // For x86 out-of-order targets, back-schedule address computations so
173   // that loads and stores aren't blocked.
174   // This value was chosen arbitrarily.
175   return 200;
176 }
177
178 void X86Subtarget::AutoDetectSubtargetFeatures() {
179   unsigned EAX = 0, EBX = 0, ECX = 0, EDX = 0;
180   union {
181     unsigned u[3];
182     char     c[12];
183   } text;
184   
185   if (X86_MC::GetCpuIDAndInfo(0, &EAX, text.u+0, text.u+2, text.u+1))
186     return;
187
188   X86_MC::GetCpuIDAndInfo(0x1, &EAX, &EBX, &ECX, &EDX);
189   
190   if ((EDX >> 15) & 1) HasCMov = true;
191   if ((EDX >> 23) & 1) X86SSELevel = MMX;
192   if ((EDX >> 25) & 1) X86SSELevel = SSE1;
193   if ((EDX >> 26) & 1) X86SSELevel = SSE2;
194   if (ECX & 0x1)       X86SSELevel = SSE3;
195   if ((ECX >> 9)  & 1) X86SSELevel = SSSE3;
196   if ((ECX >> 19) & 1) X86SSELevel = SSE41;
197   if ((ECX >> 20) & 1) X86SSELevel = SSE42;
198   // FIXME: AVX codegen support is not ready.
199   //if ((ECX >> 28) & 1) { HasAVX = true; X86SSELevel = NoMMXSSE; }
200
201   bool IsIntel = memcmp(text.c, "GenuineIntel", 12) == 0;
202   bool IsAMD   = !IsIntel && memcmp(text.c, "AuthenticAMD", 12) == 0;
203
204   HasCLMUL = IsIntel && ((ECX >> 1) & 0x1);
205   HasFMA3  = IsIntel && ((ECX >> 12) & 0x1);
206   HasPOPCNT = IsIntel && ((ECX >> 23) & 0x1);
207   HasAES   = IsIntel && ((ECX >> 25) & 0x1);
208
209   if (IsIntel || IsAMD) {
210     // Determine if bit test memory instructions are slow.
211     unsigned Family = 0;
212     unsigned Model  = 0;
213     X86_MC::DetectFamilyModel(EAX, Family, Model);
214     IsBTMemSlow = IsAMD || (Family == 6 && Model >= 13);
215     // If it's Nehalem, unaligned memory access is fast.
216     if (Family == 15 && Model == 26)
217       IsUAMemFast = true;
218
219     X86_MC::GetCpuIDAndInfo(0x80000001, &EAX, &EBX, &ECX, &EDX);
220     HasX86_64 = (EDX >> 29) & 0x1;
221     HasSSE4A = IsAMD && ((ECX >> 6) & 0x1);
222     HasFMA4 = IsAMD && ((ECX >> 16) & 0x1);
223   }
224 }
225
226 X86Subtarget::X86Subtarget(const std::string &TT, const std::string &CPU,
227                            const std::string &FS, 
228                            unsigned StackAlignOverride)
229   : X86GenSubtargetInfo(TT, CPU, FS)
230   , PICStyle(PICStyles::None)
231   , X86SSELevel(NoMMXSSE)
232   , X863DNowLevel(NoThreeDNow)
233   , HasCMov(false)
234   , HasX86_64(false)
235   , HasPOPCNT(false)
236   , HasSSE4A(false)
237   , HasAVX(false)
238   , HasAES(false)
239   , HasCLMUL(false)
240   , HasFMA3(false)
241   , HasFMA4(false)
242   , IsBTMemSlow(false)
243   , IsUAMemFast(false)
244   , HasVectorUAMem(false)
245   , stackAlignment(8)
246   // FIXME: this is a known good value for Yonah. How about others?
247   , MaxInlineSizeThreshold(128)
248   , TargetTriple(TT)
249   , In64BitMode(false) {
250   // Insert the architecture feature derived from the target triple into the
251   // feature string. This is important for setting features that are implied
252   // based on the architecture version.
253   std::string ArchFS = X86_MC::ParseX86Triple(TT);
254   if (!FS.empty()) {
255     if (!ArchFS.empty())
256       ArchFS = ArchFS + "," + FS;
257     else
258       ArchFS = FS;
259   }
260
261   std::string CPUName = CPU;
262   if (CPUName.empty())
263     CPUName = sys::getHostCPUName();
264
265   // Determine default and user specified characteristics
266   if (!CPUName.empty() || !ArchFS.empty()) {
267     // If feature string is not empty, parse features string.
268     ParseSubtargetFeatures(CPUName, ArchFS);
269     // All X86-64 CPUs also have SSE2, however user might request no SSE via 
270     // -mattr, so don't force SSELevel here.
271     if (HasAVX)
272       X86SSELevel = NoMMXSSE;
273   } else {
274     // Otherwise, use CPUID to auto-detect feature set.
275     AutoDetectSubtargetFeatures();
276
277     // If CPU is 64-bit capable, default to 64-bit mode if not specified.
278     In64BitMode = HasX86_64;
279
280     // Make sure SSE2 is enabled; it is available on all X86-64 CPUs.
281     if (In64BitMode && !HasAVX && X86SSELevel < SSE2)
282       X86SSELevel = SSE2;
283   }
284
285   // If requesting codegen for X86-64, make sure that 64-bit features
286   // are enabled.
287   // FIXME: Remove this feature since it's not actually being used.
288   if (In64BitMode) {
289     HasX86_64 = true;
290
291     // All 64-bit cpus have cmov support.
292     HasCMov = true;
293   }
294     
295   DEBUG(dbgs() << "Subtarget features: SSELevel " << X86SSELevel
296                << ", 3DNowLevel " << X863DNowLevel
297                << ", 64bit " << HasX86_64 << "\n");
298   assert((!In64BitMode || HasX86_64) &&
299          "64-bit code requested on a subtarget that doesn't support it!");
300
301   // Stack alignment is 16 bytes on Darwin, FreeBSD, Linux and Solaris (both
302   // 32 and 64 bit) and for all 64-bit targets.
303   if (StackAlignOverride)
304     stackAlignment = StackAlignOverride;
305   else if (isTargetDarwin() || isTargetFreeBSD() || isTargetLinux() ||
306            isTargetSolaris() || In64BitMode)
307     stackAlignment = 16;
308 }