For the current Atom processor, the fastest way to handle a call
[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 TargetSubtargetInfo.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #ifndef X86SUBTARGET_H
15 #define X86SUBTARGET_H
16
17 #include "llvm/ADT/Triple.h"
18 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
19 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
20 #include <string>
21
22 #define GET_SUBTARGETINFO_HEADER
23 #include "X86GenSubtargetInfo.inc"
24
25 namespace llvm {
26 class GlobalValue;
27 class StringRef;
28 class TargetMachine;
29
30 /// PICStyles - The X86 backend supports a number of different styles of PIC.
31 ///
32 namespace PICStyles {
33 enum Style {
34   StubPIC,          // Used on i386-darwin in -fPIC mode.
35   StubDynamicNoPIC, // Used on i386-darwin in -mdynamic-no-pic mode.
36   GOT,              // Used on many 32-bit unices in -fPIC mode.
37   RIPRel,           // Used on X86-64 when not in -static mode.
38   None              // Set when in -static mode (not PIC or DynamicNoPIC mode).
39 };
40 }
41
42 class X86Subtarget : public X86GenSubtargetInfo {
43 protected:
44   enum X86SSEEnum {
45     NoMMXSSE, MMX, SSE1, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, AVX, AVX2
46   };
47
48   enum X863DNowEnum {
49     NoThreeDNow, ThreeDNow, ThreeDNowA
50   };
51
52   enum X86ProcFamilyEnum {
53     Others, IntelAtom
54   };
55
56   /// X86ProcFamily - X86 processor family: Intel Atom, and others
57   X86ProcFamilyEnum X86ProcFamily;
58
59   /// PICStyle - Which PIC style to use
60   ///
61   PICStyles::Style PICStyle;
62
63   /// X86SSELevel - MMX, SSE1, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, or
64   /// none supported.
65   X86SSEEnum X86SSELevel;
66
67   /// X863DNowLevel - 3DNow or 3DNow Athlon, or none supported.
68   ///
69   X863DNowEnum X863DNowLevel;
70
71   /// HasCMov - True if this processor has conditional move instructions
72   /// (generally pentium pro+).
73   bool HasCMov;
74
75   /// HasX86_64 - True if the processor supports X86-64 instructions.
76   ///
77   bool HasX86_64;
78
79   /// HasPOPCNT - True if the processor supports POPCNT.
80   bool HasPOPCNT;
81
82   /// HasSSE4A - True if the processor supports SSE4A instructions.
83   bool HasSSE4A;
84
85   /// HasAES - Target has AES instructions
86   bool HasAES;
87
88   /// HasPCLMUL - Target has carry-less multiplication
89   bool HasPCLMUL;
90
91   /// HasFMA - Target has 3-operand fused multiply-add
92   bool HasFMA;
93
94   /// HasFMA4 - Target has 4-operand fused multiply-add
95   bool HasFMA4;
96
97   /// HasXOP - Target has XOP instructions
98   bool HasXOP;
99
100   /// HasMOVBE - True if the processor has the MOVBE instruction.
101   bool HasMOVBE;
102
103   /// HasRDRAND - True if the processor has the RDRAND instruction.
104   bool HasRDRAND;
105
106   /// HasF16C - Processor has 16-bit floating point conversion instructions.
107   bool HasF16C;
108
109   /// HasFSGSBase - Processor has FS/GS base insturctions.
110   bool HasFSGSBase;
111
112   /// HasLZCNT - Processor has LZCNT instruction.
113   bool HasLZCNT;
114
115   /// HasBMI - Processor has BMI1 instructions.
116   bool HasBMI;
117
118   /// HasBMI2 - Processor has BMI2 instructions.
119   bool HasBMI2;
120
121   /// HasRTM - Processor has RTM instructions.
122   bool HasRTM;
123
124   /// HasHLE - Processor has HLE.
125   bool HasHLE;
126
127   /// HasADX - Processor has ADX instructions.
128   bool HasADX;
129
130   /// HasPRFCHW - Processor has PRFCHW instructions.
131   bool HasPRFCHW;
132
133   /// IsBTMemSlow - True if BT (bit test) of memory instructions are slow.
134   bool IsBTMemSlow;
135
136   /// IsUAMemFast - True if unaligned memory access is fast.
137   bool IsUAMemFast;
138
139   /// HasVectorUAMem - True if SIMD operations can have unaligned memory
140   /// operands. This may require setting a feature bit in the processor.
141   bool HasVectorUAMem;
142
143   /// HasCmpxchg16b - True if this processor has the CMPXCHG16B instruction;
144   /// this is true for most x86-64 chips, but not the first AMD chips.
145   bool HasCmpxchg16b;
146
147   /// UseLeaForSP - True if the LEA instruction should be used for adjusting
148   /// the stack pointer. This is an optimization for Intel Atom processors.
149   bool UseLeaForSP;
150
151   /// HasSlowDivide - True if smaller divides are significantly faster than
152   /// full divides and should be used when possible.
153   bool HasSlowDivide;
154
155   /// PostRAScheduler - True if using post-register-allocation scheduler.
156   bool PostRAScheduler;
157
158   /// PadShortFunctions - True if the short functions should be padded to prevent
159   /// a stall when returning too early.
160   bool PadShortFunctions;
161
162   /// CallRegIndirect - True if the Calls with memory reference should be converted
163   /// to a register-based indirect call.
164   bool CallRegIndirect;
165
166   /// stackAlignment - The minimum alignment known to hold of the stack frame on
167   /// entry to the function and which must be maintained by every function.
168   unsigned stackAlignment;
169
170   /// Max. memset / memcpy size that is turned into rep/movs, rep/stos ops.
171   ///
172   unsigned MaxInlineSizeThreshold;
173
174   /// TargetTriple - What processor and OS we're targeting.
175   Triple TargetTriple;
176
177   /// Instruction itineraries for scheduling
178   InstrItineraryData InstrItins;
179
180 private:
181   /// StackAlignOverride - Override the stack alignment.
182   unsigned StackAlignOverride;
183
184   /// In64BitMode - True if compiling for 64-bit, false for 32-bit.
185   bool In64BitMode;
186
187 public:
188   /// This constructor initializes the data members to match that
189   /// of the specified triple.
190   ///
191   X86Subtarget(const std::string &TT, const std::string &CPU,
192                const std::string &FS,
193                unsigned StackAlignOverride, bool is64Bit);
194
195   /// getStackAlignment - Returns the minimum alignment known to hold of the
196   /// stack frame on entry to the function and which must be maintained by every
197   /// function for this subtarget.
198   unsigned getStackAlignment() const { return stackAlignment; }
199
200   /// getMaxInlineSizeThreshold - Returns the maximum memset / memcpy size
201   /// that still makes it profitable to inline the call.
202   unsigned getMaxInlineSizeThreshold() const { return MaxInlineSizeThreshold; }
203
204   /// ParseSubtargetFeatures - Parses features string setting specified
205   /// subtarget options.  Definition of function is auto generated by tblgen.
206   void ParseSubtargetFeatures(StringRef CPU, StringRef FS);
207
208   /// AutoDetectSubtargetFeatures - Auto-detect CPU features using CPUID
209   /// instruction.
210   void AutoDetectSubtargetFeatures();
211
212   /// \brief Reset the features for the X86 target.
213   virtual void resetSubtargetFeatures(const MachineFunction *MF);
214 private:
215   void initializeEnvironment();
216   void resetSubtargetFeatures(StringRef CPU, StringRef FS);
217 public:
218   /// Is this x86_64? (disregarding specific ABI / programming model)
219   bool is64Bit() const {
220     return In64BitMode;
221   }
222
223   /// Is this x86_64 with the ILP32 programming model (x32 ABI)?
224   bool isTarget64BitILP32() const {
225     return In64BitMode && (TargetTriple.getEnvironment() == Triple::GNUX32);
226   }
227
228   /// Is this x86_64 with the LP64 programming model (standard AMD64, no x32)?
229   bool isTarget64BitLP64() const {
230     return In64BitMode && (TargetTriple.getEnvironment() != Triple::GNUX32);
231   }
232
233   PICStyles::Style getPICStyle() const { return PICStyle; }
234   void setPICStyle(PICStyles::Style Style)  { PICStyle = Style; }
235
236   bool hasCMov() const { return HasCMov; }
237   bool hasMMX() const { return X86SSELevel >= MMX; }
238   bool hasSSE1() const { return X86SSELevel >= SSE1; }
239   bool hasSSE2() const { return X86SSELevel >= SSE2; }
240   bool hasSSE3() const { return X86SSELevel >= SSE3; }
241   bool hasSSSE3() const { return X86SSELevel >= SSSE3; }
242   bool hasSSE41() const { return X86SSELevel >= SSE41; }
243   bool hasSSE42() const { return X86SSELevel >= SSE42; }
244   bool hasAVX() const { return X86SSELevel >= AVX; }
245   bool hasAVX2() const { return X86SSELevel >= AVX2; }
246   bool hasFp256() const { return hasAVX(); }
247   bool hasInt256() const { return hasAVX2(); }
248   bool hasSSE4A() const { return HasSSE4A; }
249   bool has3DNow() const { return X863DNowLevel >= ThreeDNow; }
250   bool has3DNowA() const { return X863DNowLevel >= ThreeDNowA; }
251   bool hasPOPCNT() const { return HasPOPCNT; }
252   bool hasAES() const { return HasAES; }
253   bool hasPCLMUL() const { return HasPCLMUL; }
254   bool hasFMA() const { return HasFMA; }
255   // FIXME: Favor FMA when both are enabled. Is this the right thing to do?
256   bool hasFMA4() const { return HasFMA4 && !HasFMA; }
257   bool hasXOP() const { return HasXOP; }
258   bool hasMOVBE() const { return HasMOVBE; }
259   bool hasRDRAND() const { return HasRDRAND; }
260   bool hasF16C() const { return HasF16C; }
261   bool hasFSGSBase() const { return HasFSGSBase; }
262   bool hasLZCNT() const { return HasLZCNT; }
263   bool hasBMI() const { return HasBMI; }
264   bool hasBMI2() const { return HasBMI2; }
265   bool hasRTM() const { return HasRTM; }
266   bool hasHLE() const { return HasHLE; }
267   bool hasADX() const { return HasADX; }
268   bool hasPRFCHW() const { return HasPRFCHW; }
269   bool isBTMemSlow() const { return IsBTMemSlow; }
270   bool isUnalignedMemAccessFast() const { return IsUAMemFast; }
271   bool hasVectorUAMem() const { return HasVectorUAMem; }
272   bool hasCmpxchg16b() const { return HasCmpxchg16b; }
273   bool useLeaForSP() const { return UseLeaForSP; }
274   bool hasSlowDivide() const { return HasSlowDivide; }
275   bool padShortFunctions() const { return PadShortFunctions; }
276   bool callRegIndirect() const { return CallRegIndirect; }
277
278   bool isAtom() const { return X86ProcFamily == IntelAtom; }
279
280   const Triple &getTargetTriple() const { return TargetTriple; }
281
282   bool isTargetDarwin() const { return TargetTriple.isOSDarwin(); }
283   bool isTargetFreeBSD() const {
284     return TargetTriple.getOS() == Triple::FreeBSD;
285   }
286   bool isTargetSolaris() const {
287     return TargetTriple.getOS() == Triple::Solaris;
288   }
289   bool isTargetELF() const {
290     return (TargetTriple.getEnvironment() == Triple::ELF ||
291             TargetTriple.isOSBinFormatELF());
292   }
293   bool isTargetLinux() const { return TargetTriple.getOS() == Triple::Linux; }
294   bool isTargetNaCl() const {
295     return TargetTriple.getOS() == Triple::NaCl;
296   }
297   bool isTargetNaCl32() const { return isTargetNaCl() && !is64Bit(); }
298   bool isTargetNaCl64() const { return isTargetNaCl() && is64Bit(); }
299   bool isTargetWindows() const { return TargetTriple.getOS() == Triple::Win32; }
300   bool isTargetMingw() const { return TargetTriple.getOS() == Triple::MinGW32; }
301   bool isTargetCygwin() const { return TargetTriple.getOS() == Triple::Cygwin; }
302   bool isTargetCygMing() const { return TargetTriple.isOSCygMing(); }
303   bool isTargetCOFF() const {
304     return (TargetTriple.getEnvironment() != Triple::ELF &&
305             TargetTriple.isOSBinFormatCOFF());
306   }
307   bool isTargetEnvMacho() const { return TargetTriple.isEnvironmentMachO(); }
308
309   bool isTargetWin64() const {
310     // FIXME: x86_64-cygwin has not been released yet.
311     return In64BitMode && TargetTriple.isOSWindows();
312   }
313
314   bool isTargetWin32() const {
315     // FIXME: Cygwin is included for isTargetWin64 -- should it be included
316     // here too?
317     return !In64BitMode && (isTargetMingw() || isTargetWindows());
318   }
319
320   bool isPICStyleSet() const { return PICStyle != PICStyles::None; }
321   bool isPICStyleGOT() const { return PICStyle == PICStyles::GOT; }
322   bool isPICStyleRIPRel() const { return PICStyle == PICStyles::RIPRel; }
323
324   bool isPICStyleStubPIC() const {
325     return PICStyle == PICStyles::StubPIC;
326   }
327
328   bool isPICStyleStubNoDynamic() const {
329     return PICStyle == PICStyles::StubDynamicNoPIC;
330   }
331   bool isPICStyleStubAny() const {
332     return PICStyle == PICStyles::StubDynamicNoPIC ||
333            PICStyle == PICStyles::StubPIC; }
334
335   /// ClassifyGlobalReference - Classify a global variable reference for the
336   /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
337   /// context.
338   unsigned char ClassifyGlobalReference(const GlobalValue *GV,
339                                         const TargetMachine &TM)const;
340
341   /// ClassifyBlockAddressReference - Classify a blockaddress reference for the
342   /// current subtarget according to how we should reference it in a non-pcrel
343   /// context.
344   unsigned char ClassifyBlockAddressReference() const;
345
346   /// IsLegalToCallImmediateAddr - Return true if the subtarget allows calls
347   /// to immediate address.
348   bool IsLegalToCallImmediateAddr(const TargetMachine &TM) const;
349
350   /// This function returns the name of a function which has an interface
351   /// like the non-standard bzero function, if such a function exists on
352   /// the current subtarget and it is considered prefereable over
353   /// memset with zero passed as the second argument. Otherwise it
354   /// returns null.
355   const char *getBZeroEntry() const;
356   
357   /// This function returns true if the target has sincos() routine in its
358   /// compiler runtime or math libraries.
359   bool hasSinCos() const;
360
361   /// enablePostRAScheduler - run for Atom optimization.
362   bool enablePostRAScheduler(CodeGenOpt::Level OptLevel,
363                              TargetSubtargetInfo::AntiDepBreakMode& Mode,
364                              RegClassVector& CriticalPathRCs) const;
365
366   bool postRAScheduler() const { return PostRAScheduler; }
367
368   /// getInstrItins = Return the instruction itineraries based on the
369   /// subtarget selection.
370   const InstrItineraryData &getInstrItineraryData() const { return InstrItins; }
371 };
372
373 } // End llvm namespace
374
375 #endif