- Added support for parsing HWDiv features using Target Parser.
[oota-llvm.git] / lib / Support / TargetParser.cpp
1 //===-- TargetParser - Parser for target features ---------------*- 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 implements a target parser to recognise hardware features such as
11 // FPU/CPU/ARCH names as well as specific support such as HDIV, etc.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Support/ARMBuildAttributes.h"
16 #include "llvm/Support/TargetParser.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/StringSwitch.h"
19 #include <cctype>
20
21 using namespace llvm;
22
23 namespace {
24
25 // List of canonical FPU names (use getFPUSynonym) and which architectural
26 // features they correspond to (use getFPUFeatures).
27 // FIXME: TableGen this.
28 // The entries must appear in the order listed in ARM::FPUKind for correct indexing
29 struct {
30   const char * Name;
31   ARM::FPUKind ID;
32   ARM::FPUVersion FPUVersion;
33   ARM::NeonSupportLevel NeonSupport;
34   ARM::FPURestriction Restriction;
35 } FPUNames[] = {
36   { "invalid",        ARM::FK_INVALID,        ARM::FV_NONE,       ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
37   { "none",           ARM::FK_NONE,           ARM::FV_NONE,       ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
38   { "vfp",            ARM::FK_VFP,            ARM::FV_VFPV2,      ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
39   { "vfpv2",          ARM::FK_VFPV2,          ARM::FV_VFPV2,      ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
40   { "vfpv3",          ARM::FK_VFPV3,          ARM::FV_VFPV3,      ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
41   { "vfpv3-fp16",     ARM::FK_VFPV3_FP16,     ARM::FV_VFPV3_FP16, ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
42   { "vfpv3-d16",      ARM::FK_VFPV3_D16,      ARM::FV_VFPV3,      ARM::NS_None,   ARM::FR_D16},
43   { "vfpv3-d16-fp16", ARM::FK_VFPV3_D16_FP16, ARM::FV_VFPV3_FP16, ARM::NS_None,   ARM::FR_D16},
44   { "vfpv3xd",        ARM::FK_VFPV3XD,        ARM::FV_VFPV3,      ARM::NS_None,   ARM::FR_SP_D16},
45   { "vfpv3xd-fp16",   ARM::FK_VFPV3XD_FP16,   ARM::FV_VFPV3_FP16, ARM::NS_None,   ARM::FR_SP_D16},
46   { "vfpv4",          ARM::FK_VFPV4,          ARM::FV_VFPV4,      ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
47   { "vfpv4-d16",      ARM::FK_VFPV4_D16,      ARM::FV_VFPV4,      ARM::NS_None,   ARM::FR_D16},
48   { "fpv4-sp-d16",    ARM::FK_FPV4_SP_D16,    ARM::FV_VFPV4,      ARM::NS_None,   ARM::FR_SP_D16},
49   { "fpv5-d16",       ARM::FK_FPV5_D16,       ARM::FV_VFPV5,      ARM::NS_None,   ARM::FR_D16},
50   { "fpv5-sp-d16",    ARM::FK_FPV5_SP_D16,    ARM::FV_VFPV5,      ARM::NS_None,   ARM::FR_SP_D16},
51   { "fp-armv8",       ARM::FK_FP_ARMV8,       ARM::FV_VFPV5,      ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
52   { "neon",           ARM::FK_NEON,           ARM::FV_VFPV3,      ARM::NS_Neon,   ARM::FR_None},
53   { "neon-fp16",      ARM::FK_NEON_FP16,      ARM::FV_VFPV3_FP16, ARM::NS_Neon,   ARM::FR_None},
54   { "neon-vfpv4",     ARM::FK_NEON_VFPV4,     ARM::FV_VFPV4,      ARM::NS_Neon,   ARM::FR_None},
55   { "neon-fp-armv8",  ARM::FK_NEON_FP_ARMV8,  ARM::FV_VFPV5,      ARM::NS_Neon,   ARM::FR_None},
56   { "crypto-neon-fp-armv8",
57                ARM::FK_CRYPTO_NEON_FP_ARMV8,  ARM::FV_VFPV5,      ARM::NS_Crypto, ARM::FR_None},
58   { "softvfp",        ARM::FK_SOFTVFP,        ARM::FV_NONE,       ARM::NS_None,   ARM::FR_None},
59 };
60
61 // List of canonical arch names (use getArchSynonym).
62 // This table also provides the build attribute fields for CPU arch
63 // and Arch ID, according to the Addenda to the ARM ABI, chapters
64 // 2.4 and 2.3.5.2 respectively.
65 // FIXME: SubArch values were simplified to fit into the expectations
66 // of the triples and are not conforming with their official names.
67 // Check to see if the expectation should be changed.
68 // FIXME: TableGen this.
69 struct {
70   const char *Name;
71   ARM::ArchKind ID;
72   const char *CPUAttr; // CPU class in build attributes.
73   const char *SubArch; // Sub-Arch name.
74   ARMBuildAttrs::CPUArch ArchAttr; // Arch ID in build attributes.
75 } ARCHNames[] = {
76   { "invalid",   ARM::AK_INVALID,  nullptr,   nullptr, ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4 },
77   { "armv2",     ARM::AK_ARMV2,    "2",       "v2",    ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4 },
78   { "armv2a",    ARM::AK_ARMV2A,   "2A",      "v2a",   ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4 },
79   { "armv3",     ARM::AK_ARMV3,    "3",       "v3",    ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4 },
80   { "armv3m",    ARM::AK_ARMV3M,   "3M",      "v3m",   ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4 },
81   { "armv4",     ARM::AK_ARMV4,    "4",       "v4",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v4 },
82   { "armv4t",    ARM::AK_ARMV4T,   "4T",      "v4t",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v4T },
83   { "armv5t",    ARM::AK_ARMV5T,   "5T",      "v5",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v5T },
84   { "armv5te",   ARM::AK_ARMV5TE,  "5TE",     "v5e",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TE },
85   { "armv5tej",  ARM::AK_ARMV5TEJ, "5TEJ",    "v5e",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TEJ },
86   { "armv6",     ARM::AK_ARMV6,    "6",       "v6",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v6 },
87   { "armv6k",    ARM::AK_ARMV6K,   "6K",      "v6k",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v6K },
88   { "armv6t2",   ARM::AK_ARMV6T2,  "6T2",     "v6t2",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v6T2 },
89   { "armv6z",    ARM::AK_ARMV6Z,   "6Z",      "v6z",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v6KZ },
90   { "armv6zk",   ARM::AK_ARMV6ZK,  "6ZK",     "v6zk",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v6KZ },
91   { "armv6-m",   ARM::AK_ARMV6M,   "6-M",     "v6m",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v6_M },
92   { "armv6s-m",  ARM::AK_ARMV6SM,  "6S-M",    "v6sm",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v6S_M },
93   { "armv7-a",   ARM::AK_ARMV7A,   "7-A",     "v7",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
94   { "armv7-r",   ARM::AK_ARMV7R,   "7-R",     "v7r",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
95   { "armv7-m",   ARM::AK_ARMV7M,   "7-M",     "v7m",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
96   { "armv7e-m",  ARM::AK_ARMV7EM,  "7E-M",    "v7em",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v7E_M },
97   { "armv8-a",   ARM::AK_ARMV8A,   "8-A",     "v8",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v8 },
98   { "armv8.1-a", ARM::AK_ARMV8_1A, "8.1-A",   "v8.1a", ARMBuildAttrs::CPUArch::v8 },
99   // Non-standard Arch names.
100   { "iwmmxt",    ARM::AK_IWMMXT,   "iwmmxt",  "",      ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TE },
101   { "iwmmxt2",   ARM::AK_IWMMXT2,  "iwmmxt2", "",      ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TE },
102   { "xscale",    ARM::AK_XSCALE,   "xscale",  "",      ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TE },
103   { "armv5",     ARM::AK_ARMV5,    "5T",      "v5",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v5T },
104   { "armv5e",    ARM::AK_ARMV5E,   "5TE",     "v5e",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v5TE },
105   { "armv6j",    ARM::AK_ARMV6J,   "6J",      "v6",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v6 },
106   { "armv6hl",   ARM::AK_ARMV6HL,  "6-M",     "v6hl",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v6_M },
107   { "armv7",     ARM::AK_ARMV7,    "7",       "v7",    ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
108   { "armv7l",    ARM::AK_ARMV7L,   "7-L",     "v7l",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
109   { "armv7hl",   ARM::AK_ARMV7HL,  "7-L",     "v7hl",  ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 },
110   { "armv7s",    ARM::AK_ARMV7S,   "7-S",     "v7s",   ARMBuildAttrs::CPUArch::v7 }
111 };
112 // List of Arch Extension names.
113 // FIXME: TableGen this.
114 struct {
115   const char *Name;
116   unsigned ID;
117 } ARCHExtNames[] = {
118   { "invalid",   ARM::AEK_INVALID },
119   { "none",      ARM::AEK_NONE },
120   { "crc",       ARM::AEK_CRC },
121   { "crypto",    ARM::AEK_CRYPTO },
122   { "fp",        ARM::AEK_FP },
123   { "idiv",     (ARM::AEK_HWDIVARM | ARM::AEK_HWDIV) },
124   { "mp",        ARM::AEK_MP },
125   { "simd",      ARM::AEK_SIMD },
126   { "sec",       ARM::AEK_SEC },
127   { "virt",      ARM::AEK_VIRT },
128   { "os",        ARM::AEK_OS },
129   { "iwmmxt",    ARM::AEK_IWMMXT },
130   { "iwmmxt2",   ARM::AEK_IWMMXT2 },
131   { "maverick",  ARM::AEK_MAVERICK },
132   { "xscale",    ARM::AEK_XSCALE }
133 };
134 // List of HWDiv names (use getHWDivSynonym) and which architectural
135 // features they correspond to (use getHWDivFeatures).
136 // FIXME: TableGen this.
137 struct {
138   const char *Name;
139   unsigned ID;
140 } HWDivNames[] = {
141   { "invalid",    ARM::AEK_INVALID },
142   { "none",       ARM::AEK_NONE },
143   { "thumb",      ARM::AEK_HWDIV },
144   { "arm",        ARM::AEK_HWDIVARM },
145   { "arm,thumb", (ARM::AEK_HWDIVARM | ARM::AEK_HWDIV) }
146 };
147 // List of CPU names and their arches.
148 // The same CPU can have multiple arches and can be default on multiple arches.
149 // When finding the Arch for a CPU, first-found prevails. Sort them accordingly.
150 // When this becomes table-generated, we'd probably need two tables.
151 // FIXME: TableGen this.
152 struct {
153   const char *Name;
154   ARM::ArchKind ArchID;
155   ARM::FPUKind DefaultFPU;
156   bool Default; // is $Name the default CPU for $ArchID ?
157 } CPUNames[] = {
158   { "arm2",          ARM::AK_ARMV2,    ARM::FK_NONE,       true },
159   { "arm3",          ARM::AK_ARMV2A,   ARM::FK_NONE,       true },
160   { "arm6",          ARM::AK_ARMV3,    ARM::FK_NONE,       true },
161   { "arm7m",         ARM::AK_ARMV3M,   ARM::FK_NONE,       true },
162   { "arm8",          ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       false },
163   { "arm810",        ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       false },
164   { "strongarm",     ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       true },
165   { "strongarm110",  ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       false },
166   { "strongarm1100", ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       false },
167   { "strongarm1110", ARM::AK_ARMV4,    ARM::FK_NONE,       false },
168   { "arm7tdmi",      ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       true },
169   { "arm7tdmi-s",    ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
170   { "arm710t",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
171   { "arm720t",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
172   { "arm9",          ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
173   { "arm9tdmi",      ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
174   { "arm920",        ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
175   { "arm920t",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
176   { "arm922t",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
177   { "arm9312",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
178   { "arm940t",       ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
179   { "ep9312",        ARM::AK_ARMV4T,   ARM::FK_NONE,       false },
180   { "arm10tdmi",     ARM::AK_ARMV5T,   ARM::FK_NONE,       true },
181   { "arm1020t",      ARM::AK_ARMV5T,   ARM::FK_NONE,       false },
182   { "arm9e",         ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
183   { "arm946e-s",     ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
184   { "arm966e-s",     ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
185   { "arm968e-s",     ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
186   { "arm10e",        ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
187   { "arm1020e",      ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
188   { "arm1022e",      ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       true },
189   { "iwmmxt",        ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
190   { "xscale",        ARM::AK_ARMV5TE,  ARM::FK_NONE,       false },
191   { "arm926ej-s",    ARM::AK_ARMV5TEJ, ARM::FK_NONE,       true },
192   { "arm1136jf-s",   ARM::AK_ARMV6,    ARM::FK_VFPV2,      true },
193   { "arm1176j-s",    ARM::AK_ARMV6K,   ARM::FK_NONE,       false },
194   { "arm1176jz-s",   ARM::AK_ARMV6K,   ARM::FK_NONE,       false },
195   { "mpcore",        ARM::AK_ARMV6K,   ARM::FK_VFPV2,      false },
196   { "mpcorenovfp",   ARM::AK_ARMV6K,   ARM::FK_NONE,       false },
197   { "arm1176jzf-s",  ARM::AK_ARMV6K,   ARM::FK_VFPV2,      true },
198   { "arm1176jzf-s",  ARM::AK_ARMV6Z,   ARM::FK_VFPV2,      true },
199   { "arm1176jzf-s",  ARM::AK_ARMV6ZK,  ARM::FK_VFPV2,      true },
200   { "arm1156t2-s",   ARM::AK_ARMV6T2,  ARM::FK_NONE,       true },
201   { "arm1156t2f-s",  ARM::AK_ARMV6T2,  ARM::FK_VFPV2,      false },
202   { "cortex-m0",     ARM::AK_ARMV6M,   ARM::FK_NONE,       true },
203   { "cortex-m0plus", ARM::AK_ARMV6M,   ARM::FK_NONE,       false },
204   { "cortex-m1",     ARM::AK_ARMV6M,   ARM::FK_NONE,       false },
205   { "sc000",         ARM::AK_ARMV6M,   ARM::FK_NONE,       false },
206   { "cortex-a5",     ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
207   { "cortex-a7",     ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
208   { "cortex-a8",     ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON,       true },
209   { "cortex-a9",     ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_FP16,  false },
210   { "cortex-a12",    ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
211   { "cortex-a15",    ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
212   { "cortex-a17",    ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
213   { "krait",         ARM::AK_ARMV7A,   ARM::FK_NEON_VFPV4, false },
214   { "cortex-r4",     ARM::AK_ARMV7R,   ARM::FK_NONE,       true },
215   { "cortex-r4f",    ARM::AK_ARMV7R,   ARM::FK_VFPV3_D16,  false },
216   { "cortex-r5",     ARM::AK_ARMV7R,   ARM::FK_VFPV3_D16,      false },
217   { "cortex-r7",     ARM::AK_ARMV7R,   ARM::FK_VFPV3_D16_FP16, false },
218   { "sc300",         ARM::AK_ARMV7M,   ARM::FK_NONE,           false },
219   { "cortex-m3",     ARM::AK_ARMV7M,   ARM::FK_NONE,           true },
220   { "cortex-m4",     ARM::AK_ARMV7EM,  ARM::FK_FPV4_SP_D16,    true },
221   { "cortex-m7",     ARM::AK_ARMV7EM,  ARM::FK_FPV5_D16,             false },
222   { "cortex-a53",    ARM::AK_ARMV8A,   ARM::FK_CRYPTO_NEON_FP_ARMV8, true },
223   { "cortex-a57",    ARM::AK_ARMV8A,   ARM::FK_CRYPTO_NEON_FP_ARMV8, false },
224   { "cortex-a72",    ARM::AK_ARMV8A,   ARM::FK_CRYPTO_NEON_FP_ARMV8, false },
225   { "cyclone",       ARM::AK_ARMV8A,   ARM::FK_CRYPTO_NEON_FP_ARMV8, false },
226   { "generic",       ARM::AK_ARMV8_1A, ARM::FK_NEON_FP_ARMV8,        true },
227   // Non-standard Arch names.
228   { "iwmmxt",        ARM::AK_IWMMXT,   ARM::FK_NONE,       true },
229   { "xscale",        ARM::AK_XSCALE,   ARM::FK_NONE,       true },
230   { "arm10tdmi",     ARM::AK_ARMV5,    ARM::FK_NONE,       true },
231   { "arm1022e",      ARM::AK_ARMV5E,   ARM::FK_NONE,       true },
232   { "arm1136j-s",    ARM::AK_ARMV6J,   ARM::FK_NONE,       true },
233   { "arm1136jz-s",   ARM::AK_ARMV6J,   ARM::FK_NONE,       false },
234   { "cortex-m0",     ARM::AK_ARMV6SM,  ARM::FK_NONE,       true },
235   { "arm1176jzf-s",  ARM::AK_ARMV6HL,  ARM::FK_VFPV2,      true },
236   { "cortex-a8",     ARM::AK_ARMV7,    ARM::FK_NEON,       true },
237   { "cortex-a8",     ARM::AK_ARMV7L,   ARM::FK_NEON,       true },
238   { "cortex-a8",     ARM::AK_ARMV7HL,  ARM::FK_NEON,       true },
239   { "cortex-m4",     ARM::AK_ARMV7EM,  ARM::FK_NONE,       true },
240   { "swift",         ARM::AK_ARMV7S,   ARM::FK_NEON_VFPV4, true },
241   // Invalid CPU
242   { "invalid",       ARM::AK_INVALID,  ARM::FK_INVALID,    true }
243 };
244
245 } // namespace
246
247 // ======================================================= //
248 // Information by ID
249 // ======================================================= //
250
251 const char *ARMTargetParser::getFPUName(unsigned FPUKind) {
252   if (FPUKind >= ARM::FK_LAST)
253     return nullptr;
254   return FPUNames[FPUKind].Name;
255 }
256
257 unsigned ARMTargetParser::getFPUVersion(unsigned FPUKind) {
258   if (FPUKind >= ARM::FK_LAST)
259     return 0;
260   return FPUNames[FPUKind].FPUVersion;
261 }
262
263 unsigned ARMTargetParser::getFPUNeonSupportLevel(unsigned FPUKind) {
264   if (FPUKind >= ARM::FK_LAST)
265     return 0;
266   return FPUNames[FPUKind].NeonSupport;
267 }
268
269 unsigned ARMTargetParser::getFPURestriction(unsigned FPUKind) {
270   if (FPUKind >= ARM::FK_LAST)
271     return 0;
272   return FPUNames[FPUKind].Restriction;
273 }
274
275 unsigned ARMTargetParser::getDefaultFPU(StringRef CPU) {
276   for (const auto C : CPUNames) {
277     if (CPU == C.Name)
278       return C.DefaultFPU;
279   }
280   return ARM::FK_INVALID;
281 }
282
283 bool ARMTargetParser::getHWDivFeatures(unsigned HWDivKind,
284                                        std::vector<const char *> &Features) {
285
286   if (HWDivKind == ARM::AEK_INVALID)
287     return false;
288
289    if (HWDivKind & ARM::AEK_HWDIVARM)
290     Features.push_back("+hwdiv-arm");
291   else
292     Features.push_back("-hwdiv-arm");
293
294   if (HWDivKind & ARM::AEK_HWDIV)
295     Features.push_back("+hwdiv");
296   else
297     Features.push_back("-hwdiv");
298
299   return true;
300 }
301
302 bool ARMTargetParser::getFPUFeatures(unsigned FPUKind,
303                                      std::vector<const char *> &Features) {
304
305   if (FPUKind >= ARM::FK_LAST || FPUKind == ARM::FK_INVALID)
306     return false;
307
308   // fp-only-sp and d16 subtarget features are independent of each other, so we
309   // must enable/disable both.
310   switch (FPUNames[FPUKind].Restriction) {
311   case ARM::FR_SP_D16:
312     Features.push_back("+fp-only-sp");
313     Features.push_back("+d16");
314     break;
315   case ARM::FR_D16:
316     Features.push_back("-fp-only-sp");
317     Features.push_back("+d16");
318     break;
319   case ARM::FR_None:
320     Features.push_back("-fp-only-sp");
321     Features.push_back("-d16");
322     break;
323   }
324
325   // FPU version subtarget features are inclusive of lower-numbered ones, so
326   // enable the one corresponding to this version and disable all that are
327   // higher. We also have to make sure to disable fp16 when vfp4 is disabled,
328   // as +vfp4 implies +fp16 but -vfp4 does not imply -fp16.
329   switch (FPUNames[FPUKind].FPUVersion) {
330   case ARM::FV_VFPV5:
331     Features.push_back("+fp-armv8");
332     break;
333   case ARM::FV_VFPV4:
334     Features.push_back("+vfp4");
335     Features.push_back("-fp-armv8");
336     break;
337   case ARM::FV_VFPV3_FP16:
338     Features.push_back("+vfp3");
339     Features.push_back("+fp16");
340     Features.push_back("-vfp4");
341     Features.push_back("-fp-armv8");
342     break;
343   case ARM::FV_VFPV3:
344     Features.push_back("+vfp3");
345     Features.push_back("-fp16");
346     Features.push_back("-vfp4");
347     Features.push_back("-fp-armv8");
348     break;
349   case ARM::FV_VFPV2:
350     Features.push_back("+vfp2");
351     Features.push_back("-vfp3");
352     Features.push_back("-fp16");
353     Features.push_back("-vfp4");
354     Features.push_back("-fp-armv8");
355     break;
356   case ARM::FV_NONE:
357     Features.push_back("-vfp2");
358     Features.push_back("-vfp3");
359     Features.push_back("-fp16");
360     Features.push_back("-vfp4");
361     Features.push_back("-fp-armv8");
362     break;
363   }
364
365   // crypto includes neon, so we handle this similarly to FPU version.
366   switch (FPUNames[FPUKind].NeonSupport) {
367   case ARM::NS_Crypto:
368     Features.push_back("+crypto");
369     break;
370   case ARM::NS_Neon:
371     Features.push_back("+neon");
372     Features.push_back("-crypto");
373     break;
374   case ARM::NS_None:
375     Features.push_back("-neon");
376     Features.push_back("-crypto");
377     break;
378   }
379
380   return true;
381 }
382
383 const char *ARMTargetParser::getArchName(unsigned ArchKind) {
384   if (ArchKind >= ARM::AK_LAST)
385     return nullptr;
386   return ARCHNames[ArchKind].Name;
387 }
388
389 const char *ARMTargetParser::getCPUAttr(unsigned ArchKind) {
390   if (ArchKind >= ARM::AK_LAST)
391     return nullptr;
392   return ARCHNames[ArchKind].CPUAttr;
393 }
394
395 const char *ARMTargetParser::getSubArch(unsigned ArchKind) {
396   if (ArchKind >= ARM::AK_LAST)
397     return nullptr;
398   return ARCHNames[ArchKind].SubArch;
399 }
400
401 unsigned ARMTargetParser::getArchAttr(unsigned ArchKind) {
402   if (ArchKind >= ARM::AK_LAST)
403     return ARMBuildAttrs::CPUArch::Pre_v4;
404   return ARCHNames[ArchKind].ArchAttr;
405 }
406
407 const char *ARMTargetParser::getArchExtName(unsigned ArchExtKind) {
408   for (const auto AE : ARCHExtNames) {
409     if (ArchExtKind == AE.ID)
410       return AE.Name;
411   }
412   return nullptr;
413 }
414
415 const char *ARMTargetParser::getHWDivName(unsigned HWDivKind) {
416   for (const auto D : HWDivNames) {
417     if (HWDivKind == D.ID)
418       return D.Name;
419   }
420   return nullptr;
421 }
422
423 const char *ARMTargetParser::getDefaultCPU(StringRef Arch) {
424   unsigned AK = parseArch(Arch);
425   if (AK == ARM::AK_INVALID)
426     return nullptr;
427
428   // Look for multiple AKs to find the default for pair AK+Name.
429   for (const auto CPU : CPUNames) {
430     if (CPU.ArchID == AK && CPU.Default)
431       return CPU.Name;
432   }
433   return nullptr;
434 }
435
436 // ======================================================= //
437 // Parsers
438 // ======================================================= //
439
440 StringRef ARMTargetParser::getHWDivSynonym(StringRef HWDiv) {
441   return StringSwitch<StringRef>(HWDiv)
442     .Case("thumb,arm", "arm,thumb")
443     .Default(HWDiv);
444 }
445
446 StringRef ARMTargetParser::getFPUSynonym(StringRef FPU) {
447   return StringSwitch<StringRef>(FPU)
448     .Cases("fpa", "fpe2", "fpe3", "maverick", "invalid") // Unsupported
449     .Case("vfp2", "vfpv2")
450     .Case("vfp3", "vfpv3")
451     .Case("vfp4", "vfpv4")
452     .Case("vfp3-d16", "vfpv3-d16")
453     .Case("vfp4-d16", "vfpv4-d16")
454     .Cases("fp4-sp-d16", "vfpv4-sp-d16", "fpv4-sp-d16")
455     .Cases("fp4-dp-d16", "fpv4-dp-d16", "vfpv4-d16")
456     .Case("fp5-sp-d16", "fpv5-sp-d16")
457     .Cases("fp5-dp-d16", "fpv5-dp-d16", "fpv5-d16")
458     // FIXME: Clang uses it, but it's bogus, since neon defaults to vfpv3.
459     .Case("neon-vfpv3", "neon")
460     .Default(FPU);
461 }
462
463 StringRef ARMTargetParser::getArchSynonym(StringRef Arch) {
464   return StringSwitch<StringRef>(Arch)
465     .Case("v6sm", "v6s-m")
466     .Case("v6m", "v6-m")
467     .Case("v7a", "v7-a")
468     .Case("v7r", "v7-r")
469     .Case("v7m", "v7-m")
470     .Case("v7em", "v7e-m")
471     .Cases("v8", "v8a", "aarch64", "arm64", "v8-a")
472     .Case("v8.1a", "v8.1-a")
473     .Default(Arch);
474 }
475
476 // MArch is expected to be of the form (arm|thumb)?(eb)?(v.+)?(eb)?, but
477 // (iwmmxt|xscale)(eb)? is also permitted. If the former, return
478 // "v.+", if the latter, return unmodified string, minus 'eb'.
479 // If invalid, return empty string.
480 StringRef ARMTargetParser::getCanonicalArchName(StringRef Arch) {
481   size_t offset = StringRef::npos;
482   StringRef A = Arch;
483   StringRef Error = "";
484
485   // Begins with "arm" / "thumb", move past it.
486   if (A.startswith("arm64"))
487     offset = 5;
488   else if (A.startswith("arm"))
489     offset = 3;
490   else if (A.startswith("thumb"))
491     offset = 5;
492   else if (A.startswith("aarch64")) {
493     offset = 7;
494     // AArch64 uses "_be", not "eb" suffix.
495     if (A.find("eb") != StringRef::npos)
496       return Error;
497     if (A.substr(offset,3) == "_be")
498       offset += 3;
499   }
500
501   // Ex. "armebv7", move past the "eb".
502   if (offset != StringRef::npos && A.substr(offset, 2) == "eb")
503     offset += 2;
504   // Or, if it ends with eb ("armv7eb"), chop it off.
505   else if (A.endswith("eb"))
506     A = A.substr(0, A.size() - 2);
507   // Trim the head
508   if (offset != StringRef::npos)
509     A = A.substr(offset);
510
511   // Empty string means offset reached the end, which means it's valid.
512   if (A.empty())
513     return Arch;
514
515   // Only match non-marketing names
516   if (offset != StringRef::npos) {
517   // Must start with 'vN'.
518     if (A[0] != 'v' || !std::isdigit(A[1]))
519       return Error;
520     // Can't have an extra 'eb'.
521     if (A.find("eb") != StringRef::npos)
522       return Error;
523   }
524
525   // Arch will either be a 'v' name (v7a) or a marketing name (xscale).
526   return A;
527 }
528
529 unsigned ARMTargetParser::parseHWDiv(StringRef HWDiv) {
530   StringRef Syn = getHWDivSynonym(HWDiv);
531   for (const auto D : HWDivNames) {
532     if (Syn == D.Name)
533       return D.ID;
534   }
535   return ARM::AEK_INVALID;
536 }
537
538 unsigned ARMTargetParser::parseFPU(StringRef FPU) {
539   StringRef Syn = getFPUSynonym(FPU);
540   for (const auto F : FPUNames) {
541     if (Syn == F.Name)
542       return F.ID;
543   }
544   return ARM::FK_INVALID;
545 }
546
547 // Allows partial match, ex. "v7a" matches "armv7a".
548 unsigned ARMTargetParser::parseArch(StringRef Arch) {
549   Arch = getCanonicalArchName(Arch);
550   StringRef Syn = getArchSynonym(Arch);
551   for (const auto A : ARCHNames) {
552     if (StringRef(A.Name).endswith(Syn))
553       return A.ID;
554   }
555   return ARM::AK_INVALID;
556 }
557
558 unsigned ARMTargetParser::parseArchExt(StringRef ArchExt) {
559   for (const auto A : ARCHExtNames) {
560     if (ArchExt == A.Name)
561       return A.ID;
562   }
563   return ARM::AEK_INVALID;
564 }
565
566 unsigned ARMTargetParser::parseCPUArch(StringRef CPU) {
567   for (const auto C : CPUNames) {
568     if (CPU == C.Name)
569       return C.ArchID;
570   }
571   return ARM::AK_INVALID;
572 }
573
574 // ARM, Thumb, AArch64
575 unsigned ARMTargetParser::parseArchISA(StringRef Arch) {
576   return StringSwitch<unsigned>(Arch)
577       .StartsWith("aarch64", ARM::IK_AARCH64)
578       .StartsWith("arm64",   ARM::IK_AARCH64)
579       .StartsWith("thumb",   ARM::IK_THUMB)
580       .StartsWith("arm",     ARM::IK_ARM)
581       .Default(ARM::EK_INVALID);
582 }
583
584 // Little/Big endian
585 unsigned ARMTargetParser::parseArchEndian(StringRef Arch) {
586   if (Arch.startswith("armeb") ||
587       Arch.startswith("thumbeb") ||
588       Arch.startswith("aarch64_be"))
589     return ARM::EK_BIG;
590
591   if (Arch.startswith("arm") || Arch.startswith("thumb")) {
592     if (Arch.endswith("eb"))
593       return ARM::EK_BIG;
594     else
595       return ARM::EK_LITTLE;
596   }
597
598   if (Arch.startswith("aarch64"))
599     return ARM::EK_LITTLE;
600
601   return ARM::EK_INVALID;
602 }
603
604 // Profile A/R/M
605 unsigned ARMTargetParser::parseArchProfile(StringRef Arch) {
606   Arch = getCanonicalArchName(Arch);
607   switch(parseArch(Arch)) {
608   case ARM::AK_ARMV6M:
609   case ARM::AK_ARMV7M:
610   case ARM::AK_ARMV6SM:
611   case ARM::AK_ARMV7EM:
612     return ARM::PK_M;
613   case ARM::AK_ARMV7R:
614     return ARM::PK_R;
615   case ARM::AK_ARMV7:
616   case ARM::AK_ARMV7A:
617   case ARM::AK_ARMV7L:
618   case ARM::AK_ARMV8A:
619   case ARM::AK_ARMV8_1A:
620     return ARM::PK_A;
621   }
622   return ARM::PK_INVALID;
623 }
624
625 // Version number (ex. v7 = 7).
626 unsigned ARMTargetParser::parseArchVersion(StringRef Arch) {
627   Arch = getCanonicalArchName(Arch);
628   switch(parseArch(Arch)) {
629   case ARM::AK_ARMV2:
630   case ARM::AK_ARMV2A:
631     return 2;
632   case ARM::AK_ARMV3:
633   case ARM::AK_ARMV3M:
634     return 3;
635   case ARM::AK_ARMV4:
636   case ARM::AK_ARMV4T:
637     return 4;
638   case ARM::AK_ARMV5:
639   case ARM::AK_ARMV5T:
640   case ARM::AK_ARMV5TE:
641   case ARM::AK_IWMMXT:
642   case ARM::AK_IWMMXT2:
643   case ARM::AK_XSCALE:
644   case ARM::AK_ARMV5E:
645   case ARM::AK_ARMV5TEJ:
646     return 5;
647   case ARM::AK_ARMV6:
648   case ARM::AK_ARMV6J:
649   case ARM::AK_ARMV6K:
650   case ARM::AK_ARMV6T2:
651   case ARM::AK_ARMV6Z:
652   case ARM::AK_ARMV6ZK:
653   case ARM::AK_ARMV6M:
654   case ARM::AK_ARMV6SM:
655   case ARM::AK_ARMV6HL:
656     return 6;
657   case ARM::AK_ARMV7:
658   case ARM::AK_ARMV7A:
659   case ARM::AK_ARMV7R:
660   case ARM::AK_ARMV7M:
661   case ARM::AK_ARMV7L:
662   case ARM::AK_ARMV7HL:
663   case ARM::AK_ARMV7S:
664   case ARM::AK_ARMV7EM:
665     return 7;
666   case ARM::AK_ARMV8A:
667   case ARM::AK_ARMV8_1A:
668     return 8;
669   }
670   return 0;
671 }