77293726f50ed1817a20918a69c4f65e69f690be
[oota-llvm.git] / lib / Target / AArch64 / AArch64InstrInfo.td
1 //=- AArch64InstrInfo.td - Describe the AArch64 Instructions -*- tablegen -*-=//
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 // AArch64 Instruction definitions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15 // ARM Instruction Predicate Definitions.
16 //
17 def HasV8_1a         : Predicate<"Subtarget->hasV8_1aOps()">,
18                                  AssemblerPredicate<"HasV8_1aOps", "armv8.1a">;
19 def HasFPARMv8       : Predicate<"Subtarget->hasFPARMv8()">,
20                                AssemblerPredicate<"FeatureFPARMv8", "fp-armv8">;
21 def HasNEON          : Predicate<"Subtarget->hasNEON()">,
22                                  AssemblerPredicate<"FeatureNEON", "neon">;
23 def HasCrypto        : Predicate<"Subtarget->hasCrypto()">,
24                                  AssemblerPredicate<"FeatureCrypto", "crypto">;
25 def HasCRC           : Predicate<"Subtarget->hasCRC()">,
26                                  AssemblerPredicate<"FeatureCRC", "crc">;
27 def IsLE             : Predicate<"Subtarget->isLittleEndian()">;
28 def IsBE             : Predicate<"!Subtarget->isLittleEndian()">;
29 def IsCyclone        : Predicate<"Subtarget->isCyclone()">;
30
31 //===----------------------------------------------------------------------===//
32 // AArch64-specific DAG Nodes.
33 //
34
35 // SDTBinaryArithWithFlagsOut - RES1, FLAGS = op LHS, RHS
36 def SDTBinaryArithWithFlagsOut : SDTypeProfile<2, 2,
37                                               [SDTCisSameAs<0, 2>,
38                                                SDTCisSameAs<0, 3>,
39                                                SDTCisInt<0>, SDTCisVT<1, i32>]>;
40
41 // SDTBinaryArithWithFlagsIn - RES1, FLAGS = op LHS, RHS, FLAGS
42 def SDTBinaryArithWithFlagsIn : SDTypeProfile<1, 3,
43                                             [SDTCisSameAs<0, 1>,
44                                              SDTCisSameAs<0, 2>,
45                                              SDTCisInt<0>,
46                                              SDTCisVT<3, i32>]>;
47
48 // SDTBinaryArithWithFlagsInOut - RES1, FLAGS = op LHS, RHS, FLAGS
49 def SDTBinaryArithWithFlagsInOut : SDTypeProfile<2, 3,
50                                             [SDTCisSameAs<0, 2>,
51                                              SDTCisSameAs<0, 3>,
52                                              SDTCisInt<0>,
53                                              SDTCisVT<1, i32>,
54                                              SDTCisVT<4, i32>]>;
55
56 def SDT_AArch64Brcond  : SDTypeProfile<0, 3,
57                                      [SDTCisVT<0, OtherVT>, SDTCisVT<1, i32>,
58                                       SDTCisVT<2, i32>]>;
59 def SDT_AArch64cbz : SDTypeProfile<0, 2, [SDTCisInt<0>, SDTCisVT<1, OtherVT>]>;
60 def SDT_AArch64tbz : SDTypeProfile<0, 3, [SDTCisInt<0>, SDTCisInt<1>,
61                                         SDTCisVT<2, OtherVT>]>;
62
63
64 def SDT_AArch64CSel  : SDTypeProfile<1, 4,
65                                    [SDTCisSameAs<0, 1>,
66                                     SDTCisSameAs<0, 2>,
67                                     SDTCisInt<3>,
68                                     SDTCisVT<4, i32>]>;
69 def SDT_AArch64CCMP : SDTypeProfile<1, 5,
70                                     [SDTCisVT<0, i32>,
71                                      SDTCisInt<1>,
72                                      SDTCisSameAs<1, 2>,
73                                      SDTCisInt<3>,
74                                      SDTCisInt<4>,
75                                      SDTCisVT<5, i32>]>;
76 def SDT_AArch64FCCMP : SDTypeProfile<1, 5,
77                                      [SDTCisVT<0, i32>,
78                                       SDTCisFP<1>,
79                                       SDTCisSameAs<1, 2>,
80                                       SDTCisInt<3>,
81                                       SDTCisInt<4>,
82                                       SDTCisVT<5, i32>]>;
83 def SDT_AArch64FCmp   : SDTypeProfile<0, 2,
84                                    [SDTCisFP<0>,
85                                     SDTCisSameAs<0, 1>]>;
86 def SDT_AArch64Dup   : SDTypeProfile<1, 1, [SDTCisVec<0>]>;
87 def SDT_AArch64DupLane   : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisVec<0>, SDTCisInt<2>]>;
88 def SDT_AArch64Zip   : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisVec<0>,
89                                           SDTCisSameAs<0, 1>,
90                                           SDTCisSameAs<0, 2>]>;
91 def SDT_AArch64MOVIedit : SDTypeProfile<1, 1, [SDTCisInt<1>]>;
92 def SDT_AArch64MOVIshift : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisInt<1>, SDTCisInt<2>]>;
93 def SDT_AArch64vecimm : SDTypeProfile<1, 3, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>,
94                                            SDTCisInt<2>, SDTCisInt<3>]>;
95 def SDT_AArch64UnaryVec: SDTypeProfile<1, 1, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>]>;
96 def SDT_AArch64ExtVec: SDTypeProfile<1, 3, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>,
97                                           SDTCisSameAs<0,2>, SDTCisInt<3>]>;
98 def SDT_AArch64vshift : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisSameAs<0,1>, SDTCisInt<2>]>;
99
100 def SDT_AArch64unvec : SDTypeProfile<1, 1, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>]>;
101 def SDT_AArch64fcmpz : SDTypeProfile<1, 1, []>;
102 def SDT_AArch64fcmp  : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisSameAs<1,2>]>;
103 def SDT_AArch64binvec : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>,
104                                            SDTCisSameAs<0,2>]>;
105 def SDT_AArch64trivec : SDTypeProfile<1, 3, [SDTCisVec<0>, SDTCisSameAs<0,1>,
106                                            SDTCisSameAs<0,2>,
107                                            SDTCisSameAs<0,3>]>;
108 def SDT_AArch64TCRET : SDTypeProfile<0, 2, [SDTCisPtrTy<0>]>;
109 def SDT_AArch64PREFETCH : SDTypeProfile<0, 2, [SDTCisVT<0, i32>, SDTCisPtrTy<1>]>;
110
111 def SDT_AArch64ITOF  : SDTypeProfile<1, 1, [SDTCisFP<0>, SDTCisSameAs<0,1>]>;
112
113 def SDT_AArch64TLSDescCall : SDTypeProfile<0, -2, [SDTCisPtrTy<0>,
114                                                  SDTCisPtrTy<1>]>;
115
116 // Generates the general dynamic sequences, i.e.
117 //  adrp  x0, :tlsdesc:var
118 //  ldr   x1, [x0, #:tlsdesc_lo12:var]
119 //  add   x0, x0, #:tlsdesc_lo12:var
120 //  .tlsdesccall var
121 //  blr   x1
122
123 // (the TPIDR_EL0 offset is put directly in X0, hence no "result" here)
124 // number of operands (the variable)
125 def SDT_AArch64TLSDescCallSeq : SDTypeProfile<0,1,
126                                           [SDTCisPtrTy<0>]>;
127
128 def SDT_AArch64WrapperLarge : SDTypeProfile<1, 4,
129                                         [SDTCisVT<0, i64>, SDTCisVT<1, i32>,
130                                          SDTCisSameAs<1, 2>, SDTCisSameAs<1, 3>,
131                                          SDTCisSameAs<1, 4>]>;
132
133
134 // Node definitions.
135 def AArch64adrp          : SDNode<"AArch64ISD::ADRP", SDTIntUnaryOp, []>;
136 def AArch64addlow        : SDNode<"AArch64ISD::ADDlow", SDTIntBinOp, []>;
137 def AArch64LOADgot       : SDNode<"AArch64ISD::LOADgot", SDTIntUnaryOp>;
138 def AArch64callseq_start : SDNode<"ISD::CALLSEQ_START",
139                                 SDCallSeqStart<[ SDTCisVT<0, i32> ]>,
140                                 [SDNPHasChain, SDNPOutGlue]>;
141 def AArch64callseq_end   : SDNode<"ISD::CALLSEQ_END",
142                                 SDCallSeqEnd<[ SDTCisVT<0, i32>,
143                                                SDTCisVT<1, i32> ]>,
144                                 [SDNPHasChain, SDNPOptInGlue, SDNPOutGlue]>;
145 def AArch64call          : SDNode<"AArch64ISD::CALL",
146                                 SDTypeProfile<0, -1, [SDTCisPtrTy<0>]>,
147                                 [SDNPHasChain, SDNPOptInGlue, SDNPOutGlue,
148                                  SDNPVariadic]>;
149 def AArch64brcond        : SDNode<"AArch64ISD::BRCOND", SDT_AArch64Brcond,
150                                 [SDNPHasChain]>;
151 def AArch64cbz           : SDNode<"AArch64ISD::CBZ", SDT_AArch64cbz,
152                                 [SDNPHasChain]>;
153 def AArch64cbnz           : SDNode<"AArch64ISD::CBNZ", SDT_AArch64cbz,
154                                 [SDNPHasChain]>;
155 def AArch64tbz           : SDNode<"AArch64ISD::TBZ", SDT_AArch64tbz,
156                                 [SDNPHasChain]>;
157 def AArch64tbnz           : SDNode<"AArch64ISD::TBNZ", SDT_AArch64tbz,
158                                 [SDNPHasChain]>;
159
160
161 def AArch64csel          : SDNode<"AArch64ISD::CSEL", SDT_AArch64CSel>;
162 def AArch64csinv         : SDNode<"AArch64ISD::CSINV", SDT_AArch64CSel>;
163 def AArch64csneg         : SDNode<"AArch64ISD::CSNEG", SDT_AArch64CSel>;
164 def AArch64csinc         : SDNode<"AArch64ISD::CSINC", SDT_AArch64CSel>;
165 def AArch64retflag       : SDNode<"AArch64ISD::RET_FLAG", SDTNone,
166                                 [SDNPHasChain, SDNPOptInGlue, SDNPVariadic]>;
167 def AArch64adc       : SDNode<"AArch64ISD::ADC",  SDTBinaryArithWithFlagsIn >;
168 def AArch64sbc       : SDNode<"AArch64ISD::SBC",  SDTBinaryArithWithFlagsIn>;
169 def AArch64add_flag  : SDNode<"AArch64ISD::ADDS",  SDTBinaryArithWithFlagsOut,
170                             [SDNPCommutative]>;
171 def AArch64sub_flag  : SDNode<"AArch64ISD::SUBS",  SDTBinaryArithWithFlagsOut>;
172 def AArch64and_flag  : SDNode<"AArch64ISD::ANDS",  SDTBinaryArithWithFlagsOut,
173                             [SDNPCommutative]>;
174 def AArch64adc_flag  : SDNode<"AArch64ISD::ADCS",  SDTBinaryArithWithFlagsInOut>;
175 def AArch64sbc_flag  : SDNode<"AArch64ISD::SBCS",  SDTBinaryArithWithFlagsInOut>;
176
177 def AArch64ccmp      : SDNode<"AArch64ISD::CCMP",  SDT_AArch64CCMP>;
178 def AArch64ccmn      : SDNode<"AArch64ISD::CCMN",  SDT_AArch64CCMP>;
179 def AArch64fccmp     : SDNode<"AArch64ISD::FCCMP", SDT_AArch64FCCMP>;
180
181 def AArch64threadpointer : SDNode<"AArch64ISD::THREAD_POINTER", SDTPtrLeaf>;
182
183 def AArch64fcmp      : SDNode<"AArch64ISD::FCMP", SDT_AArch64FCmp>;
184
185 def AArch64dup       : SDNode<"AArch64ISD::DUP", SDT_AArch64Dup>;
186 def AArch64duplane8  : SDNode<"AArch64ISD::DUPLANE8", SDT_AArch64DupLane>;
187 def AArch64duplane16 : SDNode<"AArch64ISD::DUPLANE16", SDT_AArch64DupLane>;
188 def AArch64duplane32 : SDNode<"AArch64ISD::DUPLANE32", SDT_AArch64DupLane>;
189 def AArch64duplane64 : SDNode<"AArch64ISD::DUPLANE64", SDT_AArch64DupLane>;
190
191 def AArch64zip1      : SDNode<"AArch64ISD::ZIP1", SDT_AArch64Zip>;
192 def AArch64zip2      : SDNode<"AArch64ISD::ZIP2", SDT_AArch64Zip>;
193 def AArch64uzp1      : SDNode<"AArch64ISD::UZP1", SDT_AArch64Zip>;
194 def AArch64uzp2      : SDNode<"AArch64ISD::UZP2", SDT_AArch64Zip>;
195 def AArch64trn1      : SDNode<"AArch64ISD::TRN1", SDT_AArch64Zip>;
196 def AArch64trn2      : SDNode<"AArch64ISD::TRN2", SDT_AArch64Zip>;
197
198 def AArch64movi_edit : SDNode<"AArch64ISD::MOVIedit", SDT_AArch64MOVIedit>;
199 def AArch64movi_shift : SDNode<"AArch64ISD::MOVIshift", SDT_AArch64MOVIshift>;
200 def AArch64movi_msl : SDNode<"AArch64ISD::MOVImsl", SDT_AArch64MOVIshift>;
201 def AArch64mvni_shift : SDNode<"AArch64ISD::MVNIshift", SDT_AArch64MOVIshift>;
202 def AArch64mvni_msl : SDNode<"AArch64ISD::MVNImsl", SDT_AArch64MOVIshift>;
203 def AArch64movi : SDNode<"AArch64ISD::MOVI", SDT_AArch64MOVIedit>;
204 def AArch64fmov : SDNode<"AArch64ISD::FMOV", SDT_AArch64MOVIedit>;
205
206 def AArch64rev16 : SDNode<"AArch64ISD::REV16", SDT_AArch64UnaryVec>;
207 def AArch64rev32 : SDNode<"AArch64ISD::REV32", SDT_AArch64UnaryVec>;
208 def AArch64rev64 : SDNode<"AArch64ISD::REV64", SDT_AArch64UnaryVec>;
209 def AArch64ext : SDNode<"AArch64ISD::EXT", SDT_AArch64ExtVec>;
210
211 def AArch64vashr : SDNode<"AArch64ISD::VASHR", SDT_AArch64vshift>;
212 def AArch64vlshr : SDNode<"AArch64ISD::VLSHR", SDT_AArch64vshift>;
213 def AArch64vshl : SDNode<"AArch64ISD::VSHL", SDT_AArch64vshift>;
214 def AArch64sqshli : SDNode<"AArch64ISD::SQSHL_I", SDT_AArch64vshift>;
215 def AArch64uqshli : SDNode<"AArch64ISD::UQSHL_I", SDT_AArch64vshift>;
216 def AArch64sqshlui : SDNode<"AArch64ISD::SQSHLU_I", SDT_AArch64vshift>;
217 def AArch64srshri : SDNode<"AArch64ISD::SRSHR_I", SDT_AArch64vshift>;
218 def AArch64urshri : SDNode<"AArch64ISD::URSHR_I", SDT_AArch64vshift>;
219
220 def AArch64not: SDNode<"AArch64ISD::NOT", SDT_AArch64unvec>;
221 def AArch64bit: SDNode<"AArch64ISD::BIT", SDT_AArch64trivec>;
222 def AArch64bsl: SDNode<"AArch64ISD::BSL", SDT_AArch64trivec>;
223
224 def AArch64cmeq: SDNode<"AArch64ISD::CMEQ", SDT_AArch64binvec>;
225 def AArch64cmge: SDNode<"AArch64ISD::CMGE", SDT_AArch64binvec>;
226 def AArch64cmgt: SDNode<"AArch64ISD::CMGT", SDT_AArch64binvec>;
227 def AArch64cmhi: SDNode<"AArch64ISD::CMHI", SDT_AArch64binvec>;
228 def AArch64cmhs: SDNode<"AArch64ISD::CMHS", SDT_AArch64binvec>;
229
230 def AArch64fcmeq: SDNode<"AArch64ISD::FCMEQ", SDT_AArch64fcmp>;
231 def AArch64fcmge: SDNode<"AArch64ISD::FCMGE", SDT_AArch64fcmp>;
232 def AArch64fcmgt: SDNode<"AArch64ISD::FCMGT", SDT_AArch64fcmp>;
233
234 def AArch64cmeqz: SDNode<"AArch64ISD::CMEQz", SDT_AArch64unvec>;
235 def AArch64cmgez: SDNode<"AArch64ISD::CMGEz", SDT_AArch64unvec>;
236 def AArch64cmgtz: SDNode<"AArch64ISD::CMGTz", SDT_AArch64unvec>;
237 def AArch64cmlez: SDNode<"AArch64ISD::CMLEz", SDT_AArch64unvec>;
238 def AArch64cmltz: SDNode<"AArch64ISD::CMLTz", SDT_AArch64unvec>;
239 def AArch64cmtst : PatFrag<(ops node:$LHS, node:$RHS),
240                         (AArch64not (AArch64cmeqz (and node:$LHS, node:$RHS)))>;
241
242 def AArch64fcmeqz: SDNode<"AArch64ISD::FCMEQz", SDT_AArch64fcmpz>;
243 def AArch64fcmgez: SDNode<"AArch64ISD::FCMGEz", SDT_AArch64fcmpz>;
244 def AArch64fcmgtz: SDNode<"AArch64ISD::FCMGTz", SDT_AArch64fcmpz>;
245 def AArch64fcmlez: SDNode<"AArch64ISD::FCMLEz", SDT_AArch64fcmpz>;
246 def AArch64fcmltz: SDNode<"AArch64ISD::FCMLTz", SDT_AArch64fcmpz>;
247
248 def AArch64bici: SDNode<"AArch64ISD::BICi", SDT_AArch64vecimm>;
249 def AArch64orri: SDNode<"AArch64ISD::ORRi", SDT_AArch64vecimm>;
250
251 def AArch64neg : SDNode<"AArch64ISD::NEG", SDT_AArch64unvec>;
252
253 def AArch64tcret: SDNode<"AArch64ISD::TC_RETURN", SDT_AArch64TCRET,
254                   [SDNPHasChain,  SDNPOptInGlue, SDNPVariadic]>;
255
256 def AArch64Prefetch        : SDNode<"AArch64ISD::PREFETCH", SDT_AArch64PREFETCH,
257                                [SDNPHasChain, SDNPSideEffect]>;
258
259 def AArch64sitof: SDNode<"AArch64ISD::SITOF", SDT_AArch64ITOF>;
260 def AArch64uitof: SDNode<"AArch64ISD::UITOF", SDT_AArch64ITOF>;
261
262 def AArch64tlsdesc_callseq : SDNode<"AArch64ISD::TLSDESC_CALLSEQ",
263                                     SDT_AArch64TLSDescCallSeq,
264                                     [SDNPInGlue, SDNPOutGlue, SDNPHasChain,
265                                      SDNPVariadic]>;
266
267
268 def AArch64WrapperLarge : SDNode<"AArch64ISD::WrapperLarge",
269                                  SDT_AArch64WrapperLarge>;
270
271 def AArch64NvCast : SDNode<"AArch64ISD::NVCAST", SDTUnaryOp>;
272
273 def SDT_AArch64mull : SDTypeProfile<1, 2, [SDTCisInt<0>, SDTCisInt<1>,
274                                     SDTCisSameAs<1, 2>]>;
275 def AArch64smull    : SDNode<"AArch64ISD::SMULL", SDT_AArch64mull>;
276 def AArch64umull    : SDNode<"AArch64ISD::UMULL", SDT_AArch64mull>;
277
278 def AArch64saddv    : SDNode<"AArch64ISD::SADDV", SDT_AArch64UnaryVec>;
279 def AArch64uaddv    : SDNode<"AArch64ISD::UADDV", SDT_AArch64UnaryVec>;
280 def AArch64sminv    : SDNode<"AArch64ISD::SMINV", SDT_AArch64UnaryVec>;
281 def AArch64uminv    : SDNode<"AArch64ISD::UMINV", SDT_AArch64UnaryVec>;
282 def AArch64smaxv    : SDNode<"AArch64ISD::SMAXV", SDT_AArch64UnaryVec>;
283 def AArch64umaxv    : SDNode<"AArch64ISD::UMAXV", SDT_AArch64UnaryVec>;
284
285 //===----------------------------------------------------------------------===//
286
287 //===----------------------------------------------------------------------===//
288
289 // AArch64 Instruction Predicate Definitions.
290 //
291 def HasZCZ    : Predicate<"Subtarget->hasZeroCycleZeroing()">;
292 def NoZCZ     : Predicate<"!Subtarget->hasZeroCycleZeroing()">;
293 def IsDarwin  : Predicate<"Subtarget->isTargetDarwin()">;
294 def IsNotDarwin: Predicate<"!Subtarget->isTargetDarwin()">;
295 def ForCodeSize   : Predicate<"ForCodeSize">;
296 def NotForCodeSize   : Predicate<"!ForCodeSize">;
297
298 include "AArch64InstrFormats.td"
299
300 //===----------------------------------------------------------------------===//
301
302 //===----------------------------------------------------------------------===//
303 // Miscellaneous instructions.
304 //===----------------------------------------------------------------------===//
305
306 let Defs = [SP], Uses = [SP], hasSideEffects = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
307 def ADJCALLSTACKDOWN : Pseudo<(outs), (ins i32imm:$amt),
308                               [(AArch64callseq_start timm:$amt)]>;
309 def ADJCALLSTACKUP : Pseudo<(outs), (ins i32imm:$amt1, i32imm:$amt2),
310                             [(AArch64callseq_end timm:$amt1, timm:$amt2)]>;
311 } // Defs = [SP], Uses = [SP], hasSideEffects = 1, isCodeGenOnly = 1
312
313 let isReMaterializable = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
314 // FIXME: The following pseudo instructions are only needed because remat
315 // cannot handle multiple instructions.  When that changes, they can be
316 // removed, along with the AArch64Wrapper node.
317
318 let AddedComplexity = 10 in
319 def LOADgot : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$addr),
320                      [(set GPR64:$dst, (AArch64LOADgot tglobaladdr:$addr))]>,
321               Sched<[WriteLDAdr]>;
322
323 // The MOVaddr instruction should match only when the add is not folded
324 // into a load or store address.
325 def MOVaddr
326     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
327              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp tglobaladdr:$hi),
328                                             tglobaladdr:$low))]>,
329       Sched<[WriteAdrAdr]>;
330 def MOVaddrJT
331     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
332              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp tjumptable:$hi),
333                                              tjumptable:$low))]>,
334       Sched<[WriteAdrAdr]>;
335 def MOVaddrCP
336     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
337              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp tconstpool:$hi),
338                                              tconstpool:$low))]>,
339       Sched<[WriteAdrAdr]>;
340 def MOVaddrBA
341     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
342              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp tblockaddress:$hi),
343                                              tblockaddress:$low))]>,
344       Sched<[WriteAdrAdr]>;
345 def MOVaddrTLS
346     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
347              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp tglobaltlsaddr:$hi),
348                                             tglobaltlsaddr:$low))]>,
349       Sched<[WriteAdrAdr]>;
350 def MOVaddrEXT
351     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$hi, i64imm:$low),
352              [(set GPR64:$dst, (AArch64addlow (AArch64adrp texternalsym:$hi),
353                                             texternalsym:$low))]>,
354       Sched<[WriteAdrAdr]>;
355
356 } // isReMaterializable, isCodeGenOnly
357
358 def : Pat<(AArch64LOADgot tglobaltlsaddr:$addr),
359           (LOADgot tglobaltlsaddr:$addr)>;
360
361 def : Pat<(AArch64LOADgot texternalsym:$addr),
362           (LOADgot texternalsym:$addr)>;
363
364 def : Pat<(AArch64LOADgot tconstpool:$addr),
365           (LOADgot tconstpool:$addr)>;
366
367 //===----------------------------------------------------------------------===//
368 // System instructions.
369 //===----------------------------------------------------------------------===//
370
371 def HINT : HintI<"hint">;
372 def : InstAlias<"nop",  (HINT 0b000)>;
373 def : InstAlias<"yield",(HINT 0b001)>;
374 def : InstAlias<"wfe",  (HINT 0b010)>;
375 def : InstAlias<"wfi",  (HINT 0b011)>;
376 def : InstAlias<"sev",  (HINT 0b100)>;
377 def : InstAlias<"sevl", (HINT 0b101)>;
378
379 // As far as LLVM is concerned this writes to the system's exclusive monitors.
380 let mayLoad = 1, mayStore = 1 in
381 def CLREX : CRmSystemI<imm0_15, 0b010, "clrex">;
382
383 // NOTE: ideally, this would have mayStore = 0, mayLoad = 0, but we cannot
384 // model patterns with sufficiently fine granularity.
385 let mayLoad = ?, mayStore = ? in {
386 def DMB   : CRmSystemI<barrier_op, 0b101, "dmb",
387                        [(int_aarch64_dmb (i32 imm32_0_15:$CRm))]>;
388
389 def DSB   : CRmSystemI<barrier_op, 0b100, "dsb",
390                        [(int_aarch64_dsb (i32 imm32_0_15:$CRm))]>;
391
392 def ISB   : CRmSystemI<barrier_op, 0b110, "isb",
393                        [(int_aarch64_isb (i32 imm32_0_15:$CRm))]>;
394 }
395
396 def : InstAlias<"clrex", (CLREX 0xf)>;
397 def : InstAlias<"isb", (ISB 0xf)>;
398
399 def MRS    : MRSI;
400 def MSR    : MSRI;
401 def MSRpstate: MSRpstateI;
402
403 // The thread pointer (on Linux, at least, where this has been implemented) is
404 // TPIDR_EL0.
405 def : Pat<(AArch64threadpointer), (MRS 0xde82)>;
406
407 // Generic system instructions
408 def SYSxt  : SystemXtI<0, "sys">;
409 def SYSLxt : SystemLXtI<1, "sysl">;
410
411 def : InstAlias<"sys $op1, $Cn, $Cm, $op2",
412                 (SYSxt imm0_7:$op1, sys_cr_op:$Cn,
413                  sys_cr_op:$Cm, imm0_7:$op2, XZR)>;
414
415 //===----------------------------------------------------------------------===//
416 // Move immediate instructions.
417 //===----------------------------------------------------------------------===//
418
419 defm MOVK : InsertImmediate<0b11, "movk">;
420 defm MOVN : MoveImmediate<0b00, "movn">;
421
422 let PostEncoderMethod = "fixMOVZ" in
423 defm MOVZ : MoveImmediate<0b10, "movz">;
424
425 // First group of aliases covers an implicit "lsl #0".
426 def : InstAlias<"movk $dst, $imm", (MOVKWi GPR32:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
427 def : InstAlias<"movk $dst, $imm", (MOVKXi GPR64:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
428 def : InstAlias<"movn $dst, $imm", (MOVNWi GPR32:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
429 def : InstAlias<"movn $dst, $imm", (MOVNXi GPR64:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
430 def : InstAlias<"movz $dst, $imm", (MOVZWi GPR32:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
431 def : InstAlias<"movz $dst, $imm", (MOVZXi GPR64:$dst, imm0_65535:$imm, 0)>;
432
433 // Next, we have various ELF relocations with the ":XYZ_g0:sym" syntax.
434 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g3:$sym, 48)>;
435 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g2:$sym, 32)>;
436 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g1:$sym, 16)>;
437 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g0:$sym, 0)>;
438
439 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g3:$sym, 48)>;
440 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g2:$sym, 32)>;
441 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g1:$sym, 16)>;
442 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNXi GPR64:$Rd, movz_symbol_g0:$sym, 0)>;
443
444 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKXi GPR64:$Rd, movk_symbol_g3:$sym, 48)>;
445 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKXi GPR64:$Rd, movk_symbol_g2:$sym, 32)>;
446 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKXi GPR64:$Rd, movk_symbol_g1:$sym, 16)>;
447 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKXi GPR64:$Rd, movk_symbol_g0:$sym, 0)>;
448
449 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZWi GPR32:$Rd, movz_symbol_g1:$sym, 16)>;
450 def : InstAlias<"movz $Rd, $sym", (MOVZWi GPR32:$Rd, movz_symbol_g0:$sym, 0)>;
451
452 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNWi GPR32:$Rd, movz_symbol_g1:$sym, 16)>;
453 def : InstAlias<"movn $Rd, $sym", (MOVNWi GPR32:$Rd, movz_symbol_g0:$sym, 0)>;
454
455 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKWi GPR32:$Rd, movk_symbol_g1:$sym, 16)>;
456 def : InstAlias<"movk $Rd, $sym", (MOVKWi GPR32:$Rd, movk_symbol_g0:$sym, 0)>;
457
458 // Final group of aliases covers true "mov $Rd, $imm" cases.
459 multiclass movw_mov_alias<string basename,Instruction INST, RegisterClass GPR,
460                           int width, int shift> {
461   def _asmoperand : AsmOperandClass {
462     let Name = basename # width # "_lsl" # shift # "MovAlias";
463     let PredicateMethod = "is" # basename # "MovAlias<" # width # ", "
464                                # shift # ">";
465     let RenderMethod = "add" # basename # "MovAliasOperands<" # shift # ">";
466   }
467
468   def _movimm : Operand<i32> {
469     let ParserMatchClass = !cast<AsmOperandClass>(NAME # "_asmoperand");
470   }
471
472   def : InstAlias<"mov $Rd, $imm",
473                   (INST GPR:$Rd, !cast<Operand>(NAME # "_movimm"):$imm, shift)>;
474 }
475
476 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZWi, GPR32, 32, 0>;
477 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZWi, GPR32, 32, 16>;
478
479 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZXi, GPR64, 64, 0>;
480 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZXi, GPR64, 64, 16>;
481 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZXi, GPR64, 64, 32>;
482 defm : movw_mov_alias<"MOVZ", MOVZXi, GPR64, 64, 48>;
483
484 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNWi, GPR32, 32, 0>;
485 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNWi, GPR32, 32, 16>;
486
487 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNXi, GPR64, 64, 0>;
488 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNXi, GPR64, 64, 16>;
489 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNXi, GPR64, 64, 32>;
490 defm : movw_mov_alias<"MOVN", MOVNXi, GPR64, 64, 48>;
491
492 let isReMaterializable = 1, isCodeGenOnly = 1, isMoveImm = 1,
493     isAsCheapAsAMove = 1 in {
494 // FIXME: The following pseudo instructions are only needed because remat
495 // cannot handle multiple instructions.  When that changes, we can select
496 // directly to the real instructions and get rid of these pseudos.
497
498 def MOVi32imm
499     : Pseudo<(outs GPR32:$dst), (ins i32imm:$src),
500              [(set GPR32:$dst, imm:$src)]>,
501       Sched<[WriteImm]>;
502 def MOVi64imm
503     : Pseudo<(outs GPR64:$dst), (ins i64imm:$src),
504              [(set GPR64:$dst, imm:$src)]>,
505       Sched<[WriteImm]>;
506 } // isReMaterializable, isCodeGenOnly
507
508 // If possible, we want to use MOVi32imm even for 64-bit moves. This gives the
509 // eventual expansion code fewer bits to worry about getting right. Marshalling
510 // the types is a little tricky though:
511 def i64imm_32bit : ImmLeaf<i64, [{
512   return (Imm & 0xffffffffULL) == static_cast<uint64_t>(Imm);
513 }]>;
514
515 def trunc_imm : SDNodeXForm<imm, [{
516   return CurDAG->getTargetConstant(N->getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i32);
517 }]>;
518
519 def : Pat<(i64 i64imm_32bit:$src),
520           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVi32imm (trunc_imm imm:$src)), sub_32)>;
521
522 // Materialize FP constants via MOVi32imm/MOVi64imm (MachO large code model).
523 def bitcast_fpimm_to_i32 : SDNodeXForm<fpimm, [{
524 return CurDAG->getTargetConstant(
525   N->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i32);
526 }]>;
527
528 def bitcast_fpimm_to_i64 : SDNodeXForm<fpimm, [{
529 return CurDAG->getTargetConstant(
530   N->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i64);
531 }]>;
532
533
534 def : Pat<(f32 fpimm:$in),
535   (COPY_TO_REGCLASS (MOVi32imm (bitcast_fpimm_to_i32 f32:$in)), FPR32)>;
536 def : Pat<(f64 fpimm:$in),
537   (COPY_TO_REGCLASS (MOVi64imm (bitcast_fpimm_to_i64 f64:$in)), FPR64)>;
538
539
540 // Deal with the various forms of (ELF) large addressing with MOVZ/MOVK
541 // sequences.
542 def : Pat<(AArch64WrapperLarge tglobaladdr:$g3, tglobaladdr:$g2,
543                              tglobaladdr:$g1, tglobaladdr:$g0),
544           (MOVKXi (MOVKXi (MOVKXi (MOVZXi tglobaladdr:$g3, 48),
545                                   tglobaladdr:$g2, 32),
546                           tglobaladdr:$g1, 16),
547                   tglobaladdr:$g0, 0)>;
548
549 def : Pat<(AArch64WrapperLarge tblockaddress:$g3, tblockaddress:$g2,
550                              tblockaddress:$g1, tblockaddress:$g0),
551           (MOVKXi (MOVKXi (MOVKXi (MOVZXi tblockaddress:$g3, 48),
552                                   tblockaddress:$g2, 32),
553                           tblockaddress:$g1, 16),
554                   tblockaddress:$g0, 0)>;
555
556 def : Pat<(AArch64WrapperLarge tconstpool:$g3, tconstpool:$g2,
557                              tconstpool:$g1, tconstpool:$g0),
558           (MOVKXi (MOVKXi (MOVKXi (MOVZXi tconstpool:$g3, 48),
559                                   tconstpool:$g2, 32),
560                           tconstpool:$g1, 16),
561                   tconstpool:$g0, 0)>;
562
563 def : Pat<(AArch64WrapperLarge tjumptable:$g3, tjumptable:$g2,
564                              tjumptable:$g1, tjumptable:$g0),
565           (MOVKXi (MOVKXi (MOVKXi (MOVZXi tjumptable:$g3, 48),
566                                   tjumptable:$g2, 32),
567                           tjumptable:$g1, 16),
568                   tjumptable:$g0, 0)>;
569
570
571 //===----------------------------------------------------------------------===//
572 // Arithmetic instructions.
573 //===----------------------------------------------------------------------===//
574
575 // Add/subtract with carry.
576 defm ADC : AddSubCarry<0, "adc", "adcs", AArch64adc, AArch64adc_flag>;
577 defm SBC : AddSubCarry<1, "sbc", "sbcs", AArch64sbc, AArch64sbc_flag>;
578
579 def : InstAlias<"ngc $dst, $src",  (SBCWr  GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src)>;
580 def : InstAlias<"ngc $dst, $src",  (SBCXr  GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src)>;
581 def : InstAlias<"ngcs $dst, $src", (SBCSWr GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src)>;
582 def : InstAlias<"ngcs $dst, $src", (SBCSXr GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src)>;
583
584 // Add/subtract
585 defm ADD : AddSub<0, "add", "sub", add>;
586 defm SUB : AddSub<1, "sub", "add">;
587
588 def : InstAlias<"mov $dst, $src",
589                 (ADDWri GPR32sponly:$dst, GPR32sp:$src, 0, 0)>;
590 def : InstAlias<"mov $dst, $src",
591                 (ADDWri GPR32sp:$dst, GPR32sponly:$src, 0, 0)>;
592 def : InstAlias<"mov $dst, $src",
593                 (ADDXri GPR64sponly:$dst, GPR64sp:$src, 0, 0)>;
594 def : InstAlias<"mov $dst, $src",
595                 (ADDXri GPR64sp:$dst, GPR64sponly:$src, 0, 0)>;
596
597 defm ADDS : AddSubS<0, "adds", AArch64add_flag, "cmn", "subs", "cmp">;
598 defm SUBS : AddSubS<1, "subs", AArch64sub_flag, "cmp", "adds", "cmn">;
599
600 // Use SUBS instead of SUB to enable CSE between SUBS and SUB.
601 def : Pat<(sub GPR32sp:$Rn, addsub_shifted_imm32:$imm),
602           (SUBSWri GPR32sp:$Rn, addsub_shifted_imm32:$imm)>;
603 def : Pat<(sub GPR64sp:$Rn, addsub_shifted_imm64:$imm),
604           (SUBSXri GPR64sp:$Rn, addsub_shifted_imm64:$imm)>;
605 def : Pat<(sub GPR32:$Rn, GPR32:$Rm),
606           (SUBSWrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm)>;
607 def : Pat<(sub GPR64:$Rn, GPR64:$Rm),
608           (SUBSXrr GPR64:$Rn, GPR64:$Rm)>;
609 def : Pat<(sub GPR32:$Rn, arith_shifted_reg32:$Rm),
610           (SUBSWrs GPR32:$Rn, arith_shifted_reg32:$Rm)>;
611 def : Pat<(sub GPR64:$Rn, arith_shifted_reg64:$Rm),
612           (SUBSXrs GPR64:$Rn, arith_shifted_reg64:$Rm)>;
613 let AddedComplexity = 1 in {
614 def : Pat<(sub GPR32sp:$R2, arith_extended_reg32<i32>:$R3),
615           (SUBSWrx GPR32sp:$R2, arith_extended_reg32<i32>:$R3)>;
616 def : Pat<(sub GPR64sp:$R2, arith_extended_reg32to64<i64>:$R3),
617           (SUBSXrx GPR64sp:$R2, arith_extended_reg32to64<i64>:$R3)>;
618 }
619
620 // Because of the immediate format for add/sub-imm instructions, the
621 // expression (add x, -1) must be transformed to (SUB{W,X}ri x, 1).
622 //  These patterns capture that transformation.
623 let AddedComplexity = 1 in {
624 def : Pat<(add GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm),
625           (SUBSWri GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm)>;
626 def : Pat<(add GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm),
627           (SUBSXri GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm)>;
628 def : Pat<(sub GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm),
629           (ADDWri GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm)>;
630 def : Pat<(sub GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm),
631           (ADDXri GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm)>;
632 }
633
634 // Because of the immediate format for add/sub-imm instructions, the
635 // expression (add x, -1) must be transformed to (SUB{W,X}ri x, 1).
636 //  These patterns capture that transformation.
637 let AddedComplexity = 1 in {
638 def : Pat<(AArch64add_flag GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm),
639           (SUBSWri GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm)>;
640 def : Pat<(AArch64add_flag GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm),
641           (SUBSXri GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm)>;
642 def : Pat<(AArch64sub_flag GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm),
643           (ADDSWri GPR32:$Rn, neg_addsub_shifted_imm32:$imm)>;
644 def : Pat<(AArch64sub_flag GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm),
645           (ADDSXri GPR64:$Rn, neg_addsub_shifted_imm64:$imm)>;
646 }
647
648 def : InstAlias<"neg $dst, $src", (SUBWrs GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src, 0), 3>;
649 def : InstAlias<"neg $dst, $src", (SUBXrs GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src, 0), 3>;
650 def : InstAlias<"neg $dst, $src$shift",
651                 (SUBWrs GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src, arith_shift32:$shift), 2>;
652 def : InstAlias<"neg $dst, $src$shift",
653                 (SUBXrs GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src, arith_shift64:$shift), 2>;
654
655 def : InstAlias<"negs $dst, $src", (SUBSWrs GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src, 0), 3>;
656 def : InstAlias<"negs $dst, $src", (SUBSXrs GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src, 0), 3>;
657 def : InstAlias<"negs $dst, $src$shift",
658                 (SUBSWrs GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src, arith_shift32:$shift), 2>;
659 def : InstAlias<"negs $dst, $src$shift",
660                 (SUBSXrs GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src, arith_shift64:$shift), 2>;
661
662
663 // Unsigned/Signed divide
664 defm UDIV : Div<0, "udiv", udiv>;
665 defm SDIV : Div<1, "sdiv", sdiv>;
666 let isCodeGenOnly = 1 in {
667 defm UDIV_Int : Div<0, "udiv", int_aarch64_udiv>;
668 defm SDIV_Int : Div<1, "sdiv", int_aarch64_sdiv>;
669 }
670
671 // Variable shift
672 defm ASRV : Shift<0b10, "asr", sra>;
673 defm LSLV : Shift<0b00, "lsl", shl>;
674 defm LSRV : Shift<0b01, "lsr", srl>;
675 defm RORV : Shift<0b11, "ror", rotr>;
676
677 def : ShiftAlias<"asrv", ASRVWr, GPR32>;
678 def : ShiftAlias<"asrv", ASRVXr, GPR64>;
679 def : ShiftAlias<"lslv", LSLVWr, GPR32>;
680 def : ShiftAlias<"lslv", LSLVXr, GPR64>;
681 def : ShiftAlias<"lsrv", LSRVWr, GPR32>;
682 def : ShiftAlias<"lsrv", LSRVXr, GPR64>;
683 def : ShiftAlias<"rorv", RORVWr, GPR32>;
684 def : ShiftAlias<"rorv", RORVXr, GPR64>;
685
686 // Multiply-add
687 let AddedComplexity = 7 in {
688 defm MADD : MulAccum<0, "madd", add>;
689 defm MSUB : MulAccum<1, "msub", sub>;
690
691 def : Pat<(i32 (mul GPR32:$Rn, GPR32:$Rm)),
692           (MADDWrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, WZR)>;
693 def : Pat<(i64 (mul GPR64:$Rn, GPR64:$Rm)),
694           (MADDXrrr GPR64:$Rn, GPR64:$Rm, XZR)>;
695
696 def : Pat<(i32 (ineg (mul GPR32:$Rn, GPR32:$Rm))),
697           (MSUBWrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, WZR)>;
698 def : Pat<(i64 (ineg (mul GPR64:$Rn, GPR64:$Rm))),
699           (MSUBXrrr GPR64:$Rn, GPR64:$Rm, XZR)>;
700 def : Pat<(i32 (mul (ineg GPR32:$Rn), GPR32:$Rm)),
701           (MSUBWrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, WZR)>;
702 def : Pat<(i64 (mul (ineg GPR64:$Rn), GPR64:$Rm)),
703           (MSUBXrrr GPR64:$Rn, GPR64:$Rm, XZR)>;
704 } // AddedComplexity = 7
705
706 let AddedComplexity = 5 in {
707 def SMADDLrrr : WideMulAccum<0, 0b001, "smaddl", add, sext>;
708 def SMSUBLrrr : WideMulAccum<1, 0b001, "smsubl", sub, sext>;
709 def UMADDLrrr : WideMulAccum<0, 0b101, "umaddl", add, zext>;
710 def UMSUBLrrr : WideMulAccum<1, 0b101, "umsubl", sub, zext>;
711
712 def : Pat<(i64 (mul (sext GPR32:$Rn), (sext GPR32:$Rm))),
713           (SMADDLrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, XZR)>;
714 def : Pat<(i64 (mul (zext GPR32:$Rn), (zext GPR32:$Rm))),
715           (UMADDLrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, XZR)>;
716
717 def : Pat<(i64 (ineg (mul (sext GPR32:$Rn), (sext GPR32:$Rm)))),
718           (SMSUBLrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, XZR)>;
719 def : Pat<(i64 (ineg (mul (zext GPR32:$Rn), (zext GPR32:$Rm)))),
720           (UMSUBLrrr GPR32:$Rn, GPR32:$Rm, XZR)>;
721 } // AddedComplexity = 5
722
723 def : MulAccumWAlias<"mul", MADDWrrr>;
724 def : MulAccumXAlias<"mul", MADDXrrr>;
725 def : MulAccumWAlias<"mneg", MSUBWrrr>;
726 def : MulAccumXAlias<"mneg", MSUBXrrr>;
727 def : WideMulAccumAlias<"smull", SMADDLrrr>;
728 def : WideMulAccumAlias<"smnegl", SMSUBLrrr>;
729 def : WideMulAccumAlias<"umull", UMADDLrrr>;
730 def : WideMulAccumAlias<"umnegl", UMSUBLrrr>;
731
732 // Multiply-high
733 def SMULHrr : MulHi<0b010, "smulh", mulhs>;
734 def UMULHrr : MulHi<0b110, "umulh", mulhu>;
735
736 // CRC32
737 def CRC32Brr : BaseCRC32<0, 0b00, 0, GPR32, int_aarch64_crc32b, "crc32b">;
738 def CRC32Hrr : BaseCRC32<0, 0b01, 0, GPR32, int_aarch64_crc32h, "crc32h">;
739 def CRC32Wrr : BaseCRC32<0, 0b10, 0, GPR32, int_aarch64_crc32w, "crc32w">;
740 def CRC32Xrr : BaseCRC32<1, 0b11, 0, GPR64, int_aarch64_crc32x, "crc32x">;
741
742 def CRC32CBrr : BaseCRC32<0, 0b00, 1, GPR32, int_aarch64_crc32cb, "crc32cb">;
743 def CRC32CHrr : BaseCRC32<0, 0b01, 1, GPR32, int_aarch64_crc32ch, "crc32ch">;
744 def CRC32CWrr : BaseCRC32<0, 0b10, 1, GPR32, int_aarch64_crc32cw, "crc32cw">;
745 def CRC32CXrr : BaseCRC32<1, 0b11, 1, GPR64, int_aarch64_crc32cx, "crc32cx">;
746
747 // v8.1 atomic CAS
748 defm CAS   : CompareAndSwap<0, 0, "">;
749 defm CASA  : CompareAndSwap<1, 0, "a">;
750 defm CASL  : CompareAndSwap<0, 1, "l">;
751 defm CASAL : CompareAndSwap<1, 1, "al">;
752
753 // v8.1 atomic CASP
754 defm CASP   : CompareAndSwapPair<0, 0, "">;
755 defm CASPA  : CompareAndSwapPair<1, 0, "a">;
756 defm CASPL  : CompareAndSwapPair<0, 1, "l">;
757 defm CASPAL : CompareAndSwapPair<1, 1, "al">;
758
759 // v8.1 atomic SWP
760 defm SWP   : Swap<0, 0, "">;
761 defm SWPA  : Swap<1, 0, "a">;
762 defm SWPL  : Swap<0, 1, "l">;
763 defm SWPAL : Swap<1, 1, "al">;
764
765 // v8.1 atomic LD<OP>(register). Performs load and then ST<OP>(register)
766 defm LDADD   : LDOPregister<0b000, "add", 0, 0, "">;
767 defm LDADDA  : LDOPregister<0b000, "add", 1, 0, "a">;
768 defm LDADDL  : LDOPregister<0b000, "add", 0, 1, "l">;
769 defm LDADDAL : LDOPregister<0b000, "add", 1, 1, "al">;
770
771 defm LDCLR   : LDOPregister<0b001, "clr", 0, 0, "">;
772 defm LDCLRA  : LDOPregister<0b001, "clr", 1, 0, "a">;
773 defm LDCLRL  : LDOPregister<0b001, "clr", 0, 1, "l">;
774 defm LDCLRAL : LDOPregister<0b001, "clr", 1, 1, "al">;
775
776 defm LDEOR   : LDOPregister<0b010, "eor", 0, 0, "">;
777 defm LDEORA  : LDOPregister<0b010, "eor", 1, 0, "a">;
778 defm LDEORL  : LDOPregister<0b010, "eor", 0, 1, "l">;
779 defm LDEORAL : LDOPregister<0b010, "eor", 1, 1, "al">;
780
781 defm LDSET   : LDOPregister<0b011, "set", 0, 0, "">;
782 defm LDSETA  : LDOPregister<0b011, "set", 1, 0, "a">;
783 defm LDSETL  : LDOPregister<0b011, "set", 0, 1, "l">;
784 defm LDSETAL : LDOPregister<0b011, "set", 1, 1, "al">;
785
786 defm LDSMAX   : LDOPregister<0b100, "smax", 0, 0, "">;
787 defm LDSMAXA  : LDOPregister<0b100, "smax", 1, 0, "a">;
788 defm LDSMAXL  : LDOPregister<0b100, "smax", 0, 1, "l">;
789 defm LDSMAXAL : LDOPregister<0b100, "smax", 1, 1, "al">;
790
791 defm LDSMIN   : LDOPregister<0b101, "smin", 0, 0, "">;
792 defm LDSMINA  : LDOPregister<0b101, "smin", 1, 0, "a">;
793 defm LDSMINL  : LDOPregister<0b101, "smin", 0, 1, "l">;
794 defm LDSMINAL : LDOPregister<0b101, "smin", 1, 1, "al">;
795
796 defm LDUMAX   : LDOPregister<0b110, "umax", 0, 0, "">;
797 defm LDUMAXA  : LDOPregister<0b110, "umax", 1, 0, "a">;
798 defm LDUMAXL  : LDOPregister<0b110, "umax", 0, 1, "l">;
799 defm LDUMAXAL : LDOPregister<0b110, "umax", 1, 1, "al">;
800
801 defm LDUMIN   : LDOPregister<0b111, "umin", 0, 0, "">;
802 defm LDUMINA  : LDOPregister<0b111, "umin", 1, 0, "a">;
803 defm LDUMINL  : LDOPregister<0b111, "umin", 0, 1, "l">;
804 defm LDUMINAL : LDOPregister<0b111, "umin", 1, 1, "al">;
805
806 // v8.1 atomic ST<OP>(register) as aliases to "LD<OP>(register) when Rt=xZR"
807 defm : STOPregister<"stadd","LDADD">; // STADDx
808 defm : STOPregister<"stclr","LDCLR">; // STCLRx
809 defm : STOPregister<"steor","LDEOR">; // STEORx
810 defm : STOPregister<"stset","LDSET">; // STSETx
811 defm : STOPregister<"stsmax","LDSMAX">;// STSMAXx
812 defm : STOPregister<"stsmin","LDSMIN">;// STSMINx
813 defm : STOPregister<"stumax","LDUMAX">;// STUMAXx
814 defm : STOPregister<"stumin","LDUMIN">;// STUMINx
815
816 //===----------------------------------------------------------------------===//
817 // Logical instructions.
818 //===----------------------------------------------------------------------===//
819
820 // (immediate)
821 defm ANDS : LogicalImmS<0b11, "ands", AArch64and_flag, "bics">;
822 defm AND  : LogicalImm<0b00, "and", and, "bic">;
823 defm EOR  : LogicalImm<0b10, "eor", xor, "eon">;
824 defm ORR  : LogicalImm<0b01, "orr", or, "orn">;
825
826 // FIXME: these aliases *are* canonical sometimes (when movz can't be
827 // used). Actually, it seems to be working right now, but putting logical_immXX
828 // here is a bit dodgy on the AsmParser side too.
829 def : InstAlias<"mov $dst, $imm", (ORRWri GPR32sp:$dst, WZR,
830                                           logical_imm32:$imm), 0>;
831 def : InstAlias<"mov $dst, $imm", (ORRXri GPR64sp:$dst, XZR,
832                                           logical_imm64:$imm), 0>;
833
834
835 // (register)
836 defm ANDS : LogicalRegS<0b11, 0, "ands", AArch64and_flag>;
837 defm BICS : LogicalRegS<0b11, 1, "bics",
838                         BinOpFrag<(AArch64and_flag node:$LHS, (not node:$RHS))>>;
839 defm AND  : LogicalReg<0b00, 0, "and", and>;
840 defm BIC  : LogicalReg<0b00, 1, "bic",
841                        BinOpFrag<(and node:$LHS, (not node:$RHS))>>;
842 defm EON  : LogicalReg<0b10, 1, "eon",
843                        BinOpFrag<(not (xor node:$LHS, node:$RHS))>>;
844 defm EOR  : LogicalReg<0b10, 0, "eor", xor>;
845 defm ORN  : LogicalReg<0b01, 1, "orn",
846                        BinOpFrag<(or node:$LHS, (not node:$RHS))>>;
847 defm ORR  : LogicalReg<0b01, 0, "orr", or>;
848
849 def : InstAlias<"mov $dst, $src", (ORRWrs GPR32:$dst, WZR, GPR32:$src, 0), 2>;
850 def : InstAlias<"mov $dst, $src", (ORRXrs GPR64:$dst, XZR, GPR64:$src, 0), 2>;
851
852 def : InstAlias<"mvn $Wd, $Wm", (ORNWrs GPR32:$Wd, WZR, GPR32:$Wm, 0), 3>;
853 def : InstAlias<"mvn $Xd, $Xm", (ORNXrs GPR64:$Xd, XZR, GPR64:$Xm, 0), 3>;
854
855 def : InstAlias<"mvn $Wd, $Wm$sh",
856                 (ORNWrs GPR32:$Wd, WZR, GPR32:$Wm, logical_shift32:$sh), 2>;
857 def : InstAlias<"mvn $Xd, $Xm$sh",
858                 (ORNXrs GPR64:$Xd, XZR, GPR64:$Xm, logical_shift64:$sh), 2>;
859
860 def : InstAlias<"tst $src1, $src2",
861                 (ANDSWri WZR, GPR32:$src1, logical_imm32:$src2), 2>;
862 def : InstAlias<"tst $src1, $src2",
863                 (ANDSXri XZR, GPR64:$src1, logical_imm64:$src2), 2>;
864
865 def : InstAlias<"tst $src1, $src2",
866                         (ANDSWrs WZR, GPR32:$src1, GPR32:$src2, 0), 3>;
867 def : InstAlias<"tst $src1, $src2",
868                         (ANDSXrs XZR, GPR64:$src1, GPR64:$src2, 0), 3>;
869
870 def : InstAlias<"tst $src1, $src2$sh",
871                (ANDSWrs WZR, GPR32:$src1, GPR32:$src2, logical_shift32:$sh), 2>;
872 def : InstAlias<"tst $src1, $src2$sh",
873                (ANDSXrs XZR, GPR64:$src1, GPR64:$src2, logical_shift64:$sh), 2>;
874
875
876 def : Pat<(not GPR32:$Wm), (ORNWrr WZR, GPR32:$Wm)>;
877 def : Pat<(not GPR64:$Xm), (ORNXrr XZR, GPR64:$Xm)>;
878
879
880 //===----------------------------------------------------------------------===//
881 // One operand data processing instructions.
882 //===----------------------------------------------------------------------===//
883
884 defm CLS    : OneOperandData<0b101, "cls">;
885 defm CLZ    : OneOperandData<0b100, "clz", ctlz>;
886 defm RBIT   : OneOperandData<0b000, "rbit">;
887
888 def : Pat<(int_aarch64_rbit GPR32:$Rn), (RBITWr $Rn)>;
889 def : Pat<(int_aarch64_rbit GPR64:$Rn), (RBITXr $Rn)>;
890
891 def  REV16Wr : OneWRegData<0b001, "rev16",
892                                   UnOpFrag<(rotr (bswap node:$LHS), (i64 16))>>;
893 def  REV16Xr : OneXRegData<0b001, "rev16", null_frag>;
894
895 def : Pat<(cttz GPR32:$Rn),
896           (CLZWr (RBITWr GPR32:$Rn))>;
897 def : Pat<(cttz GPR64:$Rn),
898           (CLZXr (RBITXr GPR64:$Rn))>;
899 def : Pat<(ctlz (or (shl (xor (sra GPR32:$Rn, (i64 31)), GPR32:$Rn), (i64 1)),
900                 (i32 1))),
901           (CLSWr GPR32:$Rn)>;
902 def : Pat<(ctlz (or (shl (xor (sra GPR64:$Rn, (i64 63)), GPR64:$Rn), (i64 1)),
903                 (i64 1))),
904           (CLSXr GPR64:$Rn)>;
905
906 // Unlike the other one operand instructions, the instructions with the "rev"
907 // mnemonic do *not* just different in the size bit, but actually use different
908 // opcode bits for the different sizes.
909 def REVWr   : OneWRegData<0b010, "rev", bswap>;
910 def REVXr   : OneXRegData<0b011, "rev", bswap>;
911 def REV32Xr : OneXRegData<0b010, "rev32",
912                                  UnOpFrag<(rotr (bswap node:$LHS), (i64 32))>>;
913
914 def : InstAlias<"rev64 $Rd, $Rn", (REVXr GPR64:$Rd, GPR64:$Rn), 0>;
915
916 // The bswap commutes with the rotr so we want a pattern for both possible
917 // orders.
918 def : Pat<(bswap (rotr GPR32:$Rn, (i64 16))), (REV16Wr GPR32:$Rn)>;
919 def : Pat<(bswap (rotr GPR64:$Rn, (i64 32))), (REV32Xr GPR64:$Rn)>;
920
921 //===----------------------------------------------------------------------===//
922 // Bitfield immediate extraction instruction.
923 //===----------------------------------------------------------------------===//
924 let hasSideEffects = 0 in
925 defm EXTR : ExtractImm<"extr">;
926 def : InstAlias<"ror $dst, $src, $shift",
927             (EXTRWrri GPR32:$dst, GPR32:$src, GPR32:$src, imm0_31:$shift)>;
928 def : InstAlias<"ror $dst, $src, $shift",
929             (EXTRXrri GPR64:$dst, GPR64:$src, GPR64:$src, imm0_63:$shift)>;
930
931 def : Pat<(rotr GPR32:$Rn, (i64 imm0_31:$imm)),
932           (EXTRWrri GPR32:$Rn, GPR32:$Rn, imm0_31:$imm)>;
933 def : Pat<(rotr GPR64:$Rn, (i64 imm0_63:$imm)),
934           (EXTRXrri GPR64:$Rn, GPR64:$Rn, imm0_63:$imm)>;
935
936 //===----------------------------------------------------------------------===//
937 // Other bitfield immediate instructions.
938 //===----------------------------------------------------------------------===//
939 let hasSideEffects = 0 in {
940 defm BFM  : BitfieldImmWith2RegArgs<0b01, "bfm">;
941 defm SBFM : BitfieldImm<0b00, "sbfm">;
942 defm UBFM : BitfieldImm<0b10, "ubfm">;
943 }
944
945 def i32shift_a : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
946   uint64_t enc = (32 - N->getZExtValue()) & 0x1f;
947   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
948 }]>;
949
950 def i32shift_b : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
951   uint64_t enc = 31 - N->getZExtValue();
952   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
953 }]>;
954
955 // min(7, 31 - shift_amt)
956 def i32shift_sext_i8 : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
957   uint64_t enc = 31 - N->getZExtValue();
958   enc = enc > 7 ? 7 : enc;
959   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
960 }]>;
961
962 // min(15, 31 - shift_amt)
963 def i32shift_sext_i16 : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
964   uint64_t enc = 31 - N->getZExtValue();
965   enc = enc > 15 ? 15 : enc;
966   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
967 }]>;
968
969 def i64shift_a : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
970   uint64_t enc = (64 - N->getZExtValue()) & 0x3f;
971   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
972 }]>;
973
974 def i64shift_b : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
975   uint64_t enc = 63 - N->getZExtValue();
976   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
977 }]>;
978
979 // min(7, 63 - shift_amt)
980 def i64shift_sext_i8 : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
981   uint64_t enc = 63 - N->getZExtValue();
982   enc = enc > 7 ? 7 : enc;
983   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
984 }]>;
985
986 // min(15, 63 - shift_amt)
987 def i64shift_sext_i16 : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
988   uint64_t enc = 63 - N->getZExtValue();
989   enc = enc > 15 ? 15 : enc;
990   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
991 }]>;
992
993 // min(31, 63 - shift_amt)
994 def i64shift_sext_i32 : Operand<i64>, SDNodeXForm<imm, [{
995   uint64_t enc = 63 - N->getZExtValue();
996   enc = enc > 31 ? 31 : enc;
997   return CurDAG->getTargetConstant(enc, SDLoc(N), MVT::i64);
998 }]>;
999
1000 def : Pat<(shl GPR32:$Rn, (i64 imm0_31:$imm)),
1001           (UBFMWri GPR32:$Rn, (i64 (i32shift_a imm0_31:$imm)),
1002                               (i64 (i32shift_b imm0_31:$imm)))>;
1003 def : Pat<(shl GPR64:$Rn, (i64 imm0_63:$imm)),
1004           (UBFMXri GPR64:$Rn, (i64 (i64shift_a imm0_63:$imm)),
1005                               (i64 (i64shift_b imm0_63:$imm)))>;
1006
1007 let AddedComplexity = 10 in {
1008 def : Pat<(sra GPR32:$Rn, (i64 imm0_31:$imm)),
1009           (SBFMWri GPR32:$Rn, imm0_31:$imm, 31)>;
1010 def : Pat<(sra GPR64:$Rn, (i64 imm0_63:$imm)),
1011           (SBFMXri GPR64:$Rn, imm0_63:$imm, 63)>;
1012 }
1013
1014 def : InstAlias<"asr $dst, $src, $shift",
1015                 (SBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, imm0_31:$shift, 31)>;
1016 def : InstAlias<"asr $dst, $src, $shift",
1017                 (SBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, imm0_63:$shift, 63)>;
1018 def : InstAlias<"sxtb $dst, $src", (SBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, 0, 7)>;
1019 def : InstAlias<"sxtb $dst, $src", (SBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 7)>;
1020 def : InstAlias<"sxth $dst, $src", (SBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, 0, 15)>;
1021 def : InstAlias<"sxth $dst, $src", (SBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 15)>;
1022 def : InstAlias<"sxtw $dst, $src", (SBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 31)>;
1023
1024 def : Pat<(srl GPR32:$Rn, (i64 imm0_31:$imm)),
1025           (UBFMWri GPR32:$Rn, imm0_31:$imm, 31)>;
1026 def : Pat<(srl GPR64:$Rn, (i64 imm0_63:$imm)),
1027           (UBFMXri GPR64:$Rn, imm0_63:$imm, 63)>;
1028
1029 def : InstAlias<"lsr $dst, $src, $shift",
1030                 (UBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, imm0_31:$shift, 31)>;
1031 def : InstAlias<"lsr $dst, $src, $shift",
1032                 (UBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, imm0_63:$shift, 63)>;
1033 def : InstAlias<"uxtb $dst, $src", (UBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, 0, 7)>;
1034 def : InstAlias<"uxtb $dst, $src", (UBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 7)>;
1035 def : InstAlias<"uxth $dst, $src", (UBFMWri GPR32:$dst, GPR32:$src, 0, 15)>;
1036 def : InstAlias<"uxth $dst, $src", (UBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 15)>;
1037 def : InstAlias<"uxtw $dst, $src", (UBFMXri GPR64:$dst, GPR64:$src, 0, 31)>;
1038
1039 //===----------------------------------------------------------------------===//
1040 // Conditional comparison instructions.
1041 //===----------------------------------------------------------------------===//
1042 defm CCMN : CondComparison<0, "ccmn", AArch64ccmn>;
1043 defm CCMP : CondComparison<1, "ccmp", AArch64ccmp>;
1044
1045 //===----------------------------------------------------------------------===//
1046 // Conditional select instructions.
1047 //===----------------------------------------------------------------------===//
1048 defm CSEL  : CondSelect<0, 0b00, "csel">;
1049
1050 def inc : PatFrag<(ops node:$in), (add node:$in, 1)>;
1051 defm CSINC : CondSelectOp<0, 0b01, "csinc", inc>;
1052 defm CSINV : CondSelectOp<1, 0b00, "csinv", not>;
1053 defm CSNEG : CondSelectOp<1, 0b01, "csneg", ineg>;
1054
1055 def : Pat<(AArch64csinv GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1056           (CSINVWr GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1057 def : Pat<(AArch64csinv GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1058           (CSINVXr GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1059 def : Pat<(AArch64csneg GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1060           (CSNEGWr GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1061 def : Pat<(AArch64csneg GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1062           (CSNEGXr GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1063 def : Pat<(AArch64csinc GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1064           (CSINCWr GPR32:$tval, GPR32:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1065 def : Pat<(AArch64csinc GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc), NZCV),
1066           (CSINCXr GPR64:$tval, GPR64:$fval, (i32 imm:$cc))>;
1067
1068 def : Pat<(AArch64csel (i32 0), (i32 1), (i32 imm:$cc), NZCV),
1069           (CSINCWr WZR, WZR, (i32 imm:$cc))>;
1070 def : Pat<(AArch64csel (i64 0), (i64 1), (i32 imm:$cc), NZCV),
1071           (CSINCXr XZR, XZR, (i32 imm:$cc))>;
1072 def : Pat<(AArch64csel (i32 0), (i32 -1), (i32 imm:$cc), NZCV),
1073           (CSINVWr WZR, WZR, (i32 imm:$cc))>;
1074 def : Pat<(AArch64csel (i64 0), (i64 -1), (i32 imm:$cc), NZCV),
1075           (CSINVXr XZR, XZR, (i32 imm:$cc))>;
1076
1077 // The inverse of the condition code from the alias instruction is what is used
1078 // in the aliased instruction. The parser all ready inverts the condition code
1079 // for these aliases.
1080 def : InstAlias<"cset $dst, $cc",
1081                 (CSINCWr GPR32:$dst, WZR, WZR, inv_ccode:$cc)>;
1082 def : InstAlias<"cset $dst, $cc",
1083                 (CSINCXr GPR64:$dst, XZR, XZR, inv_ccode:$cc)>;
1084
1085 def : InstAlias<"csetm $dst, $cc",
1086                 (CSINVWr GPR32:$dst, WZR, WZR, inv_ccode:$cc)>;
1087 def : InstAlias<"csetm $dst, $cc",
1088                 (CSINVXr GPR64:$dst, XZR, XZR, inv_ccode:$cc)>;
1089
1090 def : InstAlias<"cinc $dst, $src, $cc",
1091                 (CSINCWr GPR32:$dst, GPR32:$src, GPR32:$src, inv_ccode:$cc)>;
1092 def : InstAlias<"cinc $dst, $src, $cc",
1093                 (CSINCXr GPR64:$dst, GPR64:$src, GPR64:$src, inv_ccode:$cc)>;
1094
1095 def : InstAlias<"cinv $dst, $src, $cc",
1096                 (CSINVWr GPR32:$dst, GPR32:$src, GPR32:$src, inv_ccode:$cc)>;
1097 def : InstAlias<"cinv $dst, $src, $cc",
1098                 (CSINVXr GPR64:$dst, GPR64:$src, GPR64:$src, inv_ccode:$cc)>;
1099
1100 def : InstAlias<"cneg $dst, $src, $cc",
1101                 (CSNEGWr GPR32:$dst, GPR32:$src, GPR32:$src, inv_ccode:$cc)>;
1102 def : InstAlias<"cneg $dst, $src, $cc",
1103                 (CSNEGXr GPR64:$dst, GPR64:$src, GPR64:$src, inv_ccode:$cc)>;
1104
1105 //===----------------------------------------------------------------------===//
1106 // PC-relative instructions.
1107 //===----------------------------------------------------------------------===//
1108 let isReMaterializable = 1 in {
1109 let hasSideEffects = 0, mayStore = 0, mayLoad = 0 in {
1110 def ADR  : ADRI<0, "adr", adrlabel, []>;
1111 } // hasSideEffects = 0
1112
1113 def ADRP : ADRI<1, "adrp", adrplabel,
1114                 [(set GPR64:$Xd, (AArch64adrp tglobaladdr:$label))]>;
1115 } // isReMaterializable = 1
1116
1117 // page address of a constant pool entry, block address
1118 def : Pat<(AArch64adrp tconstpool:$cp), (ADRP tconstpool:$cp)>;
1119 def : Pat<(AArch64adrp tblockaddress:$cp), (ADRP tblockaddress:$cp)>;
1120
1121 //===----------------------------------------------------------------------===//
1122 // Unconditional branch (register) instructions.
1123 //===----------------------------------------------------------------------===//
1124
1125 let isReturn = 1, isTerminator = 1, isBarrier = 1 in {
1126 def RET  : BranchReg<0b0010, "ret", []>;
1127 def DRPS : SpecialReturn<0b0101, "drps">;
1128 def ERET : SpecialReturn<0b0100, "eret">;
1129 } // isReturn = 1, isTerminator = 1, isBarrier = 1
1130
1131 // Default to the LR register.
1132 def : InstAlias<"ret", (RET LR)>;
1133
1134 let isCall = 1, Defs = [LR], Uses = [SP] in {
1135 def BLR : BranchReg<0b0001, "blr", [(AArch64call GPR64:$Rn)]>;
1136 } // isCall
1137
1138 let isBranch = 1, isTerminator = 1, isBarrier = 1, isIndirectBranch = 1 in {
1139 def BR  : BranchReg<0b0000, "br", [(brind GPR64:$Rn)]>;
1140 } // isBranch, isTerminator, isBarrier, isIndirectBranch
1141
1142 // Create a separate pseudo-instruction for codegen to use so that we don't
1143 // flag lr as used in every function. It'll be restored before the RET by the
1144 // epilogue if it's legitimately used.
1145 def RET_ReallyLR : Pseudo<(outs), (ins), [(AArch64retflag)]> {
1146   let isTerminator = 1;
1147   let isBarrier = 1;
1148   let isReturn = 1;
1149 }
1150
1151 // This is a directive-like pseudo-instruction. The purpose is to insert an
1152 // R_AARCH64_TLSDESC_CALL relocation at the offset of the following instruction
1153 // (which in the usual case is a BLR).
1154 let hasSideEffects = 1 in
1155 def TLSDESCCALL : Pseudo<(outs), (ins i64imm:$sym), []> {
1156   let AsmString = ".tlsdesccall $sym";
1157 }
1158
1159 // FIXME: maybe the scratch register used shouldn't be fixed to X1?
1160 // FIXME: can "hasSideEffects be dropped?
1161 let isCall = 1, Defs = [LR, X0, X1], hasSideEffects = 1,
1162     isCodeGenOnly = 1 in
1163 def TLSDESC_CALLSEQ
1164     : Pseudo<(outs), (ins i64imm:$sym),
1165              [(AArch64tlsdesc_callseq tglobaltlsaddr:$sym)]>;
1166 def : Pat<(AArch64tlsdesc_callseq texternalsym:$sym),
1167           (TLSDESC_CALLSEQ texternalsym:$sym)>;
1168
1169 //===----------------------------------------------------------------------===//
1170 // Conditional branch (immediate) instruction.
1171 //===----------------------------------------------------------------------===//
1172 def Bcc : BranchCond;
1173
1174 //===----------------------------------------------------------------------===//
1175 // Compare-and-branch instructions.
1176 //===----------------------------------------------------------------------===//
1177 defm CBZ  : CmpBranch<0, "cbz", AArch64cbz>;
1178 defm CBNZ : CmpBranch<1, "cbnz", AArch64cbnz>;
1179
1180 //===----------------------------------------------------------------------===//
1181 // Test-bit-and-branch instructions.
1182 //===----------------------------------------------------------------------===//
1183 defm TBZ  : TestBranch<0, "tbz", AArch64tbz>;
1184 defm TBNZ : TestBranch<1, "tbnz", AArch64tbnz>;
1185
1186 //===----------------------------------------------------------------------===//
1187 // Unconditional branch (immediate) instructions.
1188 //===----------------------------------------------------------------------===//
1189 let isBranch = 1, isTerminator = 1, isBarrier = 1 in {
1190 def B  : BranchImm<0, "b", [(br bb:$addr)]>;
1191 } // isBranch, isTerminator, isBarrier
1192
1193 let isCall = 1, Defs = [LR], Uses = [SP] in {
1194 def BL : CallImm<1, "bl", [(AArch64call tglobaladdr:$addr)]>;
1195 } // isCall
1196 def : Pat<(AArch64call texternalsym:$func), (BL texternalsym:$func)>;
1197
1198 //===----------------------------------------------------------------------===//
1199 // Exception generation instructions.
1200 //===----------------------------------------------------------------------===//
1201 def BRK   : ExceptionGeneration<0b001, 0b00, "brk">;
1202 def DCPS1 : ExceptionGeneration<0b101, 0b01, "dcps1">;
1203 def DCPS2 : ExceptionGeneration<0b101, 0b10, "dcps2">;
1204 def DCPS3 : ExceptionGeneration<0b101, 0b11, "dcps3">;
1205 def HLT   : ExceptionGeneration<0b010, 0b00, "hlt">;
1206 def HVC   : ExceptionGeneration<0b000, 0b10, "hvc">;
1207 def SMC   : ExceptionGeneration<0b000, 0b11, "smc">;
1208 def SVC   : ExceptionGeneration<0b000, 0b01, "svc">;
1209
1210 // DCPSn defaults to an immediate operand of zero if unspecified.
1211 def : InstAlias<"dcps1", (DCPS1 0)>;
1212 def : InstAlias<"dcps2", (DCPS2 0)>;
1213 def : InstAlias<"dcps3", (DCPS3 0)>;
1214
1215 //===----------------------------------------------------------------------===//
1216 // Load instructions.
1217 //===----------------------------------------------------------------------===//
1218
1219 // Pair (indexed, offset)
1220 defm LDPW : LoadPairOffset<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "ldp">;
1221 defm LDPX : LoadPairOffset<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "ldp">;
1222 defm LDPS : LoadPairOffset<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "ldp">;
1223 defm LDPD : LoadPairOffset<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "ldp">;
1224 defm LDPQ : LoadPairOffset<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "ldp">;
1225
1226 defm LDPSW : LoadPairOffset<0b01, 0, GPR64, simm7s4, "ldpsw">;
1227
1228 // Pair (pre-indexed)
1229 def LDPWpre : LoadPairPreIdx<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "ldp">;
1230 def LDPXpre : LoadPairPreIdx<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "ldp">;
1231 def LDPSpre : LoadPairPreIdx<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "ldp">;
1232 def LDPDpre : LoadPairPreIdx<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "ldp">;
1233 def LDPQpre : LoadPairPreIdx<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "ldp">;
1234
1235 def LDPSWpre : LoadPairPreIdx<0b01, 0, GPR64, simm7s4, "ldpsw">;
1236
1237 // Pair (post-indexed)
1238 def LDPWpost : LoadPairPostIdx<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "ldp">;
1239 def LDPXpost : LoadPairPostIdx<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "ldp">;
1240 def LDPSpost : LoadPairPostIdx<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "ldp">;
1241 def LDPDpost : LoadPairPostIdx<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "ldp">;
1242 def LDPQpost : LoadPairPostIdx<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "ldp">;
1243
1244 def LDPSWpost : LoadPairPostIdx<0b01, 0, GPR64, simm7s4, "ldpsw">;
1245
1246
1247 // Pair (no allocate)
1248 defm LDNPW : LoadPairNoAlloc<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "ldnp">;
1249 defm LDNPX : LoadPairNoAlloc<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "ldnp">;
1250 defm LDNPS : LoadPairNoAlloc<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "ldnp">;
1251 defm LDNPD : LoadPairNoAlloc<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "ldnp">;
1252 defm LDNPQ : LoadPairNoAlloc<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "ldnp">;
1253
1254 //---
1255 // (register offset)
1256 //---
1257
1258 // Integer
1259 defm LDRBB : Load8RO<0b00,  0, 0b01, GPR32, "ldrb", i32, zextloadi8>;
1260 defm LDRHH : Load16RO<0b01, 0, 0b01, GPR32, "ldrh", i32, zextloadi16>;
1261 defm LDRW  : Load32RO<0b10, 0, 0b01, GPR32, "ldr", i32, load>;
1262 defm LDRX  : Load64RO<0b11, 0, 0b01, GPR64, "ldr", i64, load>;
1263
1264 // Floating-point
1265 defm LDRB : Load8RO<0b00,   1, 0b01, FPR8,   "ldr", untyped, load>;
1266 defm LDRH : Load16RO<0b01,  1, 0b01, FPR16,  "ldr", f16, load>;
1267 defm LDRS : Load32RO<0b10,  1, 0b01, FPR32,  "ldr", f32, load>;
1268 defm LDRD : Load64RO<0b11,  1, 0b01, FPR64,  "ldr", f64, load>;
1269 defm LDRQ : Load128RO<0b00, 1, 0b11, FPR128, "ldr", f128, load>;
1270
1271 // Load sign-extended half-word
1272 defm LDRSHW : Load16RO<0b01, 0, 0b11, GPR32, "ldrsh", i32, sextloadi16>;
1273 defm LDRSHX : Load16RO<0b01, 0, 0b10, GPR64, "ldrsh", i64, sextloadi16>;
1274
1275 // Load sign-extended byte
1276 defm LDRSBW : Load8RO<0b00, 0, 0b11, GPR32, "ldrsb", i32, sextloadi8>;
1277 defm LDRSBX : Load8RO<0b00, 0, 0b10, GPR64, "ldrsb", i64, sextloadi8>;
1278
1279 // Load sign-extended word
1280 defm LDRSW  : Load32RO<0b10, 0, 0b10, GPR64, "ldrsw", i64, sextloadi32>;
1281
1282 // Pre-fetch.
1283 defm PRFM : PrefetchRO<0b11, 0, 0b10, "prfm">;
1284
1285 // For regular load, we do not have any alignment requirement.
1286 // Thus, it is safe to directly map the vector loads with interesting
1287 // addressing modes.
1288 // FIXME: We could do the same for bitconvert to floating point vectors.
1289 multiclass ScalToVecROLoadPat<ROAddrMode ro, SDPatternOperator loadop,
1290                               ValueType ScalTy, ValueType VecTy,
1291                               Instruction LOADW, Instruction LOADX,
1292                               SubRegIndex sub> {
1293   def : Pat<(VecTy (scalar_to_vector (ScalTy
1294               (loadop (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$offset))))),
1295             (INSERT_SUBREG (VecTy (IMPLICIT_DEF)),
1296                            (LOADW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$offset),
1297                            sub)>;
1298
1299   def : Pat<(VecTy (scalar_to_vector (ScalTy
1300               (loadop (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$offset))))),
1301             (INSERT_SUBREG (VecTy (IMPLICIT_DEF)),
1302                            (LOADX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$offset),
1303                            sub)>;
1304 }
1305
1306 let AddedComplexity = 10 in {
1307 defm : ScalToVecROLoadPat<ro8,  extloadi8,  i32, v8i8,  LDRBroW, LDRBroX, bsub>;
1308 defm : ScalToVecROLoadPat<ro8,  extloadi8,  i32, v16i8, LDRBroW, LDRBroX, bsub>;
1309
1310 defm : ScalToVecROLoadPat<ro16, extloadi16, i32, v4i16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
1311 defm : ScalToVecROLoadPat<ro16, extloadi16, i32, v8i16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
1312
1313 defm : ScalToVecROLoadPat<ro16, load,       i32, v4f16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
1314 defm : ScalToVecROLoadPat<ro16, load,       i32, v8f16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
1315
1316 defm : ScalToVecROLoadPat<ro32, load,       i32, v2i32, LDRSroW, LDRSroX, ssub>;
1317 defm : ScalToVecROLoadPat<ro32, load,       i32, v4i32, LDRSroW, LDRSroX, ssub>;
1318
1319 defm : ScalToVecROLoadPat<ro32, load,       f32, v2f32, LDRSroW, LDRSroX, ssub>;
1320 defm : ScalToVecROLoadPat<ro32, load,       f32, v4f32, LDRSroW, LDRSroX, ssub>;
1321
1322 defm : ScalToVecROLoadPat<ro64, load,       i64, v2i64, LDRDroW, LDRDroX, dsub>;
1323
1324 defm : ScalToVecROLoadPat<ro64, load,       f64, v2f64, LDRDroW, LDRDroX, dsub>;
1325
1326
1327 def : Pat <(v1i64 (scalar_to_vector (i64
1328                       (load (ro_Windexed64 GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm,
1329                                            ro_Wextend64:$extend))))),
1330            (LDRDroW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro_Wextend64:$extend)>;
1331
1332 def : Pat <(v1i64 (scalar_to_vector (i64
1333                       (load (ro_Xindexed64 GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm,
1334                                            ro_Xextend64:$extend))))),
1335            (LDRDroX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro_Xextend64:$extend)>;
1336 }
1337
1338 // Match all load 64 bits width whose type is compatible with FPR64
1339 multiclass VecROLoadPat<ROAddrMode ro, ValueType VecTy,
1340                         Instruction LOADW, Instruction LOADX> {
1341
1342   def : Pat<(VecTy (load (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend))),
1343             (LOADW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)>;
1344
1345   def : Pat<(VecTy (load (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend))),
1346             (LOADX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)>;
1347 }
1348
1349 let AddedComplexity = 10 in {
1350 let Predicates = [IsLE] in {
1351   // We must do vector loads with LD1 in big-endian.
1352   defm : VecROLoadPat<ro64, v2i32, LDRDroW, LDRDroX>;
1353   defm : VecROLoadPat<ro64, v2f32, LDRDroW, LDRDroX>;
1354   defm : VecROLoadPat<ro64, v8i8,  LDRDroW, LDRDroX>;
1355   defm : VecROLoadPat<ro64, v4i16, LDRDroW, LDRDroX>;
1356   defm : VecROLoadPat<ro64, v4f16, LDRDroW, LDRDroX>;
1357 }
1358
1359 defm : VecROLoadPat<ro64, v1i64,  LDRDroW, LDRDroX>;
1360 defm : VecROLoadPat<ro64, v1f64,  LDRDroW, LDRDroX>;
1361
1362 // Match all load 128 bits width whose type is compatible with FPR128
1363 let Predicates = [IsLE] in {
1364   // We must do vector loads with LD1 in big-endian.
1365   defm : VecROLoadPat<ro128, v2i64,  LDRQroW, LDRQroX>;
1366   defm : VecROLoadPat<ro128, v2f64,  LDRQroW, LDRQroX>;
1367   defm : VecROLoadPat<ro128, v4i32,  LDRQroW, LDRQroX>;
1368   defm : VecROLoadPat<ro128, v4f32,  LDRQroW, LDRQroX>;
1369   defm : VecROLoadPat<ro128, v8i16,  LDRQroW, LDRQroX>;
1370   defm : VecROLoadPat<ro128, v8f16,  LDRQroW, LDRQroX>;
1371   defm : VecROLoadPat<ro128, v16i8,  LDRQroW, LDRQroX>;
1372 }
1373 } // AddedComplexity = 10
1374
1375 // zextload -> i64
1376 multiclass ExtLoadTo64ROPat<ROAddrMode ro, SDPatternOperator loadop,
1377                             Instruction INSTW, Instruction INSTX> {
1378   def : Pat<(i64 (loadop (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend))),
1379             (SUBREG_TO_REG (i64 0),
1380                            (INSTW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend),
1381                            sub_32)>;
1382
1383   def : Pat<(i64 (loadop (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend))),
1384             (SUBREG_TO_REG (i64 0),
1385                            (INSTX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend),
1386                            sub_32)>;
1387 }
1388
1389 let AddedComplexity = 10 in {
1390   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro8,  zextloadi8,  LDRBBroW, LDRBBroX>;
1391   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro16, zextloadi16, LDRHHroW, LDRHHroX>;
1392   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro32, zextloadi32, LDRWroW,  LDRWroX>;
1393
1394   // zextloadi1 -> zextloadi8
1395   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro8,  zextloadi1,  LDRBBroW, LDRBBroX>;
1396
1397   // extload -> zextload
1398   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro8,  extloadi8,   LDRBBroW, LDRBBroX>;
1399   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro16, extloadi16,  LDRHHroW, LDRHHroX>;
1400   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro32, extloadi32,  LDRWroW,  LDRWroX>;
1401
1402   // extloadi1 -> zextloadi8
1403   defm : ExtLoadTo64ROPat<ro8,  extloadi1,   LDRBBroW, LDRBBroX>;
1404 }
1405
1406
1407 // zextload -> i64
1408 multiclass ExtLoadTo32ROPat<ROAddrMode ro, SDPatternOperator loadop,
1409                             Instruction INSTW, Instruction INSTX> {
1410   def : Pat<(i32 (loadop (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend))),
1411             (INSTW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)>;
1412
1413   def : Pat<(i32 (loadop (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend))),
1414             (INSTX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)>;
1415
1416 }
1417
1418 let AddedComplexity = 10 in {
1419   // extload -> zextload
1420   defm : ExtLoadTo32ROPat<ro8,  extloadi8,   LDRBBroW, LDRBBroX>;
1421   defm : ExtLoadTo32ROPat<ro16, extloadi16,  LDRHHroW, LDRHHroX>;
1422   defm : ExtLoadTo32ROPat<ro32, extloadi32,  LDRWroW,  LDRWroX>;
1423
1424   // zextloadi1 -> zextloadi8
1425   defm : ExtLoadTo32ROPat<ro8, zextloadi1, LDRBBroW, LDRBBroX>;
1426 }
1427
1428 //---
1429 // (unsigned immediate)
1430 //---
1431 defm LDRX : LoadUI<0b11, 0, 0b01, GPR64, uimm12s8, "ldr",
1432                    [(set GPR64:$Rt,
1433                          (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)))]>;
1434 defm LDRW : LoadUI<0b10, 0, 0b01, GPR32, uimm12s4, "ldr",
1435                    [(set GPR32:$Rt,
1436                          (load (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset)))]>;
1437 defm LDRB : LoadUI<0b00, 1, 0b01, FPR8, uimm12s1, "ldr",
1438                    [(set FPR8:$Rt,
1439                          (load (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)))]>;
1440 defm LDRH : LoadUI<0b01, 1, 0b01, FPR16, uimm12s2, "ldr",
1441                    [(set (f16 FPR16:$Rt),
1442                          (load (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)))]>;
1443 defm LDRS : LoadUI<0b10, 1, 0b01, FPR32, uimm12s4, "ldr",
1444                    [(set (f32 FPR32:$Rt),
1445                          (load (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset)))]>;
1446 defm LDRD : LoadUI<0b11, 1, 0b01, FPR64, uimm12s8, "ldr",
1447                    [(set (f64 FPR64:$Rt),
1448                          (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)))]>;
1449 defm LDRQ : LoadUI<0b00, 1, 0b11, FPR128, uimm12s16, "ldr",
1450                  [(set (f128 FPR128:$Rt),
1451                        (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)))]>;
1452
1453 // For regular load, we do not have any alignment requirement.
1454 // Thus, it is safe to directly map the vector loads with interesting
1455 // addressing modes.
1456 // FIXME: We could do the same for bitconvert to floating point vectors.
1457 def : Pat <(v8i8 (scalar_to_vector (i32
1458                (extloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))))),
1459            (INSERT_SUBREG (v8i8 (IMPLICIT_DEF)),
1460                           (LDRBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), bsub)>;
1461 def : Pat <(v16i8 (scalar_to_vector (i32
1462                (extloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))))),
1463            (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
1464                           (LDRBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), bsub)>;
1465 def : Pat <(v4i16 (scalar_to_vector (i32
1466                (extloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))))),
1467            (INSERT_SUBREG (v4i16 (IMPLICIT_DEF)),
1468                           (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), hsub)>;
1469 def : Pat <(v8i16 (scalar_to_vector (i32
1470                (extloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))))),
1471            (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)),
1472                           (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), hsub)>;
1473 def : Pat <(v2i32 (scalar_to_vector (i32
1474                (load (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))))),
1475            (INSERT_SUBREG (v2i32 (IMPLICIT_DEF)),
1476                           (LDRSui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset), ssub)>;
1477 def : Pat <(v4i32 (scalar_to_vector (i32
1478                (load (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))))),
1479            (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)),
1480                           (LDRSui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset), ssub)>;
1481 def : Pat <(v1i64 (scalar_to_vector (i64
1482                (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))))),
1483            (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1484 def : Pat <(v2i64 (scalar_to_vector (i64
1485                (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))))),
1486            (INSERT_SUBREG (v2i64 (IMPLICIT_DEF)),
1487                           (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset), dsub)>;
1488
1489 // Match all load 64 bits width whose type is compatible with FPR64
1490 let Predicates = [IsLE] in {
1491   // We must use LD1 to perform vector loads in big-endian.
1492   def : Pat<(v2f32 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1493             (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1494   def : Pat<(v8i8 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1495             (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1496   def : Pat<(v4i16 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1497             (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1498   def : Pat<(v2i32 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1499             (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1500   def : Pat<(v4f16 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1501             (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1502 }
1503 def : Pat<(v1f64 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1504           (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1505 def : Pat<(v1i64 (load (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))),
1506           (LDRDui GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
1507
1508 // Match all load 128 bits width whose type is compatible with FPR128
1509 let Predicates = [IsLE] in {
1510   // We must use LD1 to perform vector loads in big-endian.
1511   def : Pat<(v4f32 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1512             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1513   def : Pat<(v2f64 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1514             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1515   def : Pat<(v16i8 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1516             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1517   def : Pat<(v8i16 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1518             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1519   def : Pat<(v4i32 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1520             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1521   def : Pat<(v2i64 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1522             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1523   def : Pat<(v8f16 (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1524             (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1525 }
1526 def : Pat<(f128  (load (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset))),
1527           (LDRQui GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
1528
1529 defm LDRHH : LoadUI<0b01, 0, 0b01, GPR32, uimm12s2, "ldrh",
1530                     [(set GPR32:$Rt,
1531                           (zextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn,
1532                                                      uimm12s2:$offset)))]>;
1533 defm LDRBB : LoadUI<0b00, 0, 0b01, GPR32, uimm12s1, "ldrb",
1534                     [(set GPR32:$Rt,
1535                           (zextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn,
1536                                                    uimm12s1:$offset)))]>;
1537 // zextload -> i64
1538 def : Pat<(i64 (zextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1539     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), sub_32)>;
1540 def : Pat<(i64 (zextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))),
1541     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRHHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), sub_32)>;
1542
1543 // zextloadi1 -> zextloadi8
1544 def : Pat<(i32 (zextloadi1 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1545           (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)>;
1546 def : Pat<(i64 (zextloadi1 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1547     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), sub_32)>;
1548
1549 // extload -> zextload
1550 def : Pat<(i32 (extloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))),
1551           (LDRHHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)>;
1552 def : Pat<(i32 (extloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1553           (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)>;
1554 def : Pat<(i32 (extloadi1 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1555           (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)>;
1556 def : Pat<(i64 (extloadi32 (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))),
1557     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRWui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset), sub_32)>;
1558 def : Pat<(i64 (extloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))),
1559     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRHHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), sub_32)>;
1560 def : Pat<(i64 (extloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1561     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), sub_32)>;
1562 def : Pat<(i64 (extloadi1 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))),
1563     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRBBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), sub_32)>;
1564
1565 // load sign-extended half-word
1566 defm LDRSHW : LoadUI<0b01, 0, 0b11, GPR32, uimm12s2, "ldrsh",
1567                      [(set GPR32:$Rt,
1568                            (sextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn,
1569                                                       uimm12s2:$offset)))]>;
1570 defm LDRSHX : LoadUI<0b01, 0, 0b10, GPR64, uimm12s2, "ldrsh",
1571                      [(set GPR64:$Rt,
1572                            (sextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn,
1573                                                       uimm12s2:$offset)))]>;
1574
1575 // load sign-extended byte
1576 defm LDRSBW : LoadUI<0b00, 0, 0b11, GPR32, uimm12s1, "ldrsb",
1577                      [(set GPR32:$Rt,
1578                            (sextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn,
1579                                                     uimm12s1:$offset)))]>;
1580 defm LDRSBX : LoadUI<0b00, 0, 0b10, GPR64, uimm12s1, "ldrsb",
1581                      [(set GPR64:$Rt,
1582                            (sextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn,
1583                                                     uimm12s1:$offset)))]>;
1584
1585 // load sign-extended word
1586 defm LDRSW  : LoadUI<0b10, 0, 0b10, GPR64, uimm12s4, "ldrsw",
1587                      [(set GPR64:$Rt,
1588                            (sextloadi32 (am_indexed32 GPR64sp:$Rn,
1589                                                       uimm12s4:$offset)))]>;
1590
1591 // load zero-extended word
1592 def : Pat<(i64 (zextloadi32 (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))),
1593       (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDRWui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset), sub_32)>;
1594
1595 // Pre-fetch.
1596 def PRFMui : PrefetchUI<0b11, 0, 0b10, "prfm",
1597                         [(AArch64Prefetch imm:$Rt,
1598                                         (am_indexed64 GPR64sp:$Rn,
1599                                                       uimm12s8:$offset))]>;
1600
1601 def : InstAlias<"prfm $Rt, [$Rn]", (PRFMui prfop:$Rt, GPR64sp:$Rn, 0)>;
1602
1603 //---
1604 // (literal)
1605 def LDRWl : LoadLiteral<0b00, 0, GPR32, "ldr">;
1606 def LDRXl : LoadLiteral<0b01, 0, GPR64, "ldr">;
1607 def LDRSl : LoadLiteral<0b00, 1, FPR32, "ldr">;
1608 def LDRDl : LoadLiteral<0b01, 1, FPR64, "ldr">;
1609 def LDRQl : LoadLiteral<0b10, 1, FPR128, "ldr">;
1610
1611 // load sign-extended word
1612 def LDRSWl : LoadLiteral<0b10, 0, GPR64, "ldrsw">;
1613
1614 // prefetch
1615 def PRFMl : PrefetchLiteral<0b11, 0, "prfm", []>;
1616 //                   [(AArch64Prefetch imm:$Rt, tglobaladdr:$label)]>;
1617
1618 //---
1619 // (unscaled immediate)
1620 defm LDURX : LoadUnscaled<0b11, 0, 0b01, GPR64, "ldur",
1621                     [(set GPR64:$Rt,
1622                           (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1623 defm LDURW : LoadUnscaled<0b10, 0, 0b01, GPR32, "ldur",
1624                     [(set GPR32:$Rt,
1625                           (load (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1626 defm LDURB : LoadUnscaled<0b00, 1, 0b01, FPR8, "ldur",
1627                     [(set FPR8:$Rt,
1628                           (load (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1629 defm LDURH : LoadUnscaled<0b01, 1, 0b01, FPR16, "ldur",
1630                     [(set FPR16:$Rt,
1631                           (load (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1632 defm LDURS : LoadUnscaled<0b10, 1, 0b01, FPR32, "ldur",
1633                     [(set (f32 FPR32:$Rt),
1634                           (load (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1635 defm LDURD : LoadUnscaled<0b11, 1, 0b01, FPR64, "ldur",
1636                     [(set (f64 FPR64:$Rt),
1637                           (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1638 defm LDURQ : LoadUnscaled<0b00, 1, 0b11, FPR128, "ldur",
1639                     [(set (f128 FPR128:$Rt),
1640                           (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1641
1642 defm LDURHH
1643     : LoadUnscaled<0b01, 0, 0b01, GPR32, "ldurh",
1644              [(set GPR32:$Rt,
1645                     (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1646 defm LDURBB
1647     : LoadUnscaled<0b00, 0, 0b01, GPR32, "ldurb",
1648              [(set GPR32:$Rt,
1649                     (zextloadi8 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1650
1651 // Match all load 64 bits width whose type is compatible with FPR64
1652 let Predicates = [IsLE] in {
1653   def : Pat<(v2f32 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1654             (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1655   def : Pat<(v2i32 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1656             (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1657   def : Pat<(v4i16 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1658             (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1659   def : Pat<(v8i8 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1660             (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1661   def : Pat<(v4f16 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1662             (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1663 }
1664 def : Pat<(v1f64 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1665           (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1666 def : Pat<(v1i64 (load (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1667           (LDURDi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1668
1669 // Match all load 128 bits width whose type is compatible with FPR128
1670 let Predicates = [IsLE] in {
1671   def : Pat<(v2f64 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1672             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1673   def : Pat<(v2i64 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1674             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1675   def : Pat<(v4f32 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1676             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1677   def : Pat<(v4i32 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1678             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1679   def : Pat<(v8i16 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1680             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1681   def : Pat<(v16i8 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1682             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1683   def : Pat<(v8f16 (load (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1684             (LDURQi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1685 }
1686
1687 //  anyext -> zext
1688 def : Pat<(i32 (extloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1689           (LDURHHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1690 def : Pat<(i32 (extloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1691           (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1692 def : Pat<(i32 (extloadi1 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1693           (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1694 def : Pat<(i64 (extloadi32 (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1695     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURWi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1696 def : Pat<(i64 (extloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1697     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURHHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1698 def : Pat<(i64 (extloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1699     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1700 def : Pat<(i64 (extloadi1 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1701     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1702 // unscaled zext
1703 def : Pat<(i32 (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1704           (LDURHHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1705 def : Pat<(i32 (zextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1706           (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1707 def : Pat<(i32 (zextloadi1 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1708           (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
1709 def : Pat<(i64 (zextloadi32 (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1710     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURWi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1711 def : Pat<(i64 (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1712     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURHHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1713 def : Pat<(i64 (zextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1714     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1715 def : Pat<(i64 (zextloadi1 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1716     (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1717
1718
1719 //---
1720 // LDR mnemonics fall back to LDUR for negative or unaligned offsets.
1721
1722 // Define new assembler match classes as we want to only match these when
1723 // the don't otherwise match the scaled addressing mode for LDR/STR. Don't
1724 // associate a DiagnosticType either, as we want the diagnostic for the
1725 // canonical form (the scaled operand) to take precedence.
1726 class SImm9OffsetOperand<int Width> : AsmOperandClass {
1727   let Name = "SImm9OffsetFB" # Width;
1728   let PredicateMethod = "isSImm9OffsetFB<" # Width # ">";
1729   let RenderMethod = "addImmOperands";
1730 }
1731
1732 def SImm9OffsetFB8Operand : SImm9OffsetOperand<8>;
1733 def SImm9OffsetFB16Operand : SImm9OffsetOperand<16>;
1734 def SImm9OffsetFB32Operand : SImm9OffsetOperand<32>;
1735 def SImm9OffsetFB64Operand : SImm9OffsetOperand<64>;
1736 def SImm9OffsetFB128Operand : SImm9OffsetOperand<128>;
1737
1738 def simm9_offset_fb8 : Operand<i64> {
1739   let ParserMatchClass = SImm9OffsetFB8Operand;
1740 }
1741 def simm9_offset_fb16 : Operand<i64> {
1742   let ParserMatchClass = SImm9OffsetFB16Operand;
1743 }
1744 def simm9_offset_fb32 : Operand<i64> {
1745   let ParserMatchClass = SImm9OffsetFB32Operand;
1746 }
1747 def simm9_offset_fb64 : Operand<i64> {
1748   let ParserMatchClass = SImm9OffsetFB64Operand;
1749 }
1750 def simm9_offset_fb128 : Operand<i64> {
1751   let ParserMatchClass = SImm9OffsetFB128Operand;
1752 }
1753
1754 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1755                 (LDURXi GPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb64:$offset), 0>;
1756 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1757                 (LDURWi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb32:$offset), 0>;
1758 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1759                 (LDURBi FPR8:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
1760 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1761                 (LDURHi FPR16:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
1762 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1763                 (LDURSi FPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb32:$offset), 0>;
1764 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1765                 (LDURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb64:$offset), 0>;
1766 def : InstAlias<"ldr $Rt, [$Rn, $offset]",
1767                (LDURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb128:$offset), 0>;
1768
1769 // zextload -> i64
1770 def : Pat<(i64 (zextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1771   (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURBBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1772 def : Pat<(i64 (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))),
1773   (SUBREG_TO_REG (i64 0), (LDURHHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), sub_32)>;
1774
1775 // load sign-extended half-word
1776 defm LDURSHW
1777     : LoadUnscaled<0b01, 0, 0b11, GPR32, "ldursh",
1778                [(set GPR32:$Rt,
1779                     (sextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1780 defm LDURSHX
1781     : LoadUnscaled<0b01, 0, 0b10, GPR64, "ldursh",
1782               [(set GPR64:$Rt,
1783                     (sextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1784
1785 // load sign-extended byte
1786 defm LDURSBW
1787     : LoadUnscaled<0b00, 0, 0b11, GPR32, "ldursb",
1788                 [(set GPR32:$Rt,
1789                       (sextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1790 defm LDURSBX
1791     : LoadUnscaled<0b00, 0, 0b10, GPR64, "ldursb",
1792                 [(set GPR64:$Rt,
1793                       (sextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1794
1795 // load sign-extended word
1796 defm LDURSW
1797     : LoadUnscaled<0b10, 0, 0b10, GPR64, "ldursw",
1798               [(set GPR64:$Rt,
1799                     (sextloadi32 (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)))]>;
1800
1801 // zero and sign extending aliases from generic LDR* mnemonics to LDUR*.
1802 def : InstAlias<"ldrb $Rt, [$Rn, $offset]",
1803                 (LDURBBi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
1804 def : InstAlias<"ldrh $Rt, [$Rn, $offset]",
1805                 (LDURHHi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
1806 def : InstAlias<"ldrsb $Rt, [$Rn, $offset]",
1807                 (LDURSBWi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
1808 def : InstAlias<"ldrsb $Rt, [$Rn, $offset]",
1809                 (LDURSBXi GPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
1810 def : InstAlias<"ldrsh $Rt, [$Rn, $offset]",
1811                 (LDURSHWi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
1812 def : InstAlias<"ldrsh $Rt, [$Rn, $offset]",
1813                 (LDURSHXi GPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
1814 def : InstAlias<"ldrsw $Rt, [$Rn, $offset]",
1815                 (LDURSWi GPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb32:$offset), 0>;
1816
1817 // Pre-fetch.
1818 defm PRFUM : PrefetchUnscaled<0b11, 0, 0b10, "prfum",
1819                   [(AArch64Prefetch imm:$Rt,
1820                                   (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
1821
1822 //---
1823 // (unscaled immediate, unprivileged)
1824 defm LDTRX : LoadUnprivileged<0b11, 0, 0b01, GPR64, "ldtr">;
1825 defm LDTRW : LoadUnprivileged<0b10, 0, 0b01, GPR32, "ldtr">;
1826
1827 defm LDTRH : LoadUnprivileged<0b01, 0, 0b01, GPR32, "ldtrh">;
1828 defm LDTRB : LoadUnprivileged<0b00, 0, 0b01, GPR32, "ldtrb">;
1829
1830 // load sign-extended half-word
1831 defm LDTRSHW : LoadUnprivileged<0b01, 0, 0b11, GPR32, "ldtrsh">;
1832 defm LDTRSHX : LoadUnprivileged<0b01, 0, 0b10, GPR64, "ldtrsh">;
1833
1834 // load sign-extended byte
1835 defm LDTRSBW : LoadUnprivileged<0b00, 0, 0b11, GPR32, "ldtrsb">;
1836 defm LDTRSBX : LoadUnprivileged<0b00, 0, 0b10, GPR64, "ldtrsb">;
1837
1838 // load sign-extended word
1839 defm LDTRSW  : LoadUnprivileged<0b10, 0, 0b10, GPR64, "ldtrsw">;
1840
1841 //---
1842 // (immediate pre-indexed)
1843 def LDRWpre : LoadPreIdx<0b10, 0, 0b01, GPR32, "ldr">;
1844 def LDRXpre : LoadPreIdx<0b11, 0, 0b01, GPR64, "ldr">;
1845 def LDRBpre : LoadPreIdx<0b00, 1, 0b01, FPR8,  "ldr">;
1846 def LDRHpre : LoadPreIdx<0b01, 1, 0b01, FPR16, "ldr">;
1847 def LDRSpre : LoadPreIdx<0b10, 1, 0b01, FPR32, "ldr">;
1848 def LDRDpre : LoadPreIdx<0b11, 1, 0b01, FPR64, "ldr">;
1849 def LDRQpre : LoadPreIdx<0b00, 1, 0b11, FPR128, "ldr">;
1850
1851 // load sign-extended half-word
1852 def LDRSHWpre : LoadPreIdx<0b01, 0, 0b11, GPR32, "ldrsh">;
1853 def LDRSHXpre : LoadPreIdx<0b01, 0, 0b10, GPR64, "ldrsh">;
1854
1855 // load sign-extended byte
1856 def LDRSBWpre : LoadPreIdx<0b00, 0, 0b11, GPR32, "ldrsb">;
1857 def LDRSBXpre : LoadPreIdx<0b00, 0, 0b10, GPR64, "ldrsb">;
1858
1859 // load zero-extended byte
1860 def LDRBBpre : LoadPreIdx<0b00, 0, 0b01, GPR32, "ldrb">;
1861 def LDRHHpre : LoadPreIdx<0b01, 0, 0b01, GPR32, "ldrh">;
1862
1863 // load sign-extended word
1864 def LDRSWpre : LoadPreIdx<0b10, 0, 0b10, GPR64, "ldrsw">;
1865
1866 //---
1867 // (immediate post-indexed)
1868 def LDRWpost : LoadPostIdx<0b10, 0, 0b01, GPR32, "ldr">;
1869 def LDRXpost : LoadPostIdx<0b11, 0, 0b01, GPR64, "ldr">;
1870 def LDRBpost : LoadPostIdx<0b00, 1, 0b01, FPR8,  "ldr">;
1871 def LDRHpost : LoadPostIdx<0b01, 1, 0b01, FPR16, "ldr">;
1872 def LDRSpost : LoadPostIdx<0b10, 1, 0b01, FPR32, "ldr">;
1873 def LDRDpost : LoadPostIdx<0b11, 1, 0b01, FPR64, "ldr">;
1874 def LDRQpost : LoadPostIdx<0b00, 1, 0b11, FPR128, "ldr">;
1875
1876 // load sign-extended half-word
1877 def LDRSHWpost : LoadPostIdx<0b01, 0, 0b11, GPR32, "ldrsh">;
1878 def LDRSHXpost : LoadPostIdx<0b01, 0, 0b10, GPR64, "ldrsh">;
1879
1880 // load sign-extended byte
1881 def LDRSBWpost : LoadPostIdx<0b00, 0, 0b11, GPR32, "ldrsb">;
1882 def LDRSBXpost : LoadPostIdx<0b00, 0, 0b10, GPR64, "ldrsb">;
1883
1884 // load zero-extended byte
1885 def LDRBBpost : LoadPostIdx<0b00, 0, 0b01, GPR32, "ldrb">;
1886 def LDRHHpost : LoadPostIdx<0b01, 0, 0b01, GPR32, "ldrh">;
1887
1888 // load sign-extended word
1889 def LDRSWpost : LoadPostIdx<0b10, 0, 0b10, GPR64, "ldrsw">;
1890
1891 //===----------------------------------------------------------------------===//
1892 // Store instructions.
1893 //===----------------------------------------------------------------------===//
1894
1895 // Pair (indexed, offset)
1896 // FIXME: Use dedicated range-checked addressing mode operand here.
1897 defm STPW : StorePairOffset<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "stp">;
1898 defm STPX : StorePairOffset<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "stp">;
1899 defm STPS : StorePairOffset<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "stp">;
1900 defm STPD : StorePairOffset<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "stp">;
1901 defm STPQ : StorePairOffset<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "stp">;
1902
1903 // Pair (pre-indexed)
1904 def STPWpre : StorePairPreIdx<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "stp">;
1905 def STPXpre : StorePairPreIdx<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "stp">;
1906 def STPSpre : StorePairPreIdx<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "stp">;
1907 def STPDpre : StorePairPreIdx<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "stp">;
1908 def STPQpre : StorePairPreIdx<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "stp">;
1909
1910 // Pair (pre-indexed)
1911 def STPWpost : StorePairPostIdx<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "stp">;
1912 def STPXpost : StorePairPostIdx<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "stp">;
1913 def STPSpost : StorePairPostIdx<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "stp">;
1914 def STPDpost : StorePairPostIdx<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "stp">;
1915 def STPQpost : StorePairPostIdx<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "stp">;
1916
1917 // Pair (no allocate)
1918 defm STNPW : StorePairNoAlloc<0b00, 0, GPR32, simm7s4, "stnp">;
1919 defm STNPX : StorePairNoAlloc<0b10, 0, GPR64, simm7s8, "stnp">;
1920 defm STNPS : StorePairNoAlloc<0b00, 1, FPR32, simm7s4, "stnp">;
1921 defm STNPD : StorePairNoAlloc<0b01, 1, FPR64, simm7s8, "stnp">;
1922 defm STNPQ : StorePairNoAlloc<0b10, 1, FPR128, simm7s16, "stnp">;
1923
1924 //---
1925 // (Register offset)
1926
1927 // Integer
1928 defm STRBB : Store8RO< 0b00, 0, 0b00, GPR32, "strb", i32, truncstorei8>;
1929 defm STRHH : Store16RO<0b01, 0, 0b00, GPR32, "strh", i32, truncstorei16>;
1930 defm STRW  : Store32RO<0b10, 0, 0b00, GPR32, "str",  i32, store>;
1931 defm STRX  : Store64RO<0b11, 0, 0b00, GPR64, "str",  i64, store>;
1932
1933
1934 // Floating-point
1935 defm STRB : Store8RO< 0b00,  1, 0b00, FPR8,   "str", untyped, store>;
1936 defm STRH : Store16RO<0b01,  1, 0b00, FPR16,  "str", f16,     store>;
1937 defm STRS : Store32RO<0b10,  1, 0b00, FPR32,  "str", f32,     store>;
1938 defm STRD : Store64RO<0b11,  1, 0b00, FPR64,  "str", f64,     store>;
1939 defm STRQ : Store128RO<0b00, 1, 0b10, FPR128, "str", f128,    store>;
1940
1941 multiclass TruncStoreFrom64ROPat<ROAddrMode ro, SDPatternOperator storeop,
1942                                  Instruction STRW, Instruction STRX> {
1943
1944   def : Pat<(storeop GPR64:$Rt,
1945                      (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)),
1946             (STRW (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32),
1947                   GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)>;
1948
1949   def : Pat<(storeop GPR64:$Rt,
1950                      (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)),
1951             (STRX (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32),
1952                   GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)>;
1953 }
1954
1955 let AddedComplexity = 10 in {
1956   // truncstore i64
1957   defm : TruncStoreFrom64ROPat<ro8,  truncstorei8,  STRBBroW, STRBBroX>;
1958   defm : TruncStoreFrom64ROPat<ro16, truncstorei16, STRHHroW, STRHHroX>;
1959   defm : TruncStoreFrom64ROPat<ro32, truncstorei32, STRWroW,  STRWroX>;
1960 }
1961
1962 multiclass VecROStorePat<ROAddrMode ro, ValueType VecTy, RegisterClass FPR,
1963                          Instruction STRW, Instruction STRX> {
1964   def : Pat<(store (VecTy FPR:$Rt),
1965                    (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)),
1966             (STRW FPR:$Rt, GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)>;
1967
1968   def : Pat<(store (VecTy FPR:$Rt),
1969                    (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)),
1970             (STRX FPR:$Rt, GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)>;
1971 }
1972
1973 let AddedComplexity = 10 in {
1974 // Match all store 64 bits width whose type is compatible with FPR64
1975 let Predicates = [IsLE] in {
1976   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
1977   defm : VecROStorePat<ro64, v2i32, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1978   defm : VecROStorePat<ro64, v2f32, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1979   defm : VecROStorePat<ro64, v4i16, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1980   defm : VecROStorePat<ro64, v8i8, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1981   defm : VecROStorePat<ro64, v4f16, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1982 }
1983
1984 defm : VecROStorePat<ro64, v1i64, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1985 defm : VecROStorePat<ro64, v1f64, FPR64, STRDroW, STRDroX>;
1986
1987 // Match all store 128 bits width whose type is compatible with FPR128
1988 let Predicates = [IsLE] in {
1989   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
1990   defm : VecROStorePat<ro128, v2i64, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1991   defm : VecROStorePat<ro128, v2f64, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1992   defm : VecROStorePat<ro128, v4i32, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1993   defm : VecROStorePat<ro128, v4f32, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1994   defm : VecROStorePat<ro128, v8i16, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1995   defm : VecROStorePat<ro128, v16i8, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1996   defm : VecROStorePat<ro128, v8f16, FPR128, STRQroW, STRQroX>;
1997 }
1998 } // AddedComplexity = 10
1999
2000 // Match stores from lane 0 to the appropriate subreg's store.
2001 multiclass VecROStoreLane0Pat<ROAddrMode ro, SDPatternOperator storeop,
2002                               ValueType VecTy, ValueType STy,
2003                               SubRegIndex SubRegIdx,
2004                               Instruction STRW, Instruction STRX> {
2005
2006   def : Pat<(storeop (STy (vector_extract (VecTy VecListOne128:$Vt), 0)),
2007                      (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)),
2008             (STRW (EXTRACT_SUBREG VecListOne128:$Vt, SubRegIdx),
2009                   GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend)>;
2010
2011   def : Pat<(storeop (STy (vector_extract (VecTy VecListOne128:$Vt), 0)),
2012                      (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)),
2013             (STRX (EXTRACT_SUBREG VecListOne128:$Vt, SubRegIdx),
2014                   GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend)>;
2015 }
2016
2017 let AddedComplexity = 19 in {
2018   defm : VecROStoreLane0Pat<ro16, truncstorei16, v8i16, i32, hsub, STRHroW, STRHroX>;
2019   defm : VecROStoreLane0Pat<ro16,      store   , v8i16, i16, hsub, STRHroW, STRHroX>;
2020   defm : VecROStoreLane0Pat<ro32, truncstorei32, v4i32, i32, ssub, STRSroW, STRSroX>;
2021   defm : VecROStoreLane0Pat<ro32,      store   , v4i32, i32, ssub, STRSroW, STRSroX>;
2022   defm : VecROStoreLane0Pat<ro32,      store   , v4f32, f32, ssub, STRSroW, STRSroX>;
2023   defm : VecROStoreLane0Pat<ro64,      store   , v2i64, i64, dsub, STRDroW, STRDroX>;
2024   defm : VecROStoreLane0Pat<ro64,      store   , v2f64, f64, dsub, STRDroW, STRDroX>;
2025 }
2026
2027 //---
2028 // (unsigned immediate)
2029 defm STRX : StoreUI<0b11, 0, 0b00, GPR64, uimm12s8, "str",
2030                    [(store GPR64:$Rt,
2031                             (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))]>;
2032 defm STRW : StoreUI<0b10, 0, 0b00, GPR32, uimm12s4, "str",
2033                     [(store GPR32:$Rt,
2034                             (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))]>;
2035 defm STRB : StoreUI<0b00, 1, 0b00, FPR8, uimm12s1, "str",
2036                     [(store FPR8:$Rt,
2037                             (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))]>;
2038 defm STRH : StoreUI<0b01, 1, 0b00, FPR16, uimm12s2, "str",
2039                     [(store (f16 FPR16:$Rt),
2040                             (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))]>;
2041 defm STRS : StoreUI<0b10, 1, 0b00, FPR32, uimm12s4, "str",
2042                     [(store (f32 FPR32:$Rt),
2043                             (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))]>;
2044 defm STRD : StoreUI<0b11, 1, 0b00, FPR64, uimm12s8, "str",
2045                     [(store (f64 FPR64:$Rt),
2046                             (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset))]>;
2047 defm STRQ : StoreUI<0b00, 1, 0b10, FPR128, uimm12s16, "str", []>;
2048
2049 defm STRHH : StoreUI<0b01, 0, 0b00, GPR32, uimm12s2, "strh",
2050                      [(truncstorei16 GPR32:$Rt,
2051                                      (am_indexed16 GPR64sp:$Rn,
2052                                                    uimm12s2:$offset))]>;
2053 defm STRBB : StoreUI<0b00, 0, 0b00, GPR32, uimm12s1,  "strb",
2054                      [(truncstorei8 GPR32:$Rt,
2055                                     (am_indexed8 GPR64sp:$Rn,
2056                                                  uimm12s1:$offset))]>;
2057
2058 // Match all store 64 bits width whose type is compatible with FPR64
2059 let AddedComplexity = 10 in {
2060 let Predicates = [IsLE] in {
2061   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
2062   def : Pat<(store (v2f32 FPR64:$Rt),
2063                    (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2064             (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2065   def : Pat<(store (v8i8 FPR64:$Rt),
2066                    (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2067             (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2068   def : Pat<(store (v4i16 FPR64:$Rt),
2069                    (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2070             (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2071   def : Pat<(store (v2i32 FPR64:$Rt),
2072                    (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2073             (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2074   def : Pat<(store (v4f16 FPR64:$Rt),
2075                    (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2076             (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2077 }
2078 def : Pat<(store (v1f64 FPR64:$Rt),
2079                  (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2080           (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2081 def : Pat<(store (v1i64 FPR64:$Rt),
2082                  (am_indexed64 GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)),
2083           (STRDui FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s8:$offset)>;
2084
2085 // Match all store 128 bits width whose type is compatible with FPR128
2086 let Predicates = [IsLE] in {
2087   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
2088   def : Pat<(store (v4f32 FPR128:$Rt),
2089                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2090             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2091   def : Pat<(store (v2f64 FPR128:$Rt),
2092                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2093             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2094   def : Pat<(store (v16i8 FPR128:$Rt),
2095                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2096             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2097   def : Pat<(store (v8i16 FPR128:$Rt),
2098                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2099             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2100   def : Pat<(store (v4i32 FPR128:$Rt),
2101                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2102             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2103   def : Pat<(store (v2i64 FPR128:$Rt),
2104                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2105             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2106   def : Pat<(store (v8f16 FPR128:$Rt),
2107                    (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2108             (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2109 }
2110 def : Pat<(store (f128  FPR128:$Rt),
2111                  (am_indexed128 GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)),
2112           (STRQui FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, uimm12s16:$offset)>;
2113
2114 // truncstore i64
2115 def : Pat<(truncstorei32 GPR64:$Rt,
2116                          (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset)),
2117   (STRWui (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset)>;
2118 def : Pat<(truncstorei16 GPR64:$Rt,
2119                          (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)),
2120   (STRHHui (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)>;
2121 def : Pat<(truncstorei8 GPR64:$Rt, (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)),
2122   (STRBBui (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)>;
2123
2124 } // AddedComplexity = 10
2125
2126 //---
2127 // (unscaled immediate)
2128 defm STURX : StoreUnscaled<0b11, 0, 0b00, GPR64, "stur",
2129                          [(store GPR64:$Rt,
2130                                  (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2131 defm STURW : StoreUnscaled<0b10, 0, 0b00, GPR32, "stur",
2132                          [(store GPR32:$Rt,
2133                                  (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2134 defm STURB : StoreUnscaled<0b00, 1, 0b00, FPR8, "stur",
2135                          [(store FPR8:$Rt,
2136                                  (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2137 defm STURH : StoreUnscaled<0b01, 1, 0b00, FPR16, "stur",
2138                          [(store (f16 FPR16:$Rt),
2139                                  (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2140 defm STURS : StoreUnscaled<0b10, 1, 0b00, FPR32, "stur",
2141                          [(store (f32 FPR32:$Rt),
2142                                  (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2143 defm STURD : StoreUnscaled<0b11, 1, 0b00, FPR64, "stur",
2144                          [(store (f64 FPR64:$Rt),
2145                                  (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2146 defm STURQ : StoreUnscaled<0b00, 1, 0b10, FPR128, "stur",
2147                          [(store (f128 FPR128:$Rt),
2148                                  (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2149 defm STURHH : StoreUnscaled<0b01, 0, 0b00, GPR32, "sturh",
2150                          [(truncstorei16 GPR32:$Rt,
2151                                  (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2152 defm STURBB : StoreUnscaled<0b00, 0, 0b00, GPR32, "sturb",
2153                          [(truncstorei8 GPR32:$Rt,
2154                                   (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))]>;
2155
2156 // Match all store 64 bits width whose type is compatible with FPR64
2157 let Predicates = [IsLE] in {
2158   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
2159   def : Pat<(store (v2f32 FPR64:$Rt),
2160                    (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2161             (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2162   def : Pat<(store (v8i8 FPR64:$Rt),
2163                    (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2164             (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2165   def : Pat<(store (v4i16 FPR64:$Rt),
2166                    (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2167             (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2168   def : Pat<(store (v2i32 FPR64:$Rt),
2169                    (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2170             (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2171   def : Pat<(store (v4f16 FPR64:$Rt),
2172                    (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2173             (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2174 }
2175 def : Pat<(store (v1f64 FPR64:$Rt), (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2176           (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2177 def : Pat<(store (v1i64 FPR64:$Rt), (am_unscaled64 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2178           (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2179
2180 // Match all store 128 bits width whose type is compatible with FPR128
2181 let Predicates = [IsLE] in {
2182   // We must use ST1 to store vectors in big-endian.
2183   def : Pat<(store (v4f32 FPR128:$Rt),
2184                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2185             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2186   def : Pat<(store (v2f64 FPR128:$Rt),
2187                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2188             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2189   def : Pat<(store (v16i8 FPR128:$Rt),
2190                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2191             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2192   def : Pat<(store (v8i16 FPR128:$Rt),
2193                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2194             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2195   def : Pat<(store (v4i32 FPR128:$Rt),
2196                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2197             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2198   def : Pat<(store (v2i64 FPR128:$Rt),
2199                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2200             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2201   def : Pat<(store (v2f64 FPR128:$Rt),
2202                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2203             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2204   def : Pat<(store (v8f16 FPR128:$Rt),
2205                    (am_unscaled128 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2206             (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2207 }
2208
2209 // unscaled i64 truncating stores
2210 def : Pat<(truncstorei32 GPR64:$Rt, (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2211   (STURWi (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2212 def : Pat<(truncstorei16 GPR64:$Rt, (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2213   (STURHHi (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2214 def : Pat<(truncstorei8 GPR64:$Rt, (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)),
2215   (STURBBi (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
2216
2217 //---
2218 // STR mnemonics fall back to STUR for negative or unaligned offsets.
2219 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2220                 (STURXi GPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb64:$offset), 0>;
2221 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2222                 (STURWi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb32:$offset), 0>;
2223 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2224                 (STURBi FPR8:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
2225 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2226                 (STURHi FPR16:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
2227 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2228                 (STURSi FPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb32:$offset), 0>;
2229 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2230                 (STURDi FPR64:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb64:$offset), 0>;
2231 def : InstAlias<"str $Rt, [$Rn, $offset]",
2232                 (STURQi FPR128:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb128:$offset), 0>;
2233
2234 def : InstAlias<"strb $Rt, [$Rn, $offset]",
2235                 (STURBBi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb8:$offset), 0>;
2236 def : InstAlias<"strh $Rt, [$Rn, $offset]",
2237                 (STURHHi GPR32:$Rt, GPR64sp:$Rn, simm9_offset_fb16:$offset), 0>;
2238
2239 //---
2240 // (unscaled immediate, unprivileged)
2241 defm STTRW : StoreUnprivileged<0b10, 0, 0b00, GPR32, "sttr">;
2242 defm STTRX : StoreUnprivileged<0b11, 0, 0b00, GPR64, "sttr">;
2243
2244 defm STTRH : StoreUnprivileged<0b01, 0, 0b00, GPR32, "sttrh">;
2245 defm STTRB : StoreUnprivileged<0b00, 0, 0b00, GPR32, "sttrb">;
2246
2247 //---
2248 // (immediate pre-indexed)
2249 def STRWpre : StorePreIdx<0b10, 0, 0b00, GPR32, "str",  pre_store, i32>;
2250 def STRXpre : StorePreIdx<0b11, 0, 0b00, GPR64, "str",  pre_store, i64>;
2251 def STRBpre : StorePreIdx<0b00, 1, 0b00, FPR8,  "str",  pre_store, untyped>;
2252 def STRHpre : StorePreIdx<0b01, 1, 0b00, FPR16, "str",  pre_store, f16>;
2253 def STRSpre : StorePreIdx<0b10, 1, 0b00, FPR32, "str",  pre_store, f32>;
2254 def STRDpre : StorePreIdx<0b11, 1, 0b00, FPR64, "str",  pre_store, f64>;
2255 def STRQpre : StorePreIdx<0b00, 1, 0b10, FPR128, "str", pre_store, f128>;
2256
2257 def STRBBpre : StorePreIdx<0b00, 0, 0b00, GPR32, "strb", pre_truncsti8,  i32>;
2258 def STRHHpre : StorePreIdx<0b01, 0, 0b00, GPR32, "strh", pre_truncsti16, i32>;
2259
2260 // truncstore i64
2261 def : Pat<(pre_truncsti32 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2262   (STRWpre (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2263            simm9:$off)>;
2264 def : Pat<(pre_truncsti16 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2265   (STRHHpre (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2266             simm9:$off)>;
2267 def : Pat<(pre_truncsti8 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2268   (STRBBpre (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2269             simm9:$off)>;
2270
2271 def : Pat<(pre_store (v8i8 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2272           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2273 def : Pat<(pre_store (v4i16 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2274           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2275 def : Pat<(pre_store (v2i32 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2276           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2277 def : Pat<(pre_store (v2f32 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2278           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2279 def : Pat<(pre_store (v1i64 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2280           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2281 def : Pat<(pre_store (v1f64 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2282           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2283 def : Pat<(pre_store (v4f16 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2284           (STRDpre FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2285
2286 def : Pat<(pre_store (v16i8 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2287           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2288 def : Pat<(pre_store (v8i16 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2289           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2290 def : Pat<(pre_store (v4i32 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2291           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2292 def : Pat<(pre_store (v4f32 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2293           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2294 def : Pat<(pre_store (v2i64 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2295           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2296 def : Pat<(pre_store (v2f64 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2297           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2298 def : Pat<(pre_store (v8f16 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2299           (STRQpre FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2300
2301 //---
2302 // (immediate post-indexed)
2303 def STRWpost : StorePostIdx<0b10, 0, 0b00, GPR32,  "str", post_store, i32>;
2304 def STRXpost : StorePostIdx<0b11, 0, 0b00, GPR64,  "str", post_store, i64>;
2305 def STRBpost : StorePostIdx<0b00, 1, 0b00, FPR8,   "str", post_store, untyped>;
2306 def STRHpost : StorePostIdx<0b01, 1, 0b00, FPR16,  "str", post_store, f16>;
2307 def STRSpost : StorePostIdx<0b10, 1, 0b00, FPR32,  "str", post_store, f32>;
2308 def STRDpost : StorePostIdx<0b11, 1, 0b00, FPR64,  "str", post_store, f64>;
2309 def STRQpost : StorePostIdx<0b00, 1, 0b10, FPR128, "str", post_store, f128>;
2310
2311 def STRBBpost : StorePostIdx<0b00, 0, 0b00, GPR32, "strb", post_truncsti8, i32>;
2312 def STRHHpost : StorePostIdx<0b01, 0, 0b00, GPR32, "strh", post_truncsti16, i32>;
2313
2314 // truncstore i64
2315 def : Pat<(post_truncsti32 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2316   (STRWpost (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2317             simm9:$off)>;
2318 def : Pat<(post_truncsti16 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2319   (STRHHpost (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2320              simm9:$off)>;
2321 def : Pat<(post_truncsti8 GPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2322   (STRBBpost (EXTRACT_SUBREG GPR64:$Rt, sub_32), GPR64sp:$addr,
2323              simm9:$off)>;
2324
2325 def : Pat<(post_store (v8i8 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2326           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2327 def : Pat<(post_store (v4i16 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2328           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2329 def : Pat<(post_store (v2i32 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2330           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2331 def : Pat<(post_store (v2f32 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2332           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2333 def : Pat<(post_store (v1i64 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2334           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2335 def : Pat<(post_store (v1f64 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2336           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2337 def : Pat<(post_store (v4f16 FPR64:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2338           (STRDpost FPR64:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2339
2340 def : Pat<(post_store (v16i8 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2341           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2342 def : Pat<(post_store (v8i16 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2343           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2344 def : Pat<(post_store (v4i32 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2345           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2346 def : Pat<(post_store (v4f32 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2347           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2348 def : Pat<(post_store (v2i64 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2349           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2350 def : Pat<(post_store (v2f64 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2351           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2352 def : Pat<(post_store (v8f16 FPR128:$Rt), GPR64sp:$addr, simm9:$off),
2353           (STRQpost FPR128:$Rt, GPR64sp:$addr, simm9:$off)>;
2354
2355 //===----------------------------------------------------------------------===//
2356 // Load/store exclusive instructions.
2357 //===----------------------------------------------------------------------===//
2358
2359 def LDARW  : LoadAcquire   <0b10, 1, 1, 0, 1, GPR32, "ldar">;
2360 def LDARX  : LoadAcquire   <0b11, 1, 1, 0, 1, GPR64, "ldar">;
2361 def LDARB  : LoadAcquire   <0b00, 1, 1, 0, 1, GPR32, "ldarb">;
2362 def LDARH  : LoadAcquire   <0b01, 1, 1, 0, 1, GPR32, "ldarh">;
2363
2364 def LDAXRW : LoadExclusive <0b10, 0, 1, 0, 1, GPR32, "ldaxr">;
2365 def LDAXRX : LoadExclusive <0b11, 0, 1, 0, 1, GPR64, "ldaxr">;
2366 def LDAXRB : LoadExclusive <0b00, 0, 1, 0, 1, GPR32, "ldaxrb">;
2367 def LDAXRH : LoadExclusive <0b01, 0, 1, 0, 1, GPR32, "ldaxrh">;
2368
2369 def LDXRW  : LoadExclusive <0b10, 0, 1, 0, 0, GPR32, "ldxr">;
2370 def LDXRX  : LoadExclusive <0b11, 0, 1, 0, 0, GPR64, "ldxr">;
2371 def LDXRB  : LoadExclusive <0b00, 0, 1, 0, 0, GPR32, "ldxrb">;
2372 def LDXRH  : LoadExclusive <0b01, 0, 1, 0, 0, GPR32, "ldxrh">;
2373
2374 def STLRW  : StoreRelease  <0b10, 1, 0, 0, 1, GPR32, "stlr">;
2375 def STLRX  : StoreRelease  <0b11, 1, 0, 0, 1, GPR64, "stlr">;
2376 def STLRB  : StoreRelease  <0b00, 1, 0, 0, 1, GPR32, "stlrb">;
2377 def STLRH  : StoreRelease  <0b01, 1, 0, 0, 1, GPR32, "stlrh">;
2378
2379 def STLXRW : StoreExclusive<0b10, 0, 0, 0, 1, GPR32, "stlxr">;
2380 def STLXRX : StoreExclusive<0b11, 0, 0, 0, 1, GPR64, "stlxr">;
2381 def STLXRB : StoreExclusive<0b00, 0, 0, 0, 1, GPR32, "stlxrb">;
2382 def STLXRH : StoreExclusive<0b01, 0, 0, 0, 1, GPR32, "stlxrh">;
2383
2384 def STXRW  : StoreExclusive<0b10, 0, 0, 0, 0, GPR32, "stxr">;
2385 def STXRX  : StoreExclusive<0b11, 0, 0, 0, 0, GPR64, "stxr">;
2386 def STXRB  : StoreExclusive<0b00, 0, 0, 0, 0, GPR32, "stxrb">;
2387 def STXRH  : StoreExclusive<0b01, 0, 0, 0, 0, GPR32, "stxrh">;
2388
2389 def LDAXPW : LoadExclusivePair<0b10, 0, 1, 1, 1, GPR32, "ldaxp">;
2390 def LDAXPX : LoadExclusivePair<0b11, 0, 1, 1, 1, GPR64, "ldaxp">;
2391
2392 def LDXPW  : LoadExclusivePair<0b10, 0, 1, 1, 0, GPR32, "ldxp">;
2393 def LDXPX  : LoadExclusivePair<0b11, 0, 1, 1, 0, GPR64, "ldxp">;
2394
2395 def STLXPW : StoreExclusivePair<0b10, 0, 0, 1, 1, GPR32, "stlxp">;
2396 def STLXPX : StoreExclusivePair<0b11, 0, 0, 1, 1, GPR64, "stlxp">;
2397
2398 def STXPW  : StoreExclusivePair<0b10, 0, 0, 1, 0, GPR32, "stxp">;
2399 def STXPX  : StoreExclusivePair<0b11, 0, 0, 1, 0, GPR64, "stxp">;
2400
2401 let Predicates = [HasV8_1a] in {
2402   // v8.1a "Limited Order Region" extension load-acquire instructions
2403   def LDLARW  : LoadAcquire   <0b10, 1, 1, 0, 0, GPR32, "ldlar">;
2404   def LDLARX  : LoadAcquire   <0b11, 1, 1, 0, 0, GPR64, "ldlar">;
2405   def LDLARB  : LoadAcquire   <0b00, 1, 1, 0, 0, GPR32, "ldlarb">;
2406   def LDLARH  : LoadAcquire   <0b01, 1, 1, 0, 0, GPR32, "ldlarh">;
2407
2408   // v8.1a "Limited Order Region" extension store-release instructions
2409   def STLLRW  : StoreRelease   <0b10, 1, 0, 0, 0, GPR32, "stllr">;
2410   def STLLRX  : StoreRelease   <0b11, 1, 0, 0, 0, GPR64, "stllr">;
2411   def STLLRB  : StoreRelease   <0b00, 1, 0, 0, 0, GPR32, "stllrb">;
2412   def STLLRH  : StoreRelease   <0b01, 1, 0, 0, 0, GPR32, "stllrh">;
2413 }
2414
2415 //===----------------------------------------------------------------------===//
2416 // Scaled floating point to integer conversion instructions.
2417 //===----------------------------------------------------------------------===//
2418
2419 defm FCVTAS : FPToIntegerUnscaled<0b00, 0b100, "fcvtas", int_aarch64_neon_fcvtas>;
2420 defm FCVTAU : FPToIntegerUnscaled<0b00, 0b101, "fcvtau", int_aarch64_neon_fcvtau>;
2421 defm FCVTMS : FPToIntegerUnscaled<0b10, 0b000, "fcvtms", int_aarch64_neon_fcvtms>;
2422 defm FCVTMU : FPToIntegerUnscaled<0b10, 0b001, "fcvtmu", int_aarch64_neon_fcvtmu>;
2423 defm FCVTNS : FPToIntegerUnscaled<0b00, 0b000, "fcvtns", int_aarch64_neon_fcvtns>;
2424 defm FCVTNU : FPToIntegerUnscaled<0b00, 0b001, "fcvtnu", int_aarch64_neon_fcvtnu>;
2425 defm FCVTPS : FPToIntegerUnscaled<0b01, 0b000, "fcvtps", int_aarch64_neon_fcvtps>;
2426 defm FCVTPU : FPToIntegerUnscaled<0b01, 0b001, "fcvtpu", int_aarch64_neon_fcvtpu>;
2427 defm FCVTZS : FPToIntegerUnscaled<0b11, 0b000, "fcvtzs", fp_to_sint>;
2428 defm FCVTZU : FPToIntegerUnscaled<0b11, 0b001, "fcvtzu", fp_to_uint>;
2429 defm FCVTZS : FPToIntegerScaled<0b11, 0b000, "fcvtzs", fp_to_sint>;
2430 defm FCVTZU : FPToIntegerScaled<0b11, 0b001, "fcvtzu", fp_to_uint>;
2431 let isCodeGenOnly = 1 in {
2432 defm FCVTZS_Int : FPToIntegerUnscaled<0b11, 0b000, "fcvtzs", int_aarch64_neon_fcvtzs>;
2433 defm FCVTZU_Int : FPToIntegerUnscaled<0b11, 0b001, "fcvtzu", int_aarch64_neon_fcvtzu>;
2434 defm FCVTZS_Int : FPToIntegerScaled<0b11, 0b000, "fcvtzs", int_aarch64_neon_fcvtzs>;
2435 defm FCVTZU_Int : FPToIntegerScaled<0b11, 0b001, "fcvtzu", int_aarch64_neon_fcvtzu>;
2436 }
2437
2438 //===----------------------------------------------------------------------===//
2439 // Scaled integer to floating point conversion instructions.
2440 //===----------------------------------------------------------------------===//
2441
2442 defm SCVTF : IntegerToFP<0, "scvtf", sint_to_fp>;
2443 defm UCVTF : IntegerToFP<1, "ucvtf", uint_to_fp>;
2444
2445 //===----------------------------------------------------------------------===//
2446 // Unscaled integer to floating point conversion instruction.
2447 //===----------------------------------------------------------------------===//
2448
2449 defm FMOV : UnscaledConversion<"fmov">;
2450
2451 // Add pseudo ops for FMOV 0 so we can mark them as isReMaterializable
2452 let isReMaterializable = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
2453 def FMOVS0 : Pseudo<(outs FPR32:$Rd), (ins), [(set f32:$Rd, (fpimm0))]>,
2454     PseudoInstExpansion<(FMOVWSr FPR32:$Rd, WZR)>,
2455     Requires<[NoZCZ]>;
2456 def FMOVD0 : Pseudo<(outs FPR64:$Rd), (ins), [(set f64:$Rd, (fpimm0))]>,
2457     PseudoInstExpansion<(FMOVXDr FPR64:$Rd, XZR)>,
2458     Requires<[NoZCZ]>;
2459 }
2460
2461 //===----------------------------------------------------------------------===//
2462 // Floating point conversion instruction.
2463 //===----------------------------------------------------------------------===//
2464
2465 defm FCVT : FPConversion<"fcvt">;
2466
2467 //===----------------------------------------------------------------------===//
2468 // Floating point single operand instructions.
2469 //===----------------------------------------------------------------------===//
2470
2471 defm FABS   : SingleOperandFPData<0b0001, "fabs", fabs>;
2472 defm FMOV   : SingleOperandFPData<0b0000, "fmov">;
2473 defm FNEG   : SingleOperandFPData<0b0010, "fneg", fneg>;
2474 defm FRINTA : SingleOperandFPData<0b1100, "frinta", frnd>;
2475 defm FRINTI : SingleOperandFPData<0b1111, "frinti", fnearbyint>;
2476 defm FRINTM : SingleOperandFPData<0b1010, "frintm", ffloor>;
2477 defm FRINTN : SingleOperandFPData<0b1000, "frintn", int_aarch64_neon_frintn>;
2478 defm FRINTP : SingleOperandFPData<0b1001, "frintp", fceil>;
2479
2480 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_frintn (v1f64 FPR64:$Rn))),
2481           (FRINTNDr FPR64:$Rn)>;
2482
2483 // FRINTX is inserted to set the flags as required by FENV_ACCESS ON behavior
2484 // in the C spec. Setting hasSideEffects ensures it is not DCE'd.
2485 // <rdar://problem/13715968>
2486 // TODO: We should really model the FPSR flags correctly. This is really ugly.
2487 let hasSideEffects = 1 in {
2488 defm FRINTX : SingleOperandFPData<0b1110, "frintx", frint>;
2489 }
2490
2491 defm FRINTZ : SingleOperandFPData<0b1011, "frintz", ftrunc>;
2492
2493 let SchedRW = [WriteFDiv] in {
2494 defm FSQRT  : SingleOperandFPData<0b0011, "fsqrt", fsqrt>;
2495 }
2496
2497 //===----------------------------------------------------------------------===//
2498 // Floating point two operand instructions.
2499 //===----------------------------------------------------------------------===//
2500
2501 defm FADD   : TwoOperandFPData<0b0010, "fadd", fadd>;
2502 let SchedRW = [WriteFDiv] in {
2503 defm FDIV   : TwoOperandFPData<0b0001, "fdiv", fdiv>;
2504 }
2505 defm FMAXNM : TwoOperandFPData<0b0110, "fmaxnm", fmaxnum>;
2506 defm FMAX   : TwoOperandFPData<0b0100, "fmax", fmaxnan>;
2507 defm FMINNM : TwoOperandFPData<0b0111, "fminnm", fminnum>;
2508 defm FMIN   : TwoOperandFPData<0b0101, "fmin", fminnan>;
2509 let SchedRW = [WriteFMul] in {
2510 defm FMUL   : TwoOperandFPData<0b0000, "fmul", fmul>;
2511 defm FNMUL  : TwoOperandFPDataNeg<0b1000, "fnmul", fmul>;
2512 }
2513 defm FSUB   : TwoOperandFPData<0b0011, "fsub", fsub>;
2514
2515 def : Pat<(v1f64 (fmaxnan (v1f64 FPR64:$Rn), (v1f64 FPR64:$Rm))),
2516           (FMAXDrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
2517 def : Pat<(v1f64 (fminnan (v1f64 FPR64:$Rn), (v1f64 FPR64:$Rm))),
2518           (FMINDrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
2519 def : Pat<(v1f64 (fmaxnum (v1f64 FPR64:$Rn), (v1f64 FPR64:$Rm))),
2520           (FMAXNMDrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
2521 def : Pat<(v1f64 (fminnum (v1f64 FPR64:$Rn), (v1f64 FPR64:$Rm))),
2522           (FMINNMDrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
2523
2524 //===----------------------------------------------------------------------===//
2525 // Floating point three operand instructions.
2526 //===----------------------------------------------------------------------===//
2527
2528 defm FMADD  : ThreeOperandFPData<0, 0, "fmadd", fma>;
2529 defm FMSUB  : ThreeOperandFPData<0, 1, "fmsub",
2530      TriOpFrag<(fma node:$LHS, (fneg node:$MHS), node:$RHS)> >;
2531 defm FNMADD : ThreeOperandFPData<1, 0, "fnmadd",
2532      TriOpFrag<(fneg (fma node:$LHS, node:$MHS, node:$RHS))> >;
2533 defm FNMSUB : ThreeOperandFPData<1, 1, "fnmsub",
2534      TriOpFrag<(fma node:$LHS, node:$MHS, (fneg node:$RHS))> >;
2535
2536 // The following def pats catch the case where the LHS of an FMA is negated.
2537 // The TriOpFrag above catches the case where the middle operand is negated.
2538
2539 // N.b. FMSUB etc have the accumulator at the *end* of (outs), unlike
2540 // the NEON variant.
2541 def : Pat<(f32 (fma (fneg FPR32:$Rn), FPR32:$Rm, FPR32:$Ra)),
2542           (FMSUBSrrr FPR32:$Rn, FPR32:$Rm, FPR32:$Ra)>;
2543
2544 def : Pat<(f64 (fma (fneg FPR64:$Rn), FPR64:$Rm, FPR64:$Ra)),
2545           (FMSUBDrrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm, FPR64:$Ra)>;
2546
2547 // We handled -(a + b*c) for FNMADD above, now it's time for "(-a) + (-b)*c" and
2548 // "(-a) + b*(-c)".
2549 def : Pat<(f32 (fma (fneg FPR32:$Rn), FPR32:$Rm, (fneg FPR32:$Ra))),
2550           (FNMADDSrrr FPR32:$Rn, FPR32:$Rm, FPR32:$Ra)>;
2551
2552 def : Pat<(f64 (fma (fneg FPR64:$Rn), FPR64:$Rm, (fneg FPR64:$Ra))),
2553           (FNMADDDrrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm, FPR64:$Ra)>;
2554
2555 def : Pat<(f32 (fma FPR32:$Rn, (fneg FPR32:$Rm), (fneg FPR32:$Ra))),
2556           (FNMADDSrrr FPR32:$Rn, FPR32:$Rm, FPR32:$Ra)>;
2557
2558 def : Pat<(f64 (fma FPR64:$Rn, (fneg FPR64:$Rm), (fneg FPR64:$Ra))),
2559           (FNMADDDrrr FPR64:$Rn, FPR64:$Rm, FPR64:$Ra)>;
2560
2561 //===----------------------------------------------------------------------===//
2562 // Floating point comparison instructions.
2563 //===----------------------------------------------------------------------===//
2564
2565 defm FCMPE : FPComparison<1, "fcmpe">;
2566 defm FCMP  : FPComparison<0, "fcmp", AArch64fcmp>;
2567
2568 //===----------------------------------------------------------------------===//
2569 // Floating point conditional comparison instructions.
2570 //===----------------------------------------------------------------------===//
2571
2572 defm FCCMPE : FPCondComparison<1, "fccmpe">;
2573 defm FCCMP  : FPCondComparison<0, "fccmp", AArch64fccmp>;
2574
2575 //===----------------------------------------------------------------------===//
2576 // Floating point conditional select instruction.
2577 //===----------------------------------------------------------------------===//
2578
2579 defm FCSEL : FPCondSelect<"fcsel">;
2580
2581 // CSEL instructions providing f128 types need to be handled by a
2582 // pseudo-instruction since the eventual code will need to introduce basic
2583 // blocks and control flow.
2584 def F128CSEL : Pseudo<(outs FPR128:$Rd),
2585                       (ins FPR128:$Rn, FPR128:$Rm, ccode:$cond),
2586                       [(set (f128 FPR128:$Rd),
2587                             (AArch64csel FPR128:$Rn, FPR128:$Rm,
2588                                        (i32 imm:$cond), NZCV))]> {
2589   let Uses = [NZCV];
2590   let usesCustomInserter = 1;
2591 }
2592
2593
2594 //===----------------------------------------------------------------------===//
2595 // Floating point immediate move.
2596 //===----------------------------------------------------------------------===//
2597
2598 let isReMaterializable = 1 in {
2599 defm FMOV : FPMoveImmediate<"fmov">;
2600 }
2601
2602 //===----------------------------------------------------------------------===//
2603 // Advanced SIMD two vector instructions.
2604 //===----------------------------------------------------------------------===//
2605
2606 defm ABS    : SIMDTwoVectorBHSD<0, 0b01011, "abs", int_aarch64_neon_abs>;
2607 def : Pat<(xor (v8i8 (AArch64vashr V64:$src, (i32 7))),
2608                (v8i8 (add V64:$src, (AArch64vashr V64:$src, (i32 7))))),
2609           (ABSv8i8 V64:$src)>;
2610 def : Pat<(xor (v4i16 (AArch64vashr V64:$src, (i32 15))),
2611                (v4i16 (add V64:$src, (AArch64vashr V64:$src, (i32 15))))),
2612           (ABSv4i16 V64:$src)>;
2613 def : Pat<(xor (v2i32 (AArch64vashr V64:$src, (i32 31))),
2614                (v2i32 (add V64:$src, (AArch64vashr V64:$src, (i32 31))))),
2615           (ABSv2i32 V64:$src)>;
2616 def : Pat<(xor (v16i8 (AArch64vashr V128:$src, (i32 7))),
2617                (v16i8 (add V128:$src, (AArch64vashr V128:$src, (i32 7))))),
2618           (ABSv16i8 V128:$src)>;
2619 def : Pat<(xor (v8i16 (AArch64vashr V128:$src, (i32 15))),
2620                (v8i16 (add V128:$src, (AArch64vashr V128:$src, (i32 15))))),
2621           (ABSv8i16 V128:$src)>;
2622 def : Pat<(xor (v4i32 (AArch64vashr V128:$src, (i32 31))),
2623                (v4i32 (add V128:$src, (AArch64vashr V128:$src, (i32 31))))),
2624           (ABSv4i32 V128:$src)>;
2625 def : Pat<(xor (v2i64 (AArch64vashr V128:$src, (i32 63))),
2626                (v2i64 (add V128:$src, (AArch64vashr V128:$src, (i32 63))))),
2627           (ABSv2i64 V128:$src)>;
2628
2629 defm CLS    : SIMDTwoVectorBHS<0, 0b00100, "cls", int_aarch64_neon_cls>;
2630 defm CLZ    : SIMDTwoVectorBHS<1, 0b00100, "clz", ctlz>;
2631 defm CMEQ   : SIMDCmpTwoVector<0, 0b01001, "cmeq", AArch64cmeqz>;
2632 defm CMGE   : SIMDCmpTwoVector<1, 0b01000, "cmge", AArch64cmgez>;
2633 defm CMGT   : SIMDCmpTwoVector<0, 0b01000, "cmgt", AArch64cmgtz>;
2634 defm CMLE   : SIMDCmpTwoVector<1, 0b01001, "cmle", AArch64cmlez>;
2635 defm CMLT   : SIMDCmpTwoVector<0, 0b01010, "cmlt", AArch64cmltz>;
2636 defm CNT    : SIMDTwoVectorB<0, 0b00, 0b00101, "cnt", ctpop>;
2637 defm FABS   : SIMDTwoVectorFP<0, 1, 0b01111, "fabs", fabs>;
2638
2639 defm FCMEQ  : SIMDFPCmpTwoVector<0, 1, 0b01101, "fcmeq", AArch64fcmeqz>;
2640 defm FCMGE  : SIMDFPCmpTwoVector<1, 1, 0b01100, "fcmge", AArch64fcmgez>;
2641 defm FCMGT  : SIMDFPCmpTwoVector<0, 1, 0b01100, "fcmgt", AArch64fcmgtz>;
2642 defm FCMLE  : SIMDFPCmpTwoVector<1, 1, 0b01101, "fcmle", AArch64fcmlez>;
2643 defm FCMLT  : SIMDFPCmpTwoVector<0, 1, 0b01110, "fcmlt", AArch64fcmltz>;
2644 defm FCVTAS : SIMDTwoVectorFPToInt<0,0,0b11100, "fcvtas",int_aarch64_neon_fcvtas>;
2645 defm FCVTAU : SIMDTwoVectorFPToInt<1,0,0b11100, "fcvtau",int_aarch64_neon_fcvtau>;
2646 defm FCVTL  : SIMDFPWidenTwoVector<0, 0, 0b10111, "fcvtl">;
2647 def : Pat<(v4f32 (int_aarch64_neon_vcvthf2fp (v4i16 V64:$Rn))),
2648           (FCVTLv4i16 V64:$Rn)>;
2649 def : Pat<(v4f32 (int_aarch64_neon_vcvthf2fp (extract_subvector (v8i16 V128:$Rn),
2650                                                               (i64 4)))),
2651           (FCVTLv8i16 V128:$Rn)>;
2652 def : Pat<(v2f64 (fextend (v2f32 V64:$Rn))), (FCVTLv2i32 V64:$Rn)>;
2653 def : Pat<(v2f64 (fextend (v2f32 (extract_subvector (v4f32 V128:$Rn),
2654                                                     (i64 2))))),
2655           (FCVTLv4i32 V128:$Rn)>;
2656
2657 def : Pat<(v4f32 (fextend (v4f16 V64:$Rn))), (FCVTLv4i16 V64:$Rn)>;
2658 def : Pat<(v4f32 (fextend (v4f16 (extract_subvector (v8f16 V128:$Rn),
2659                                                     (i64 4))))),
2660           (FCVTLv8i16 V128:$Rn)>;
2661
2662 defm FCVTMS : SIMDTwoVectorFPToInt<0,0,0b11011, "fcvtms",int_aarch64_neon_fcvtms>;
2663 defm FCVTMU : SIMDTwoVectorFPToInt<1,0,0b11011, "fcvtmu",int_aarch64_neon_fcvtmu>;
2664 defm FCVTNS : SIMDTwoVectorFPToInt<0,0,0b11010, "fcvtns",int_aarch64_neon_fcvtns>;
2665 defm FCVTNU : SIMDTwoVectorFPToInt<1,0,0b11010, "fcvtnu",int_aarch64_neon_fcvtnu>;
2666 defm FCVTN  : SIMDFPNarrowTwoVector<0, 0, 0b10110, "fcvtn">;
2667 def : Pat<(v4i16 (int_aarch64_neon_vcvtfp2hf (v4f32 V128:$Rn))),
2668           (FCVTNv4i16 V128:$Rn)>;
2669 def : Pat<(concat_vectors V64:$Rd,
2670                           (v4i16 (int_aarch64_neon_vcvtfp2hf (v4f32 V128:$Rn)))),
2671           (FCVTNv8i16 (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub), V128:$Rn)>;
2672 def : Pat<(v2f32 (fround (v2f64 V128:$Rn))), (FCVTNv2i32 V128:$Rn)>;
2673 def : Pat<(v4f16 (fround (v4f32 V128:$Rn))), (FCVTNv4i16 V128:$Rn)>;
2674 def : Pat<(concat_vectors V64:$Rd, (v2f32 (fround (v2f64 V128:$Rn)))),
2675           (FCVTNv4i32 (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub), V128:$Rn)>;
2676 defm FCVTPS : SIMDTwoVectorFPToInt<0,1,0b11010, "fcvtps",int_aarch64_neon_fcvtps>;
2677 defm FCVTPU : SIMDTwoVectorFPToInt<1,1,0b11010, "fcvtpu",int_aarch64_neon_fcvtpu>;
2678 defm FCVTXN : SIMDFPInexactCvtTwoVector<1, 0, 0b10110, "fcvtxn",
2679                                         int_aarch64_neon_fcvtxn>;
2680 defm FCVTZS : SIMDTwoVectorFPToInt<0, 1, 0b11011, "fcvtzs", fp_to_sint>;
2681 defm FCVTZU : SIMDTwoVectorFPToInt<1, 1, 0b11011, "fcvtzu", fp_to_uint>;
2682 let isCodeGenOnly = 1 in {
2683 defm FCVTZS_Int : SIMDTwoVectorFPToInt<0, 1, 0b11011, "fcvtzs",
2684                                        int_aarch64_neon_fcvtzs>;
2685 defm FCVTZU_Int : SIMDTwoVectorFPToInt<1, 1, 0b11011, "fcvtzu",
2686                                        int_aarch64_neon_fcvtzu>;
2687 }
2688 defm FNEG   : SIMDTwoVectorFP<1, 1, 0b01111, "fneg", fneg>;
2689 defm FRECPE : SIMDTwoVectorFP<0, 1, 0b11101, "frecpe", int_aarch64_neon_frecpe>;
2690 defm FRINTA : SIMDTwoVectorFP<1, 0, 0b11000, "frinta", frnd>;
2691 defm FRINTI : SIMDTwoVectorFP<1, 1, 0b11001, "frinti", fnearbyint>;
2692 defm FRINTM : SIMDTwoVectorFP<0, 0, 0b11001, "frintm", ffloor>;
2693 defm FRINTN : SIMDTwoVectorFP<0, 0, 0b11000, "frintn", int_aarch64_neon_frintn>;
2694 defm FRINTP : SIMDTwoVectorFP<0, 1, 0b11000, "frintp", fceil>;
2695 defm FRINTX : SIMDTwoVectorFP<1, 0, 0b11001, "frintx", frint>;
2696 defm FRINTZ : SIMDTwoVectorFP<0, 1, 0b11001, "frintz", ftrunc>;
2697 defm FRSQRTE: SIMDTwoVectorFP<1, 1, 0b11101, "frsqrte", int_aarch64_neon_frsqrte>;
2698 defm FSQRT  : SIMDTwoVectorFP<1, 1, 0b11111, "fsqrt", fsqrt>;
2699 defm NEG    : SIMDTwoVectorBHSD<1, 0b01011, "neg",
2700                                UnOpFrag<(sub immAllZerosV, node:$LHS)> >;
2701 defm NOT    : SIMDTwoVectorB<1, 0b00, 0b00101, "not", vnot>;
2702 // Aliases for MVN -> NOT.
2703 def : InstAlias<"mvn{ $Vd.8b, $Vn.8b|.8b $Vd, $Vn}",
2704                 (NOTv8i8 V64:$Vd, V64:$Vn)>;
2705 def : InstAlias<"mvn{ $Vd.16b, $Vn.16b|.16b $Vd, $Vn}",
2706                 (NOTv16i8 V128:$Vd, V128:$Vn)>;
2707
2708 def : Pat<(AArch64neg (v8i8  V64:$Rn)),  (NEGv8i8  V64:$Rn)>;
2709 def : Pat<(AArch64neg (v16i8 V128:$Rn)), (NEGv16i8 V128:$Rn)>;
2710 def : Pat<(AArch64neg (v4i16 V64:$Rn)),  (NEGv4i16 V64:$Rn)>;
2711 def : Pat<(AArch64neg (v8i16 V128:$Rn)), (NEGv8i16 V128:$Rn)>;
2712 def : Pat<(AArch64neg (v2i32 V64:$Rn)),  (NEGv2i32 V64:$Rn)>;
2713 def : Pat<(AArch64neg (v4i32 V128:$Rn)), (NEGv4i32 V128:$Rn)>;
2714 def : Pat<(AArch64neg (v2i64 V128:$Rn)), (NEGv2i64 V128:$Rn)>;
2715
2716 def : Pat<(AArch64not (v8i8 V64:$Rn)),   (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2717 def : Pat<(AArch64not (v16i8 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2718 def : Pat<(AArch64not (v4i16 V64:$Rn)),  (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2719 def : Pat<(AArch64not (v8i16 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2720 def : Pat<(AArch64not (v2i32 V64:$Rn)),  (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2721 def : Pat<(AArch64not (v1i64 V64:$Rn)),  (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2722 def : Pat<(AArch64not (v4i32 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2723 def : Pat<(AArch64not (v2i64 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2724
2725 def : Pat<(vnot (v4i16 V64:$Rn)),  (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2726 def : Pat<(vnot (v8i16 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2727 def : Pat<(vnot (v2i32 V64:$Rn)),  (NOTv8i8  V64:$Rn)>;
2728 def : Pat<(vnot (v4i32 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2729 def : Pat<(vnot (v2i64 V128:$Rn)), (NOTv16i8 V128:$Rn)>;
2730
2731 defm RBIT   : SIMDTwoVectorB<1, 0b01, 0b00101, "rbit", int_aarch64_neon_rbit>;
2732 defm REV16  : SIMDTwoVectorB<0, 0b00, 0b00001, "rev16", AArch64rev16>;
2733 defm REV32  : SIMDTwoVectorBH<1, 0b00000, "rev32", AArch64rev32>;
2734 defm REV64  : SIMDTwoVectorBHS<0, 0b00000, "rev64", AArch64rev64>;
2735 defm SADALP : SIMDLongTwoVectorTied<0, 0b00110, "sadalp",
2736        BinOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_saddlp node:$RHS))> >;
2737 defm SADDLP : SIMDLongTwoVector<0, 0b00010, "saddlp", int_aarch64_neon_saddlp>;
2738 defm SCVTF  : SIMDTwoVectorIntToFP<0, 0, 0b11101, "scvtf", sint_to_fp>;
2739 defm SHLL   : SIMDVectorLShiftLongBySizeBHS;
2740 defm SQABS  : SIMDTwoVectorBHSD<0, 0b00111, "sqabs", int_aarch64_neon_sqabs>;
2741 defm SQNEG  : SIMDTwoVectorBHSD<1, 0b00111, "sqneg", int_aarch64_neon_sqneg>;
2742 defm SQXTN  : SIMDMixedTwoVector<0, 0b10100, "sqxtn", int_aarch64_neon_sqxtn>;
2743 defm SQXTUN : SIMDMixedTwoVector<1, 0b10010, "sqxtun", int_aarch64_neon_sqxtun>;
2744 defm SUQADD : SIMDTwoVectorBHSDTied<0, 0b00011, "suqadd",int_aarch64_neon_suqadd>;
2745 defm UADALP : SIMDLongTwoVectorTied<1, 0b00110, "uadalp",
2746        BinOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_uaddlp node:$RHS))> >;
2747 defm UADDLP : SIMDLongTwoVector<1, 0b00010, "uaddlp",
2748                     int_aarch64_neon_uaddlp>;
2749 defm UCVTF  : SIMDTwoVectorIntToFP<1, 0, 0b11101, "ucvtf", uint_to_fp>;
2750 defm UQXTN  : SIMDMixedTwoVector<1, 0b10100, "uqxtn", int_aarch64_neon_uqxtn>;
2751 defm URECPE : SIMDTwoVectorS<0, 1, 0b11100, "urecpe", int_aarch64_neon_urecpe>;
2752 defm URSQRTE: SIMDTwoVectorS<1, 1, 0b11100, "ursqrte", int_aarch64_neon_ursqrte>;
2753 defm USQADD : SIMDTwoVectorBHSDTied<1, 0b00011, "usqadd",int_aarch64_neon_usqadd>;
2754 defm XTN    : SIMDMixedTwoVector<0, 0b10010, "xtn", trunc>;
2755
2756 def : Pat<(v4f16 (AArch64rev32 V64:$Rn)), (REV32v4i16 V64:$Rn)>;
2757 def : Pat<(v4f16 (AArch64rev64 V64:$Rn)), (REV64v4i16 V64:$Rn)>;
2758 def : Pat<(v8f16 (AArch64rev32 V128:$Rn)), (REV32v8i16 V128:$Rn)>;
2759 def : Pat<(v8f16 (AArch64rev64 V128:$Rn)), (REV64v8i16 V128:$Rn)>;
2760 def : Pat<(v2f32 (AArch64rev64 V64:$Rn)), (REV64v2i32 V64:$Rn)>;
2761 def : Pat<(v4f32 (AArch64rev64 V128:$Rn)), (REV64v4i32 V128:$Rn)>;
2762
2763 // Patterns for vector long shift (by element width). These need to match all
2764 // three of zext, sext and anyext so it's easier to pull the patterns out of the
2765 // definition.
2766 multiclass SIMDVectorLShiftLongBySizeBHSPats<SDPatternOperator ext> {
2767   def : Pat<(AArch64vshl (v8i16 (ext (v8i8 V64:$Rn))), (i32 8)),
2768             (SHLLv8i8 V64:$Rn)>;
2769   def : Pat<(AArch64vshl (v8i16 (ext (extract_high_v16i8 V128:$Rn))), (i32 8)),
2770             (SHLLv16i8 V128:$Rn)>;
2771   def : Pat<(AArch64vshl (v4i32 (ext (v4i16 V64:$Rn))), (i32 16)),
2772             (SHLLv4i16 V64:$Rn)>;
2773   def : Pat<(AArch64vshl (v4i32 (ext (extract_high_v8i16 V128:$Rn))), (i32 16)),
2774             (SHLLv8i16 V128:$Rn)>;
2775   def : Pat<(AArch64vshl (v2i64 (ext (v2i32 V64:$Rn))), (i32 32)),
2776             (SHLLv2i32 V64:$Rn)>;
2777   def : Pat<(AArch64vshl (v2i64 (ext (extract_high_v4i32 V128:$Rn))), (i32 32)),
2778             (SHLLv4i32 V128:$Rn)>;
2779 }
2780
2781 defm : SIMDVectorLShiftLongBySizeBHSPats<anyext>;
2782 defm : SIMDVectorLShiftLongBySizeBHSPats<zext>;
2783 defm : SIMDVectorLShiftLongBySizeBHSPats<sext>;
2784
2785 //===----------------------------------------------------------------------===//
2786 // Advanced SIMD three vector instructions.
2787 //===----------------------------------------------------------------------===//
2788
2789 defm ADD     : SIMDThreeSameVector<0, 0b10000, "add", add>;
2790 defm ADDP    : SIMDThreeSameVector<0, 0b10111, "addp", int_aarch64_neon_addp>;
2791 defm CMEQ    : SIMDThreeSameVector<1, 0b10001, "cmeq", AArch64cmeq>;
2792 defm CMGE    : SIMDThreeSameVector<0, 0b00111, "cmge", AArch64cmge>;
2793 defm CMGT    : SIMDThreeSameVector<0, 0b00110, "cmgt", AArch64cmgt>;
2794 defm CMHI    : SIMDThreeSameVector<1, 0b00110, "cmhi", AArch64cmhi>;
2795 defm CMHS    : SIMDThreeSameVector<1, 0b00111, "cmhs", AArch64cmhs>;
2796 defm CMTST   : SIMDThreeSameVector<0, 0b10001, "cmtst", AArch64cmtst>;
2797 defm FABD    : SIMDThreeSameVectorFP<1,1,0b11010,"fabd", int_aarch64_neon_fabd>;
2798 defm FACGE   : SIMDThreeSameVectorFPCmp<1,0,0b11101,"facge",int_aarch64_neon_facge>;
2799 defm FACGT   : SIMDThreeSameVectorFPCmp<1,1,0b11101,"facgt",int_aarch64_neon_facgt>;
2800 defm FADDP   : SIMDThreeSameVectorFP<1,0,0b11010,"faddp",int_aarch64_neon_addp>;
2801 defm FADD    : SIMDThreeSameVectorFP<0,0,0b11010,"fadd", fadd>;
2802 defm FCMEQ   : SIMDThreeSameVectorFPCmp<0, 0, 0b11100, "fcmeq", AArch64fcmeq>;
2803 defm FCMGE   : SIMDThreeSameVectorFPCmp<1, 0, 0b11100, "fcmge", AArch64fcmge>;
2804 defm FCMGT   : SIMDThreeSameVectorFPCmp<1, 1, 0b11100, "fcmgt", AArch64fcmgt>;
2805 defm FDIV    : SIMDThreeSameVectorFP<1,0,0b11111,"fdiv", fdiv>;
2806 defm FMAXNMP : SIMDThreeSameVectorFP<1,0,0b11000,"fmaxnmp", int_aarch64_neon_fmaxnmp>;
2807 defm FMAXNM  : SIMDThreeSameVectorFP<0,0,0b11000,"fmaxnm", fmaxnum>;
2808 defm FMAXP   : SIMDThreeSameVectorFP<1,0,0b11110,"fmaxp", int_aarch64_neon_fmaxp>;
2809 defm FMAX    : SIMDThreeSameVectorFP<0,0,0b11110,"fmax", fmaxnan>;
2810 defm FMINNMP : SIMDThreeSameVectorFP<1,1,0b11000,"fminnmp", int_aarch64_neon_fminnmp>;
2811 defm FMINNM  : SIMDThreeSameVectorFP<0,1,0b11000,"fminnm", fminnum>;
2812 defm FMINP   : SIMDThreeSameVectorFP<1,1,0b11110,"fminp", int_aarch64_neon_fminp>;
2813 defm FMIN    : SIMDThreeSameVectorFP<0,1,0b11110,"fmin", fminnan>;
2814
2815 // NOTE: The operands of the PatFrag are reordered on FMLA/FMLS because the
2816 // instruction expects the addend first, while the fma intrinsic puts it last.
2817 defm FMLA     : SIMDThreeSameVectorFPTied<0, 0, 0b11001, "fmla",
2818             TriOpFrag<(fma node:$RHS, node:$MHS, node:$LHS)> >;
2819 defm FMLS     : SIMDThreeSameVectorFPTied<0, 1, 0b11001, "fmls",
2820             TriOpFrag<(fma node:$MHS, (fneg node:$RHS), node:$LHS)> >;
2821
2822 // The following def pats catch the case where the LHS of an FMA is negated.
2823 // The TriOpFrag above catches the case where the middle operand is negated.
2824 def : Pat<(v2f32 (fma (fneg V64:$Rn), V64:$Rm, V64:$Rd)),
2825           (FMLSv2f32 V64:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2826
2827 def : Pat<(v4f32 (fma (fneg V128:$Rn), V128:$Rm, V128:$Rd)),
2828           (FMLSv4f32 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2829
2830 def : Pat<(v2f64 (fma (fneg V128:$Rn), V128:$Rm, V128:$Rd)),
2831           (FMLSv2f64 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2832
2833 defm FMULX    : SIMDThreeSameVectorFP<0,0,0b11011,"fmulx", int_aarch64_neon_fmulx>;
2834 defm FMUL     : SIMDThreeSameVectorFP<1,0,0b11011,"fmul", fmul>;
2835 defm FRECPS   : SIMDThreeSameVectorFP<0,0,0b11111,"frecps", int_aarch64_neon_frecps>;
2836 defm FRSQRTS  : SIMDThreeSameVectorFP<0,1,0b11111,"frsqrts", int_aarch64_neon_frsqrts>;
2837 defm FSUB     : SIMDThreeSameVectorFP<0,1,0b11010,"fsub", fsub>;
2838 defm MLA      : SIMDThreeSameVectorBHSTied<0, 0b10010, "mla",
2839                       TriOpFrag<(add node:$LHS, (mul node:$MHS, node:$RHS))> >;
2840 defm MLS      : SIMDThreeSameVectorBHSTied<1, 0b10010, "mls",
2841                       TriOpFrag<(sub node:$LHS, (mul node:$MHS, node:$RHS))> >;
2842 defm MUL      : SIMDThreeSameVectorBHS<0, 0b10011, "mul", mul>;
2843 defm PMUL     : SIMDThreeSameVectorB<1, 0b10011, "pmul", int_aarch64_neon_pmul>;
2844 defm SABA     : SIMDThreeSameVectorBHSTied<0, 0b01111, "saba",
2845       TriOpFrag<(add node:$LHS, (sabsdiff node:$MHS, node:$RHS))> >;
2846 defm SABD     : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b01110,"sabd", sabsdiff>;
2847 defm SHADD    : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b00000,"shadd", int_aarch64_neon_shadd>;
2848 defm SHSUB    : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b00100,"shsub", int_aarch64_neon_shsub>;
2849 defm SMAXP    : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b10100,"smaxp", int_aarch64_neon_smaxp>;
2850 defm SMAX     : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b01100,"smax", int_aarch64_neon_smax>;
2851 defm SMINP    : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b10101,"sminp", int_aarch64_neon_sminp>;
2852 defm SMIN     : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b01101,"smin", int_aarch64_neon_smin>;
2853 defm SQADD    : SIMDThreeSameVector<0,0b00001,"sqadd", int_aarch64_neon_sqadd>;
2854 defm SQDMULH  : SIMDThreeSameVectorHS<0,0b10110,"sqdmulh",int_aarch64_neon_sqdmulh>;
2855 defm SQRDMULH : SIMDThreeSameVectorHS<1,0b10110,"sqrdmulh",int_aarch64_neon_sqrdmulh>;
2856 defm SQRSHL   : SIMDThreeSameVector<0,0b01011,"sqrshl", int_aarch64_neon_sqrshl>;
2857 defm SQSHL    : SIMDThreeSameVector<0,0b01001,"sqshl", int_aarch64_neon_sqshl>;
2858 defm SQSUB    : SIMDThreeSameVector<0,0b00101,"sqsub", int_aarch64_neon_sqsub>;
2859 defm SRHADD   : SIMDThreeSameVectorBHS<0,0b00010,"srhadd",int_aarch64_neon_srhadd>;
2860 defm SRSHL    : SIMDThreeSameVector<0,0b01010,"srshl", int_aarch64_neon_srshl>;
2861 defm SSHL     : SIMDThreeSameVector<0,0b01000,"sshl", int_aarch64_neon_sshl>;
2862 defm SUB      : SIMDThreeSameVector<1,0b10000,"sub", sub>;
2863 defm UABA     : SIMDThreeSameVectorBHSTied<1, 0b01111, "uaba",
2864       TriOpFrag<(add node:$LHS, (uabsdiff node:$MHS, node:$RHS))> >;
2865 defm UABD     : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b01110,"uabd", uabsdiff>;
2866 defm UHADD    : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b00000,"uhadd", int_aarch64_neon_uhadd>;
2867 defm UHSUB    : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b00100,"uhsub", int_aarch64_neon_uhsub>;
2868 defm UMAXP    : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b10100,"umaxp", int_aarch64_neon_umaxp>;
2869 defm UMAX     : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b01100,"umax", int_aarch64_neon_umax>;
2870 defm UMINP    : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b10101,"uminp", int_aarch64_neon_uminp>;
2871 defm UMIN     : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b01101,"umin", int_aarch64_neon_umin>;
2872 defm UQADD    : SIMDThreeSameVector<1,0b00001,"uqadd", int_aarch64_neon_uqadd>;
2873 defm UQRSHL   : SIMDThreeSameVector<1,0b01011,"uqrshl", int_aarch64_neon_uqrshl>;
2874 defm UQSHL    : SIMDThreeSameVector<1,0b01001,"uqshl", int_aarch64_neon_uqshl>;
2875 defm UQSUB    : SIMDThreeSameVector<1,0b00101,"uqsub", int_aarch64_neon_uqsub>;
2876 defm URHADD   : SIMDThreeSameVectorBHS<1,0b00010,"urhadd", int_aarch64_neon_urhadd>;
2877 defm URSHL    : SIMDThreeSameVector<1,0b01010,"urshl", int_aarch64_neon_urshl>;
2878 defm USHL     : SIMDThreeSameVector<1,0b01000,"ushl", int_aarch64_neon_ushl>;
2879 defm SQRDMLAH : SIMDThreeSameVectorSQRDMLxHTiedHS<1,0b10000,"sqrdmlah",
2880                                                   int_aarch64_neon_sqadd>;
2881 defm SQRDMLSH : SIMDThreeSameVectorSQRDMLxHTiedHS<1,0b10001,"sqrdmlsh",
2882                                                     int_aarch64_neon_sqsub>;
2883
2884 defm AND : SIMDLogicalThreeVector<0, 0b00, "and", and>;
2885 defm BIC : SIMDLogicalThreeVector<0, 0b01, "bic",
2886                                   BinOpFrag<(and node:$LHS, (vnot node:$RHS))> >;
2887 defm BIF : SIMDLogicalThreeVector<1, 0b11, "bif">;
2888 defm BIT : SIMDLogicalThreeVectorTied<1, 0b10, "bit", AArch64bit>;
2889 defm BSL : SIMDLogicalThreeVectorTied<1, 0b01, "bsl",
2890     TriOpFrag<(or (and node:$LHS, node:$MHS), (and (vnot node:$LHS), node:$RHS))>>;
2891 defm EOR : SIMDLogicalThreeVector<1, 0b00, "eor", xor>;
2892 defm ORN : SIMDLogicalThreeVector<0, 0b11, "orn",
2893                                   BinOpFrag<(or node:$LHS, (vnot node:$RHS))> >;
2894 defm ORR : SIMDLogicalThreeVector<0, 0b10, "orr", or>;
2895
2896 def : Pat<(v8i8 (smin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2897           (SMINv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2898 def : Pat<(v4i16 (smin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2899           (SMINv4i16 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2900 def : Pat<(v2i32 (smin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2901           (SMINv2i32 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2902 def : Pat<(v16i8 (smin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2903           (SMINv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2904 def : Pat<(v8i16 (smin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2905           (SMINv8i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2906 def : Pat<(v4i32 (smin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2907           (SMINv4i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2908 def : Pat<(v8i8 (smax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2909           (SMAXv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2910 def : Pat<(v4i16 (smax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2911           (SMAXv4i16 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2912 def : Pat<(v2i32 (smax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2913           (SMAXv2i32 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2914 def : Pat<(v16i8 (smax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2915           (SMAXv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2916 def : Pat<(v8i16 (smax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2917           (SMAXv8i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2918 def : Pat<(v4i32 (smax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2919           (SMAXv4i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2920 def : Pat<(v8i8 (umin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2921           (UMINv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2922 def : Pat<(v4i16 (umin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2923           (UMINv4i16 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2924 def : Pat<(v2i32 (umin V64:$Rn, V64:$Rm)),
2925           (UMINv2i32 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2926 def : Pat<(v16i8 (umin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2927           (UMINv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2928 def : Pat<(v8i16 (umin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2929           (UMINv8i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2930 def : Pat<(v4i32 (umin V128:$Rn, V128:$Rm)),
2931           (UMINv4i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2932 def : Pat<(v8i8 (umax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2933           (UMAXv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2934 def : Pat<(v4i16 (umax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2935           (UMAXv4i16 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2936 def : Pat<(v2i32 (umax V64:$Rn, V64:$Rm)),
2937           (UMAXv2i32 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2938 def : Pat<(v16i8 (umax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2939           (UMAXv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2940 def : Pat<(v8i16 (umax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2941           (UMAXv8i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2942 def : Pat<(v4i32 (umax V128:$Rn, V128:$Rm)),
2943           (UMAXv4i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2944
2945 def : Pat<(AArch64bsl (v8i8 V64:$Rd), V64:$Rn, V64:$Rm),
2946           (BSLv8i8 V64:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2947 def : Pat<(AArch64bsl (v4i16 V64:$Rd), V64:$Rn, V64:$Rm),
2948           (BSLv8i8 V64:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2949 def : Pat<(AArch64bsl (v2i32 V64:$Rd), V64:$Rn, V64:$Rm),
2950           (BSLv8i8 V64:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2951 def : Pat<(AArch64bsl (v1i64 V64:$Rd), V64:$Rn, V64:$Rm),
2952           (BSLv8i8 V64:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
2953
2954 def : Pat<(AArch64bsl (v16i8 V128:$Rd), V128:$Rn, V128:$Rm),
2955           (BSLv16i8 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2956 def : Pat<(AArch64bsl (v8i16 V128:$Rd), V128:$Rn, V128:$Rm),
2957           (BSLv16i8 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2958 def : Pat<(AArch64bsl (v4i32 V128:$Rd), V128:$Rn, V128:$Rm),
2959           (BSLv16i8 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2960 def : Pat<(AArch64bsl (v2i64 V128:$Rd), V128:$Rn, V128:$Rm),
2961           (BSLv16i8 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm)>;
2962
2963 def : InstAlias<"mov{\t$dst.16b, $src.16b|.16b\t$dst, $src}",
2964                 (ORRv16i8 V128:$dst, V128:$src, V128:$src), 1>;
2965 def : InstAlias<"mov{\t$dst.8h, $src.8h|.8h\t$dst, $src}",
2966                 (ORRv16i8 V128:$dst, V128:$src, V128:$src), 0>;
2967 def : InstAlias<"mov{\t$dst.4s, $src.4s|.4s\t$dst, $src}",
2968                 (ORRv16i8 V128:$dst, V128:$src, V128:$src), 0>;
2969 def : InstAlias<"mov{\t$dst.2d, $src.2d|.2d\t$dst, $src}",
2970                 (ORRv16i8 V128:$dst, V128:$src, V128:$src), 0>;
2971
2972 def : InstAlias<"mov{\t$dst.8b, $src.8b|.8b\t$dst, $src}",
2973                 (ORRv8i8 V64:$dst, V64:$src, V64:$src), 1>;
2974 def : InstAlias<"mov{\t$dst.4h, $src.4h|.4h\t$dst, $src}",
2975                 (ORRv8i8 V64:$dst, V64:$src, V64:$src), 0>;
2976 def : InstAlias<"mov{\t$dst.2s, $src.2s|.2s\t$dst, $src}",
2977                 (ORRv8i8 V64:$dst, V64:$src, V64:$src), 0>;
2978 def : InstAlias<"mov{\t$dst.1d, $src.1d|.1d\t$dst, $src}",
2979                 (ORRv8i8 V64:$dst, V64:$src, V64:$src), 0>;
2980
2981 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.8b, $src1.8b, $src2.8b" #
2982                 "|cmls.8b\t$dst, $src1, $src2}",
2983                 (CMHSv8i8 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
2984 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.16b, $src1.16b, $src2.16b" #
2985                 "|cmls.16b\t$dst, $src1, $src2}",
2986                 (CMHSv16i8 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
2987 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.4h, $src1.4h, $src2.4h" #
2988                 "|cmls.4h\t$dst, $src1, $src2}",
2989                 (CMHSv4i16 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
2990 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.8h, $src1.8h, $src2.8h" #
2991                 "|cmls.8h\t$dst, $src1, $src2}",
2992                 (CMHSv8i16 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
2993 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
2994                 "|cmls.2s\t$dst, $src1, $src2}",
2995                 (CMHSv2i32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
2996 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
2997                 "|cmls.4s\t$dst, $src1, $src2}",
2998                 (CMHSv4i32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
2999 def : InstAlias<"{cmls\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3000                 "|cmls.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3001                 (CMHSv2i64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3002
3003 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.8b, $src1.8b, $src2.8b" #
3004                 "|cmlo.8b\t$dst, $src1, $src2}",
3005                 (CMHIv8i8 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3006 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.16b, $src1.16b, $src2.16b" #
3007                 "|cmlo.16b\t$dst, $src1, $src2}",
3008                 (CMHIv16i8 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3009 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.4h, $src1.4h, $src2.4h" #
3010                 "|cmlo.4h\t$dst, $src1, $src2}",
3011                 (CMHIv4i16 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3012 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.8h, $src1.8h, $src2.8h" #
3013                 "|cmlo.8h\t$dst, $src1, $src2}",
3014                 (CMHIv8i16 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3015 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3016                 "|cmlo.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3017                 (CMHIv2i32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3018 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3019                 "|cmlo.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3020                 (CMHIv4i32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3021 def : InstAlias<"{cmlo\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3022                 "|cmlo.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3023                 (CMHIv2i64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3024
3025 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.8b, $src1.8b, $src2.8b" #
3026                 "|cmle.8b\t$dst, $src1, $src2}",
3027                 (CMGEv8i8 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3028 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.16b, $src1.16b, $src2.16b" #
3029                 "|cmle.16b\t$dst, $src1, $src2}",
3030                 (CMGEv16i8 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3031 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.4h, $src1.4h, $src2.4h" #
3032                 "|cmle.4h\t$dst, $src1, $src2}",
3033                 (CMGEv4i16 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3034 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.8h, $src1.8h, $src2.8h" #
3035                 "|cmle.8h\t$dst, $src1, $src2}",
3036                 (CMGEv8i16 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3037 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3038                 "|cmle.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3039                 (CMGEv2i32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3040 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3041                 "|cmle.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3042                 (CMGEv4i32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3043 def : InstAlias<"{cmle\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3044                 "|cmle.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3045                 (CMGEv2i64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3046
3047 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.8b, $src1.8b, $src2.8b" #
3048                 "|cmlt.8b\t$dst, $src1, $src2}",
3049                 (CMGTv8i8 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3050 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.16b, $src1.16b, $src2.16b" #
3051                 "|cmlt.16b\t$dst, $src1, $src2}",
3052                 (CMGTv16i8 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3053 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.4h, $src1.4h, $src2.4h" #
3054                 "|cmlt.4h\t$dst, $src1, $src2}",
3055                 (CMGTv4i16 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3056 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.8h, $src1.8h, $src2.8h" #
3057                 "|cmlt.8h\t$dst, $src1, $src2}",
3058                 (CMGTv8i16 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3059 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3060                 "|cmlt.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3061                 (CMGTv2i32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3062 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3063                 "|cmlt.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3064                 (CMGTv4i32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3065 def : InstAlias<"{cmlt\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3066                 "|cmlt.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3067                 (CMGTv2i64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3068
3069 def : InstAlias<"{fcmle\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3070                 "|fcmle.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3071                 (FCMGEv2f32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3072 def : InstAlias<"{fcmle\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3073                 "|fcmle.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3074                 (FCMGEv4f32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3075 def : InstAlias<"{fcmle\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3076                 "|fcmle.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3077                 (FCMGEv2f64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3078
3079 def : InstAlias<"{fcmlt\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3080                 "|fcmlt.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3081                 (FCMGTv2f32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3082 def : InstAlias<"{fcmlt\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3083                 "|fcmlt.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3084                 (FCMGTv4f32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3085 def : InstAlias<"{fcmlt\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3086                 "|fcmlt.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3087                 (FCMGTv2f64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3088
3089 def : InstAlias<"{facle\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3090                 "|facle.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3091                 (FACGEv2f32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3092 def : InstAlias<"{facle\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3093                 "|facle.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3094                 (FACGEv4f32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3095 def : InstAlias<"{facle\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3096                 "|facle.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3097                 (FACGEv2f64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3098
3099 def : InstAlias<"{faclt\t$dst.2s, $src1.2s, $src2.2s" #
3100                 "|faclt.2s\t$dst, $src1, $src2}",
3101                 (FACGTv2f32 V64:$dst, V64:$src2, V64:$src1), 0>;
3102 def : InstAlias<"{faclt\t$dst.4s, $src1.4s, $src2.4s" #
3103                 "|faclt.4s\t$dst, $src1, $src2}",
3104                 (FACGTv4f32 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3105 def : InstAlias<"{faclt\t$dst.2d, $src1.2d, $src2.2d" #
3106                 "|faclt.2d\t$dst, $src1, $src2}",
3107                 (FACGTv2f64 V128:$dst, V128:$src2, V128:$src1), 0>;
3108
3109 //===----------------------------------------------------------------------===//
3110 // Advanced SIMD three scalar instructions.
3111 //===----------------------------------------------------------------------===//
3112
3113 defm ADD      : SIMDThreeScalarD<0, 0b10000, "add", add>;
3114 defm CMEQ     : SIMDThreeScalarD<1, 0b10001, "cmeq", AArch64cmeq>;
3115 defm CMGE     : SIMDThreeScalarD<0, 0b00111, "cmge", AArch64cmge>;
3116 defm CMGT     : SIMDThreeScalarD<0, 0b00110, "cmgt", AArch64cmgt>;
3117 defm CMHI     : SIMDThreeScalarD<1, 0b00110, "cmhi", AArch64cmhi>;
3118 defm CMHS     : SIMDThreeScalarD<1, 0b00111, "cmhs", AArch64cmhs>;
3119 defm CMTST    : SIMDThreeScalarD<0, 0b10001, "cmtst", AArch64cmtst>;
3120 defm FABD     : SIMDThreeScalarSD<1, 1, 0b11010, "fabd", int_aarch64_sisd_fabd>;
3121 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_fabd (v1f64 FPR64:$Rn), (v1f64 FPR64:$Rm))),
3122           (FABD64 FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
3123 defm FACGE    : SIMDThreeScalarFPCmp<1, 0, 0b11101, "facge",
3124                                      int_aarch64_neon_facge>;
3125 defm FACGT    : SIMDThreeScalarFPCmp<1, 1, 0b11101, "facgt",
3126                                      int_aarch64_neon_facgt>;
3127 defm FCMEQ    : SIMDThreeScalarFPCmp<0, 0, 0b11100, "fcmeq", AArch64fcmeq>;
3128 defm FCMGE    : SIMDThreeScalarFPCmp<1, 0, 0b11100, "fcmge", AArch64fcmge>;
3129 defm FCMGT    : SIMDThreeScalarFPCmp<1, 1, 0b11100, "fcmgt", AArch64fcmgt>;
3130 defm FMULX    : SIMDThreeScalarSD<0, 0, 0b11011, "fmulx", int_aarch64_neon_fmulx>;
3131 defm FRECPS   : SIMDThreeScalarSD<0, 0, 0b11111, "frecps", int_aarch64_neon_frecps>;
3132 defm FRSQRTS  : SIMDThreeScalarSD<0, 1, 0b11111, "frsqrts", int_aarch64_neon_frsqrts>;
3133 defm SQADD    : SIMDThreeScalarBHSD<0, 0b00001, "sqadd", int_aarch64_neon_sqadd>;
3134 defm SQDMULH  : SIMDThreeScalarHS<  0, 0b10110, "sqdmulh", int_aarch64_neon_sqdmulh>;
3135 defm SQRDMULH : SIMDThreeScalarHS<  1, 0b10110, "sqrdmulh", int_aarch64_neon_sqrdmulh>;
3136 defm SQRSHL   : SIMDThreeScalarBHSD<0, 0b01011, "sqrshl",int_aarch64_neon_sqrshl>;
3137 defm SQSHL    : SIMDThreeScalarBHSD<0, 0b01001, "sqshl", int_aarch64_neon_sqshl>;
3138 defm SQSUB    : SIMDThreeScalarBHSD<0, 0b00101, "sqsub", int_aarch64_neon_sqsub>;
3139 defm SRSHL    : SIMDThreeScalarD<   0, 0b01010, "srshl", int_aarch64_neon_srshl>;
3140 defm SSHL     : SIMDThreeScalarD<   0, 0b01000, "sshl", int_aarch64_neon_sshl>;
3141 defm SUB      : SIMDThreeScalarD<   1, 0b10000, "sub", sub>;
3142 defm UQADD    : SIMDThreeScalarBHSD<1, 0b00001, "uqadd", int_aarch64_neon_uqadd>;
3143 defm UQRSHL   : SIMDThreeScalarBHSD<1, 0b01011, "uqrshl",int_aarch64_neon_uqrshl>;
3144 defm UQSHL    : SIMDThreeScalarBHSD<1, 0b01001, "uqshl", int_aarch64_neon_uqshl>;
3145 defm UQSUB    : SIMDThreeScalarBHSD<1, 0b00101, "uqsub", int_aarch64_neon_uqsub>;
3146 defm URSHL    : SIMDThreeScalarD<   1, 0b01010, "urshl", int_aarch64_neon_urshl>;
3147 defm USHL     : SIMDThreeScalarD<   1, 0b01000, "ushl", int_aarch64_neon_ushl>;
3148 let Predicates = [HasV8_1a] in {
3149   defm SQRDMLAH : SIMDThreeScalarHSTied<1, 0, 0b10000, "sqrdmlah">;
3150   defm SQRDMLSH : SIMDThreeScalarHSTied<1, 0, 0b10001, "sqrdmlsh">;
3151   def : Pat<(i32 (int_aarch64_neon_sqadd
3152                    (i32 FPR32:$Rd),
3153                    (i32 (int_aarch64_neon_sqrdmulh (i32 FPR32:$Rn),
3154                                                    (i32 FPR32:$Rm))))),
3155             (SQRDMLAHv1i32 FPR32:$Rd, FPR32:$Rn, FPR32:$Rm)>;
3156   def : Pat<(i32 (int_aarch64_neon_sqsub
3157                    (i32 FPR32:$Rd),
3158                    (i32 (int_aarch64_neon_sqrdmulh (i32 FPR32:$Rn),
3159                                                    (i32 FPR32:$Rm))))),
3160             (SQRDMLSHv1i32 FPR32:$Rd, FPR32:$Rn, FPR32:$Rm)>;
3161 }
3162
3163 def : InstAlias<"cmls $dst, $src1, $src2",
3164                 (CMHSv1i64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3165 def : InstAlias<"cmle $dst, $src1, $src2",
3166                 (CMGEv1i64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3167 def : InstAlias<"cmlo $dst, $src1, $src2",
3168                 (CMHIv1i64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3169 def : InstAlias<"cmlt $dst, $src1, $src2",
3170                 (CMGTv1i64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3171 def : InstAlias<"fcmle $dst, $src1, $src2",
3172                 (FCMGE32 FPR32:$dst, FPR32:$src2, FPR32:$src1), 0>;
3173 def : InstAlias<"fcmle $dst, $src1, $src2",
3174                 (FCMGE64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3175 def : InstAlias<"fcmlt $dst, $src1, $src2",
3176                 (FCMGT32 FPR32:$dst, FPR32:$src2, FPR32:$src1), 0>;
3177 def : InstAlias<"fcmlt $dst, $src1, $src2",
3178                 (FCMGT64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3179 def : InstAlias<"facle $dst, $src1, $src2",
3180                 (FACGE32 FPR32:$dst, FPR32:$src2, FPR32:$src1), 0>;
3181 def : InstAlias<"facle $dst, $src1, $src2",
3182                 (FACGE64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3183 def : InstAlias<"faclt $dst, $src1, $src2",
3184                 (FACGT32 FPR32:$dst, FPR32:$src2, FPR32:$src1), 0>;
3185 def : InstAlias<"faclt $dst, $src1, $src2",
3186                 (FACGT64 FPR64:$dst, FPR64:$src2, FPR64:$src1), 0>;
3187
3188 //===----------------------------------------------------------------------===//
3189 // Advanced SIMD three scalar instructions (mixed operands).
3190 //===----------------------------------------------------------------------===//
3191 defm SQDMULL  : SIMDThreeScalarMixedHS<0, 0b11010, "sqdmull",
3192                                        int_aarch64_neon_sqdmulls_scalar>;
3193 defm SQDMLAL  : SIMDThreeScalarMixedTiedHS<0, 0b10010, "sqdmlal">;
3194 defm SQDMLSL  : SIMDThreeScalarMixedTiedHS<0, 0b10110, "sqdmlsl">;
3195
3196 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_sqadd (i64 FPR64:$Rd),
3197                    (i64 (int_aarch64_neon_sqdmulls_scalar (i32 FPR32:$Rn),
3198                                                         (i32 FPR32:$Rm))))),
3199           (SQDMLALi32 FPR64:$Rd, FPR32:$Rn, FPR32:$Rm)>;
3200 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_sqsub (i64 FPR64:$Rd),
3201                    (i64 (int_aarch64_neon_sqdmulls_scalar (i32 FPR32:$Rn),
3202                                                         (i32 FPR32:$Rm))))),
3203           (SQDMLSLi32 FPR64:$Rd, FPR32:$Rn, FPR32:$Rm)>;
3204
3205 //===----------------------------------------------------------------------===//
3206 // Advanced SIMD two scalar instructions.
3207 //===----------------------------------------------------------------------===//
3208
3209 defm ABS    : SIMDTwoScalarD<    0, 0b01011, "abs", int_aarch64_neon_abs>;
3210 defm CMEQ   : SIMDCmpTwoScalarD< 0, 0b01001, "cmeq", AArch64cmeqz>;
3211 defm CMGE   : SIMDCmpTwoScalarD< 1, 0b01000, "cmge", AArch64cmgez>;
3212 defm CMGT   : SIMDCmpTwoScalarD< 0, 0b01000, "cmgt", AArch64cmgtz>;
3213 defm CMLE   : SIMDCmpTwoScalarD< 1, 0b01001, "cmle", AArch64cmlez>;
3214 defm CMLT   : SIMDCmpTwoScalarD< 0, 0b01010, "cmlt", AArch64cmltz>;
3215 defm FCMEQ  : SIMDFPCmpTwoScalar<0, 1, 0b01101, "fcmeq", AArch64fcmeqz>;
3216 defm FCMGE  : SIMDFPCmpTwoScalar<1, 1, 0b01100, "fcmge", AArch64fcmgez>;
3217 defm FCMGT  : SIMDFPCmpTwoScalar<0, 1, 0b01100, "fcmgt", AArch64fcmgtz>;
3218 defm FCMLE  : SIMDFPCmpTwoScalar<1, 1, 0b01101, "fcmle", AArch64fcmlez>;
3219 defm FCMLT  : SIMDFPCmpTwoScalar<0, 1, 0b01110, "fcmlt", AArch64fcmltz>;
3220 defm FCVTAS : SIMDFPTwoScalar<   0, 0, 0b11100, "fcvtas">;
3221 defm FCVTAU : SIMDFPTwoScalar<   1, 0, 0b11100, "fcvtau">;
3222 defm FCVTMS : SIMDFPTwoScalar<   0, 0, 0b11011, "fcvtms">;
3223 defm FCVTMU : SIMDFPTwoScalar<   1, 0, 0b11011, "fcvtmu">;
3224 defm FCVTNS : SIMDFPTwoScalar<   0, 0, 0b11010, "fcvtns">;
3225 defm FCVTNU : SIMDFPTwoScalar<   1, 0, 0b11010, "fcvtnu">;
3226 defm FCVTPS : SIMDFPTwoScalar<   0, 1, 0b11010, "fcvtps">;
3227 defm FCVTPU : SIMDFPTwoScalar<   1, 1, 0b11010, "fcvtpu">;
3228 def  FCVTXNv1i64 : SIMDInexactCvtTwoScalar<0b10110, "fcvtxn">;
3229 defm FCVTZS : SIMDFPTwoScalar<   0, 1, 0b11011, "fcvtzs">;
3230 defm FCVTZU : SIMDFPTwoScalar<   1, 1, 0b11011, "fcvtzu">;
3231 defm FRECPE : SIMDFPTwoScalar<   0, 1, 0b11101, "frecpe">;
3232 defm FRECPX : SIMDFPTwoScalar<   0, 1, 0b11111, "frecpx">;
3233 defm FRSQRTE : SIMDFPTwoScalar<  1, 1, 0b11101, "frsqrte">;
3234 defm NEG    : SIMDTwoScalarD<    1, 0b01011, "neg",
3235                                  UnOpFrag<(sub immAllZerosV, node:$LHS)> >;
3236 defm SCVTF  : SIMDTwoScalarCVTSD<   0, 0, 0b11101, "scvtf", AArch64sitof>;
3237 defm SQABS  : SIMDTwoScalarBHSD< 0, 0b00111, "sqabs", int_aarch64_neon_sqabs>;
3238 defm SQNEG  : SIMDTwoScalarBHSD< 1, 0b00111, "sqneg", int_aarch64_neon_sqneg>;
3239 defm SQXTN  : SIMDTwoScalarMixedBHS< 0, 0b10100, "sqxtn", int_aarch64_neon_scalar_sqxtn>;
3240 defm SQXTUN : SIMDTwoScalarMixedBHS< 1, 0b10010, "sqxtun", int_aarch64_neon_scalar_sqxtun>;
3241 defm SUQADD : SIMDTwoScalarBHSDTied< 0, 0b00011, "suqadd",
3242                                      int_aarch64_neon_suqadd>;
3243 defm UCVTF  : SIMDTwoScalarCVTSD<   1, 0, 0b11101, "ucvtf", AArch64uitof>;
3244 defm UQXTN  : SIMDTwoScalarMixedBHS<1, 0b10100, "uqxtn", int_aarch64_neon_scalar_uqxtn>;
3245 defm USQADD : SIMDTwoScalarBHSDTied< 1, 0b00011, "usqadd",
3246                                     int_aarch64_neon_usqadd>;
3247
3248 def : Pat<(AArch64neg (v1i64 V64:$Rn)), (NEGv1i64 V64:$Rn)>;
3249
3250 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtas (v1f64 FPR64:$Rn))),
3251           (FCVTASv1i64 FPR64:$Rn)>;
3252 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtau (v1f64 FPR64:$Rn))),
3253           (FCVTAUv1i64 FPR64:$Rn)>;
3254 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtms (v1f64 FPR64:$Rn))),
3255           (FCVTMSv1i64 FPR64:$Rn)>;
3256 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtmu (v1f64 FPR64:$Rn))),
3257           (FCVTMUv1i64 FPR64:$Rn)>;
3258 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtns (v1f64 FPR64:$Rn))),
3259           (FCVTNSv1i64 FPR64:$Rn)>;
3260 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtnu (v1f64 FPR64:$Rn))),
3261           (FCVTNUv1i64 FPR64:$Rn)>;
3262 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtps (v1f64 FPR64:$Rn))),
3263           (FCVTPSv1i64 FPR64:$Rn)>;
3264 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_fcvtpu (v1f64 FPR64:$Rn))),
3265           (FCVTPUv1i64 FPR64:$Rn)>;
3266
3267 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_frecpe (f32 FPR32:$Rn))),
3268           (FRECPEv1i32 FPR32:$Rn)>;
3269 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_frecpe (f64 FPR64:$Rn))),
3270           (FRECPEv1i64 FPR64:$Rn)>;
3271 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_frecpe (v1f64 FPR64:$Rn))),
3272           (FRECPEv1i64 FPR64:$Rn)>;
3273
3274 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_frecpx (f32 FPR32:$Rn))),
3275           (FRECPXv1i32 FPR32:$Rn)>;
3276 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_frecpx (f64 FPR64:$Rn))),
3277           (FRECPXv1i64 FPR64:$Rn)>;
3278
3279 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_frsqrte (f32 FPR32:$Rn))),
3280           (FRSQRTEv1i32 FPR32:$Rn)>;
3281 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_frsqrte (f64 FPR64:$Rn))),
3282           (FRSQRTEv1i64 FPR64:$Rn)>;
3283 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_frsqrte (v1f64 FPR64:$Rn))),
3284           (FRSQRTEv1i64 FPR64:$Rn)>;
3285
3286 // If an integer is about to be converted to a floating point value,
3287 // just load it on the floating point unit.
3288 // Here are the patterns for 8 and 16-bits to float.
3289 // 8-bits -> float.
3290 multiclass UIntToFPROLoadPat<ValueType DstTy, ValueType SrcTy,
3291                              SDPatternOperator loadop, Instruction UCVTF,
3292                              ROAddrMode ro, Instruction LDRW, Instruction LDRX,
3293                              SubRegIndex sub> {
3294   def : Pat<(DstTy (uint_to_fp (SrcTy
3295                      (loadop (ro.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm,
3296                                       ro.Wext:$extend))))),
3297            (UCVTF (INSERT_SUBREG (DstTy (IMPLICIT_DEF)),
3298                                  (LDRW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro.Wext:$extend),
3299                                  sub))>;
3300
3301   def : Pat<(DstTy (uint_to_fp (SrcTy
3302                      (loadop (ro.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm,
3303                                       ro.Wext:$extend))))),
3304            (UCVTF (INSERT_SUBREG (DstTy (IMPLICIT_DEF)),
3305                                  (LDRX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro.Xext:$extend),
3306                                  sub))>;
3307 }
3308
3309 defm : UIntToFPROLoadPat<f32, i32, zextloadi8,
3310                          UCVTFv1i32, ro8, LDRBroW, LDRBroX, bsub>;
3311 def : Pat <(f32 (uint_to_fp (i32
3312                (zextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))))),
3313            (UCVTFv1i32 (INSERT_SUBREG (f32 (IMPLICIT_DEF)),
3314                           (LDRBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), bsub))>;
3315 def : Pat <(f32 (uint_to_fp (i32
3316                      (zextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))))),
3317            (UCVTFv1i32 (INSERT_SUBREG (f32 (IMPLICIT_DEF)),
3318                           (LDURBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), bsub))>;
3319 // 16-bits -> float.
3320 defm : UIntToFPROLoadPat<f32, i32, zextloadi16,
3321                          UCVTFv1i32, ro16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
3322 def : Pat <(f32 (uint_to_fp (i32
3323                   (zextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))))),
3324            (UCVTFv1i32 (INSERT_SUBREG (f32 (IMPLICIT_DEF)),
3325                           (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), hsub))>;
3326 def : Pat <(f32 (uint_to_fp (i32
3327                   (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))))),
3328            (UCVTFv1i32 (INSERT_SUBREG (f32 (IMPLICIT_DEF)),
3329                           (LDURHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), hsub))>;
3330 // 32-bits are handled in target specific dag combine:
3331 // performIntToFpCombine.
3332 // 64-bits integer to 32-bits floating point, not possible with
3333 // UCVTF on floating point registers (both source and destination
3334 // must have the same size).
3335
3336 // Here are the patterns for 8, 16, 32, and 64-bits to double.
3337 // 8-bits -> double.
3338 defm : UIntToFPROLoadPat<f64, i32, zextloadi8,
3339                          UCVTFv1i64, ro8, LDRBroW, LDRBroX, bsub>;
3340 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3341                     (zextloadi8 (am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset))))),
3342            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3343                           (LDRBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset), bsub))>;
3344 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3345                   (zextloadi8 (am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))))),
3346            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3347                           (LDURBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), bsub))>;
3348 // 16-bits -> double.
3349 defm : UIntToFPROLoadPat<f64, i32, zextloadi16,
3350                          UCVTFv1i64, ro16, LDRHroW, LDRHroX, hsub>;
3351 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3352                   (zextloadi16 (am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset))))),
3353            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3354                           (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset), hsub))>;
3355 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3356                   (zextloadi16 (am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))))),
3357            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3358                           (LDURHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), hsub))>;
3359 // 32-bits -> double.
3360 defm : UIntToFPROLoadPat<f64, i32, load,
3361                          UCVTFv1i64, ro32, LDRSroW, LDRSroX, ssub>;
3362 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3363                   (load (am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset))))),
3364            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3365                           (LDRSui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset), ssub))>;
3366 def : Pat <(f64 (uint_to_fp (i32
3367                   (load (am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset))))),
3368            (UCVTFv1i64 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
3369                           (LDURSi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset), ssub))>;
3370 // 64-bits -> double are handled in target specific dag combine:
3371 // performIntToFpCombine.
3372
3373 //===----------------------------------------------------------------------===//
3374 // Advanced SIMD three different-sized vector instructions.
3375 //===----------------------------------------------------------------------===//
3376
3377 defm ADDHN  : SIMDNarrowThreeVectorBHS<0,0b0100,"addhn", int_aarch64_neon_addhn>;
3378 defm SUBHN  : SIMDNarrowThreeVectorBHS<0,0b0110,"subhn", int_aarch64_neon_subhn>;
3379 defm RADDHN : SIMDNarrowThreeVectorBHS<1,0b0100,"raddhn",int_aarch64_neon_raddhn>;
3380 defm RSUBHN : SIMDNarrowThreeVectorBHS<1,0b0110,"rsubhn",int_aarch64_neon_rsubhn>;
3381 defm PMULL  : SIMDDifferentThreeVectorBD<0,0b1110,"pmull",int_aarch64_neon_pmull>;
3382 defm SABAL  : SIMDLongThreeVectorTiedBHSabal<0,0b0101,"sabal",
3383                                              sabsdiff>;
3384 defm SABDL   : SIMDLongThreeVectorBHSabdl<0, 0b0111, "sabdl",
3385                                           sabsdiff>;
3386 defm SADDL   : SIMDLongThreeVectorBHS<   0, 0b0000, "saddl",
3387             BinOpFrag<(add (sext node:$LHS), (sext node:$RHS))>>;
3388 defm SADDW   : SIMDWideThreeVectorBHS<   0, 0b0001, "saddw",
3389                  BinOpFrag<(add node:$LHS, (sext node:$RHS))>>;
3390 defm SMLAL   : SIMDLongThreeVectorTiedBHS<0, 0b1000, "smlal",
3391     TriOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_smull node:$MHS, node:$RHS))>>;
3392 defm SMLSL   : SIMDLongThreeVectorTiedBHS<0, 0b1010, "smlsl",
3393     TriOpFrag<(sub node:$LHS, (int_aarch64_neon_smull node:$MHS, node:$RHS))>>;
3394 defm SMULL   : SIMDLongThreeVectorBHS<0, 0b1100, "smull", int_aarch64_neon_smull>;
3395 defm SQDMLAL : SIMDLongThreeVectorSQDMLXTiedHS<0, 0b1001, "sqdmlal",
3396                                                int_aarch64_neon_sqadd>;
3397 defm SQDMLSL : SIMDLongThreeVectorSQDMLXTiedHS<0, 0b1011, "sqdmlsl",
3398                                                int_aarch64_neon_sqsub>;
3399 defm SQDMULL : SIMDLongThreeVectorHS<0, 0b1101, "sqdmull",
3400                                      int_aarch64_neon_sqdmull>;
3401 defm SSUBL   : SIMDLongThreeVectorBHS<0, 0b0010, "ssubl",
3402                  BinOpFrag<(sub (sext node:$LHS), (sext node:$RHS))>>;
3403 defm SSUBW   : SIMDWideThreeVectorBHS<0, 0b0011, "ssubw",
3404                  BinOpFrag<(sub node:$LHS, (sext node:$RHS))>>;
3405 defm UABAL   : SIMDLongThreeVectorTiedBHSabal<1, 0b0101, "uabal",
3406                                               uabsdiff>;
3407 defm UABDL   : SIMDLongThreeVectorBHSabdl<1, 0b0111, "uabdl",
3408                                           uabsdiff>;
3409 defm UADDL   : SIMDLongThreeVectorBHS<1, 0b0000, "uaddl",
3410                  BinOpFrag<(add (zext node:$LHS), (zext node:$RHS))>>;
3411 defm UADDW   : SIMDWideThreeVectorBHS<1, 0b0001, "uaddw",
3412                  BinOpFrag<(add node:$LHS, (zext node:$RHS))>>;
3413 defm UMLAL   : SIMDLongThreeVectorTiedBHS<1, 0b1000, "umlal",
3414     TriOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_umull node:$MHS, node:$RHS))>>;
3415 defm UMLSL   : SIMDLongThreeVectorTiedBHS<1, 0b1010, "umlsl",
3416     TriOpFrag<(sub node:$LHS, (int_aarch64_neon_umull node:$MHS, node:$RHS))>>;
3417 defm UMULL   : SIMDLongThreeVectorBHS<1, 0b1100, "umull", int_aarch64_neon_umull>;
3418 defm USUBL   : SIMDLongThreeVectorBHS<1, 0b0010, "usubl",
3419                  BinOpFrag<(sub (zext node:$LHS), (zext node:$RHS))>>;
3420 defm USUBW   : SIMDWideThreeVectorBHS<   1, 0b0011, "usubw",
3421                  BinOpFrag<(sub node:$LHS, (zext node:$RHS))>>;
3422
3423 // Additional patterns for SMULL and UMULL
3424 multiclass Neon_mul_widen_patterns<SDPatternOperator opnode,
3425   Instruction INST8B, Instruction INST4H, Instruction INST2S> {
3426   def : Pat<(v8i16 (opnode (v8i8 V64:$Rn), (v8i8 V64:$Rm))),
3427             (INST8B V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3428   def : Pat<(v4i32 (opnode (v4i16 V64:$Rn), (v4i16 V64:$Rm))),
3429             (INST4H V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3430   def : Pat<(v2i64 (opnode (v2i32 V64:$Rn), (v2i32 V64:$Rm))),
3431             (INST2S V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3432 }
3433
3434 defm : Neon_mul_widen_patterns<AArch64smull, SMULLv8i8_v8i16,
3435   SMULLv4i16_v4i32, SMULLv2i32_v2i64>;
3436 defm : Neon_mul_widen_patterns<AArch64umull, UMULLv8i8_v8i16,
3437   UMULLv4i16_v4i32, UMULLv2i32_v2i64>;
3438
3439 // Additional patterns for SMLAL/SMLSL and UMLAL/UMLSL
3440 multiclass Neon_mulacc_widen_patterns<SDPatternOperator opnode,
3441   Instruction INST8B, Instruction INST4H, Instruction INST2S> {
3442   def : Pat<(v8i16 (opnode (v8i16 V128:$Rd), (v8i8 V64:$Rn), (v8i8 V64:$Rm))),
3443             (INST8B V128:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3444   def : Pat<(v4i32 (opnode (v4i32 V128:$Rd), (v4i16 V64:$Rn), (v4i16 V64:$Rm))),
3445             (INST4H V128:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3446   def : Pat<(v2i64 (opnode (v2i64 V128:$Rd), (v2i32 V64:$Rn), (v2i32 V64:$Rm))),
3447             (INST2S  V128:$Rd, V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3448 }
3449
3450 defm : Neon_mulacc_widen_patterns<
3451   TriOpFrag<(add node:$LHS, (AArch64smull node:$MHS, node:$RHS))>,
3452   SMLALv8i8_v8i16, SMLALv4i16_v4i32, SMLALv2i32_v2i64>;
3453 defm : Neon_mulacc_widen_patterns<
3454   TriOpFrag<(add node:$LHS, (AArch64umull node:$MHS, node:$RHS))>,
3455   UMLALv8i8_v8i16, UMLALv4i16_v4i32, UMLALv2i32_v2i64>;
3456 defm : Neon_mulacc_widen_patterns<
3457   TriOpFrag<(sub node:$LHS, (AArch64smull node:$MHS, node:$RHS))>,
3458   SMLSLv8i8_v8i16, SMLSLv4i16_v4i32, SMLSLv2i32_v2i64>;
3459 defm : Neon_mulacc_widen_patterns<
3460   TriOpFrag<(sub node:$LHS, (AArch64umull node:$MHS, node:$RHS))>,
3461   UMLSLv8i8_v8i16, UMLSLv4i16_v4i32, UMLSLv2i32_v2i64>;
3462
3463 // Patterns for 64-bit pmull
3464 def : Pat<(int_aarch64_neon_pmull64 V64:$Rn, V64:$Rm),
3465           (PMULLv1i64 V64:$Rn, V64:$Rm)>;
3466 def : Pat<(int_aarch64_neon_pmull64 (vector_extract (v2i64 V128:$Rn), (i64 1)),
3467                                   (vector_extract (v2i64 V128:$Rm), (i64 1))),
3468           (PMULLv2i64 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3469
3470 // CodeGen patterns for addhn and subhn instructions, which can actually be
3471 // written in LLVM IR without too much difficulty.
3472
3473 // ADDHN
3474 def : Pat<(v8i8 (trunc (v8i16 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm), (i32 8))))),
3475           (ADDHNv8i16_v8i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3476 def : Pat<(v4i16 (trunc (v4i32 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm),
3477                                            (i32 16))))),
3478           (ADDHNv4i32_v4i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3479 def : Pat<(v2i32 (trunc (v2i64 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm),
3480                                            (i32 32))))),
3481           (ADDHNv2i64_v2i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3482 def : Pat<(concat_vectors (v8i8 V64:$Rd),
3483                           (trunc (v8i16 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm),
3484                                                     (i32 8))))),
3485           (ADDHNv8i16_v16i8 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3486                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3487 def : Pat<(concat_vectors (v4i16 V64:$Rd),
3488                           (trunc (v4i32 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm),
3489                                                     (i32 16))))),
3490           (ADDHNv4i32_v8i16 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3491                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3492 def : Pat<(concat_vectors (v2i32 V64:$Rd),
3493                           (trunc (v2i64 (AArch64vlshr (add V128:$Rn, V128:$Rm),
3494                                                     (i32 32))))),
3495           (ADDHNv2i64_v4i32 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3496                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3497
3498 // SUBHN
3499 def : Pat<(v8i8 (trunc (v8i16 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm), (i32 8))))),
3500           (SUBHNv8i16_v8i8 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3501 def : Pat<(v4i16 (trunc (v4i32 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm),
3502                                            (i32 16))))),
3503           (SUBHNv4i32_v4i16 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3504 def : Pat<(v2i32 (trunc (v2i64 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm),
3505                                            (i32 32))))),
3506           (SUBHNv2i64_v2i32 V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3507 def : Pat<(concat_vectors (v8i8 V64:$Rd),
3508                           (trunc (v8i16 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm),
3509                                                     (i32 8))))),
3510           (SUBHNv8i16_v16i8 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3511                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3512 def : Pat<(concat_vectors (v4i16 V64:$Rd),
3513                           (trunc (v4i32 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm),
3514                                                     (i32 16))))),
3515           (SUBHNv4i32_v8i16 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3516                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3517 def : Pat<(concat_vectors (v2i32 V64:$Rd),
3518                           (trunc (v2i64 (AArch64vlshr (sub V128:$Rn, V128:$Rm),
3519                                                     (i32 32))))),
3520           (SUBHNv2i64_v4i32 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rd, dsub),
3521                             V128:$Rn, V128:$Rm)>;
3522
3523 //----------------------------------------------------------------------------
3524 // AdvSIMD bitwise extract from vector instruction.
3525 //----------------------------------------------------------------------------
3526
3527 defm EXT : SIMDBitwiseExtract<"ext">;
3528
3529 def : Pat<(v4i16 (AArch64ext V64:$Rn, V64:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3530           (EXTv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm, imm:$imm)>;
3531 def : Pat<(v8i16 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3532           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3533 def : Pat<(v2i32 (AArch64ext V64:$Rn, V64:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3534           (EXTv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm, imm:$imm)>;
3535 def : Pat<(v2f32 (AArch64ext V64:$Rn, V64:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3536           (EXTv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm, imm:$imm)>;
3537 def : Pat<(v4i32 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3538           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3539 def : Pat<(v4f32 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3540           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3541 def : Pat<(v2i64 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3542           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3543 def : Pat<(v2f64 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3544           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3545 def : Pat<(v4f16 (AArch64ext V64:$Rn, V64:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3546           (EXTv8i8 V64:$Rn, V64:$Rm, imm:$imm)>;
3547 def : Pat<(v8f16 (AArch64ext V128:$Rn, V128:$Rm, (i32 imm:$imm))),
3548           (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rm, imm:$imm)>;
3549
3550 // We use EXT to handle extract_subvector to copy the upper 64-bits of a
3551 // 128-bit vector.
3552 def : Pat<(v8i8  (extract_subvector V128:$Rn, (i64 8))),
3553           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3554 def : Pat<(v4i16 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 4))),
3555           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3556 def : Pat<(v2i32 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 2))),
3557           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3558 def : Pat<(v1i64 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 1))),
3559           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3560 def : Pat<(v4f16 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 4))),
3561           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3562 def : Pat<(v2f32 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 2))),
3563           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3564 def : Pat<(v1f64 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 1))),
3565           (EXTRACT_SUBREG (EXTv16i8 V128:$Rn, V128:$Rn, 8), dsub)>;
3566
3567
3568 //----------------------------------------------------------------------------
3569 // AdvSIMD zip vector
3570 //----------------------------------------------------------------------------
3571
3572 defm TRN1 : SIMDZipVector<0b010, "trn1", AArch64trn1>;
3573 defm TRN2 : SIMDZipVector<0b110, "trn2", AArch64trn2>;
3574 defm UZP1 : SIMDZipVector<0b001, "uzp1", AArch64uzp1>;
3575 defm UZP2 : SIMDZipVector<0b101, "uzp2", AArch64uzp2>;
3576 defm ZIP1 : SIMDZipVector<0b011, "zip1", AArch64zip1>;
3577 defm ZIP2 : SIMDZipVector<0b111, "zip2", AArch64zip2>;
3578
3579 //----------------------------------------------------------------------------
3580 // AdvSIMD TBL/TBX instructions
3581 //----------------------------------------------------------------------------
3582
3583 defm TBL : SIMDTableLookup<    0, "tbl">;
3584 defm TBX : SIMDTableLookupTied<1, "tbx">;
3585
3586 def : Pat<(v8i8 (int_aarch64_neon_tbl1 (v16i8 VecListOne128:$Rn), (v8i8 V64:$Ri))),
3587           (TBLv8i8One VecListOne128:$Rn, V64:$Ri)>;
3588 def : Pat<(v16i8 (int_aarch64_neon_tbl1 (v16i8 V128:$Ri), (v16i8 V128:$Rn))),
3589           (TBLv16i8One V128:$Ri, V128:$Rn)>;
3590
3591 def : Pat<(v8i8 (int_aarch64_neon_tbx1 (v8i8 V64:$Rd),
3592                   (v16i8 VecListOne128:$Rn), (v8i8 V64:$Ri))),
3593           (TBXv8i8One V64:$Rd, VecListOne128:$Rn, V64:$Ri)>;
3594 def : Pat<(v16i8 (int_aarch64_neon_tbx1 (v16i8 V128:$Rd),
3595                    (v16i8 V128:$Ri), (v16i8 V128:$Rn))),
3596           (TBXv16i8One V128:$Rd, V128:$Ri, V128:$Rn)>;
3597
3598
3599 //----------------------------------------------------------------------------
3600 // AdvSIMD scalar CPY instruction
3601 //----------------------------------------------------------------------------
3602
3603 defm CPY : SIMDScalarCPY<"cpy">;
3604
3605 //----------------------------------------------------------------------------
3606 // AdvSIMD scalar pairwise instructions
3607 //----------------------------------------------------------------------------
3608
3609 defm ADDP    : SIMDPairwiseScalarD<0, 0b11011, "addp">;
3610 defm FADDP   : SIMDFPPairwiseScalar<1, 0, 0b01101, "faddp">;
3611 defm FMAXNMP : SIMDFPPairwiseScalar<1, 0, 0b01100, "fmaxnmp">;
3612 defm FMAXP   : SIMDFPPairwiseScalar<1, 0, 0b01111, "fmaxp">;
3613 defm FMINNMP : SIMDFPPairwiseScalar<1, 1, 0b01100, "fminnmp">;
3614 defm FMINP   : SIMDFPPairwiseScalar<1, 1, 0b01111, "fminp">;
3615 def : Pat<(v2i64 (AArch64saddv V128:$Rn)),
3616           (INSERT_SUBREG (v2i64 (IMPLICIT_DEF)), (ADDPv2i64p V128:$Rn), dsub)>;
3617 def : Pat<(v2i64 (AArch64uaddv V128:$Rn)),
3618           (INSERT_SUBREG (v2i64 (IMPLICIT_DEF)), (ADDPv2i64p V128:$Rn), dsub)>;
3619 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_faddv (v2f32 V64:$Rn))),
3620           (FADDPv2i32p V64:$Rn)>;
3621 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_faddv (v4f32 V128:$Rn))),
3622           (FADDPv2i32p (EXTRACT_SUBREG (FADDPv4f32 V128:$Rn, V128:$Rn), dsub))>;
3623 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_faddv (v2f64 V128:$Rn))),
3624           (FADDPv2i64p V128:$Rn)>;
3625 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_fmaxnmv (v2f32 V64:$Rn))),
3626           (FMAXNMPv2i32p V64:$Rn)>;
3627 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_fmaxnmv (v2f64 V128:$Rn))),
3628           (FMAXNMPv2i64p V128:$Rn)>;
3629 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_fmaxv (v2f32 V64:$Rn))),
3630           (FMAXPv2i32p V64:$Rn)>;
3631 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_fmaxv (v2f64 V128:$Rn))),
3632           (FMAXPv2i64p V128:$Rn)>;
3633 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_fminnmv (v2f32 V64:$Rn))),
3634           (FMINNMPv2i32p V64:$Rn)>;
3635 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_fminnmv (v2f64 V128:$Rn))),
3636           (FMINNMPv2i64p V128:$Rn)>;
3637 def : Pat<(f32 (int_aarch64_neon_fminv (v2f32 V64:$Rn))),
3638           (FMINPv2i32p V64:$Rn)>;
3639 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_fminv (v2f64 V128:$Rn))),
3640           (FMINPv2i64p V128:$Rn)>;
3641
3642 //----------------------------------------------------------------------------
3643 // AdvSIMD INS/DUP instructions
3644 //----------------------------------------------------------------------------
3645
3646 def DUPv8i8gpr  : SIMDDupFromMain<0, {?,?,?,?,1}, ".8b", v8i8, V64, GPR32>;
3647 def DUPv16i8gpr : SIMDDupFromMain<1, {?,?,?,?,1}, ".16b", v16i8, V128, GPR32>;
3648 def DUPv4i16gpr : SIMDDupFromMain<0, {?,?,?,1,0}, ".4h", v4i16, V64, GPR32>;
3649 def DUPv8i16gpr : SIMDDupFromMain<1, {?,?,?,1,0}, ".8h", v8i16, V128, GPR32>;
3650 def DUPv2i32gpr : SIMDDupFromMain<0, {?,?,1,0,0}, ".2s", v2i32, V64, GPR32>;
3651 def DUPv4i32gpr : SIMDDupFromMain<1, {?,?,1,0,0}, ".4s", v4i32, V128, GPR32>;
3652 def DUPv2i64gpr : SIMDDupFromMain<1, {?,1,0,0,0}, ".2d", v2i64, V128, GPR64>;
3653
3654 def DUPv2i64lane : SIMDDup64FromElement;
3655 def DUPv2i32lane : SIMDDup32FromElement<0, ".2s", v2i32, V64>;
3656 def DUPv4i32lane : SIMDDup32FromElement<1, ".4s", v4i32, V128>;
3657 def DUPv4i16lane : SIMDDup16FromElement<0, ".4h", v4i16, V64>;
3658 def DUPv8i16lane : SIMDDup16FromElement<1, ".8h", v8i16, V128>;
3659 def DUPv8i8lane  : SIMDDup8FromElement <0, ".8b", v8i8, V64>;
3660 def DUPv16i8lane : SIMDDup8FromElement <1, ".16b", v16i8, V128>;
3661
3662 def : Pat<(v2f32 (AArch64dup (f32 FPR32:$Rn))),
3663           (v2f32 (DUPv2i32lane
3664             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rn, ssub),
3665             (i64 0)))>;
3666 def : Pat<(v4f32 (AArch64dup (f32 FPR32:$Rn))),
3667           (v4f32 (DUPv4i32lane
3668             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rn, ssub),
3669             (i64 0)))>;
3670 def : Pat<(v2f64 (AArch64dup (f64 FPR64:$Rn))),
3671           (v2f64 (DUPv2i64lane
3672             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$Rn, dsub),
3673             (i64 0)))>;
3674 def : Pat<(v4f16 (AArch64dup (f16 FPR16:$Rn))),
3675           (v4f16 (DUPv4i16lane
3676             (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)), FPR16:$Rn, hsub),
3677             (i64 0)))>;
3678 def : Pat<(v8f16 (AArch64dup (f16 FPR16:$Rn))),
3679           (v8f16 (DUPv8i16lane
3680             (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)), FPR16:$Rn, hsub),
3681             (i64 0)))>;
3682
3683 def : Pat<(v4f16 (AArch64duplane16 (v8f16 V128:$Rn), VectorIndexH:$imm)),
3684           (DUPv4i16lane V128:$Rn, VectorIndexH:$imm)>;
3685 def : Pat<(v8f16 (AArch64duplane16 (v8f16 V128:$Rn), VectorIndexH:$imm)),
3686           (DUPv8i16lane V128:$Rn, VectorIndexH:$imm)>;
3687
3688 def : Pat<(v2f32 (AArch64duplane32 (v4f32 V128:$Rn), VectorIndexS:$imm)),
3689           (DUPv2i32lane V128:$Rn, VectorIndexS:$imm)>;
3690 def : Pat<(v4f32 (AArch64duplane32 (v4f32 V128:$Rn), VectorIndexS:$imm)),
3691          (DUPv4i32lane V128:$Rn, VectorIndexS:$imm)>;
3692 def : Pat<(v2f64 (AArch64duplane64 (v2f64 V128:$Rn), VectorIndexD:$imm)),
3693           (DUPv2i64lane V128:$Rn, VectorIndexD:$imm)>;
3694
3695 // If there's an (AArch64dup (vector_extract ...) ...), we can use a duplane
3696 // instruction even if the types don't match: we just have to remap the lane
3697 // carefully. N.b. this trick only applies to truncations.
3698 def VecIndex_x2 : SDNodeXForm<imm, [{
3699   return CurDAG->getTargetConstant(2 * N->getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i64);
3700 }]>;
3701 def VecIndex_x4 : SDNodeXForm<imm, [{
3702   return CurDAG->getTargetConstant(4 * N->getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i64);
3703 }]>;
3704 def VecIndex_x8 : SDNodeXForm<imm, [{
3705   return CurDAG->getTargetConstant(8 * N->getZExtValue(), SDLoc(N), MVT::i64);
3706 }]>;
3707
3708 multiclass DUPWithTruncPats<ValueType ResVT, ValueType Src64VT,
3709                             ValueType Src128VT, ValueType ScalVT,
3710                             Instruction DUP, SDNodeXForm IdxXFORM> {
3711   def : Pat<(ResVT (AArch64dup (ScalVT (vector_extract (Src128VT V128:$Rn),
3712                                                      imm:$idx)))),
3713             (DUP V128:$Rn, (IdxXFORM imm:$idx))>;
3714
3715   def : Pat<(ResVT (AArch64dup (ScalVT (vector_extract (Src64VT V64:$Rn),
3716                                                      imm:$idx)))),
3717             (DUP (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$Rn, dsub), (IdxXFORM imm:$idx))>;
3718 }
3719
3720 defm : DUPWithTruncPats<v8i8,   v4i16, v8i16, i32, DUPv8i8lane,  VecIndex_x2>;
3721 defm : DUPWithTruncPats<v8i8,   v2i32, v4i32, i32, DUPv8i8lane,  VecIndex_x4>;
3722 defm : DUPWithTruncPats<v4i16,  v2i32, v4i32, i32, DUPv4i16lane, VecIndex_x2>;
3723
3724 defm : DUPWithTruncPats<v16i8,  v4i16, v8i16, i32, DUPv16i8lane, VecIndex_x2>;
3725 defm : DUPWithTruncPats<v16i8,  v2i32, v4i32, i32, DUPv16i8lane, VecIndex_x4>;
3726 defm : DUPWithTruncPats<v8i16,  v2i32, v4i32, i32, DUPv8i16lane, VecIndex_x2>;
3727
3728 multiclass DUPWithTrunci64Pats<ValueType ResVT, Instruction DUP,
3729                                SDNodeXForm IdxXFORM> {
3730   def : Pat<(ResVT (AArch64dup (i32 (trunc (vector_extract (v2i64 V128:$Rn),
3731                                                          imm:$idx))))),
3732             (DUP V128:$Rn, (IdxXFORM imm:$idx))>;
3733
3734   def : Pat<(ResVT (AArch64dup (i32 (trunc (vector_extract (v1i64 V64:$Rn),
3735                                                          imm:$idx))))),
3736             (DUP (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$Rn, dsub), (IdxXFORM imm:$idx))>;
3737 }
3738
3739 defm : DUPWithTrunci64Pats<v8i8,  DUPv8i8lane,   VecIndex_x8>;
3740 defm : DUPWithTrunci64Pats<v4i16, DUPv4i16lane,  VecIndex_x4>;
3741 defm : DUPWithTrunci64Pats<v2i32, DUPv2i32lane,  VecIndex_x2>;
3742
3743 defm : DUPWithTrunci64Pats<v16i8, DUPv16i8lane, VecIndex_x8>;
3744 defm : DUPWithTrunci64Pats<v8i16, DUPv8i16lane, VecIndex_x4>;
3745 defm : DUPWithTrunci64Pats<v4i32, DUPv4i32lane, VecIndex_x2>;
3746
3747 // SMOV and UMOV definitions, with some extra patterns for convenience
3748 defm SMOV : SMov;
3749 defm UMOV : UMov;
3750
3751 def : Pat<(sext_inreg (vector_extract (v16i8 V128:$Rn), VectorIndexB:$idx), i8),
3752           (i32 (SMOVvi8to32 V128:$Rn, VectorIndexB:$idx))>;
3753 def : Pat<(sext_inreg (vector_extract (v16i8 V128:$Rn), VectorIndexB:$idx), i8),
3754           (i64 (SMOVvi8to64 V128:$Rn, VectorIndexB:$idx))>;
3755 def : Pat<(sext_inreg (vector_extract (v8i16 V128:$Rn), VectorIndexH:$idx),i16),
3756           (i32 (SMOVvi16to32 V128:$Rn, VectorIndexH:$idx))>;
3757 def : Pat<(sext_inreg (vector_extract (v8i16 V128:$Rn), VectorIndexH:$idx),i16),
3758           (i64 (SMOVvi16to64 V128:$Rn, VectorIndexH:$idx))>;
3759 def : Pat<(sext_inreg (vector_extract (v8i16 V128:$Rn), VectorIndexH:$idx),i16),
3760           (i32 (SMOVvi16to32 V128:$Rn, VectorIndexH:$idx))>;
3761 def : Pat<(sext (i32 (vector_extract (v4i32 V128:$Rn), VectorIndexS:$idx))),
3762           (i64 (SMOVvi32to64 V128:$Rn, VectorIndexS:$idx))>;
3763
3764 // Extracting i8 or i16 elements will have the zero-extend transformed to
3765 // an 'and' mask by type legalization since neither i8 nor i16 are legal types
3766 // for AArch64. Match these patterns here since UMOV already zeroes out the high
3767 // bits of the destination register.
3768 def : Pat<(and (vector_extract (v16i8 V128:$Rn), VectorIndexB:$idx),
3769                (i32 0xff)),
3770           (i32 (UMOVvi8 V128:$Rn, VectorIndexB:$idx))>;
3771 def : Pat<(and (vector_extract (v8i16 V128:$Rn), VectorIndexH:$idx),
3772                (i32 0xffff)),
3773           (i32 (UMOVvi16 V128:$Rn, VectorIndexH:$idx))>;
3774
3775 defm INS : SIMDIns;
3776
3777 def : Pat<(v16i8 (scalar_to_vector GPR32:$Rn)),
3778           (SUBREG_TO_REG (i32 0),
3779                          (f32 (COPY_TO_REGCLASS GPR32:$Rn, FPR32)), ssub)>;
3780 def : Pat<(v8i8 (scalar_to_vector GPR32:$Rn)),
3781           (SUBREG_TO_REG (i32 0),
3782                          (f32 (COPY_TO_REGCLASS GPR32:$Rn, FPR32)), ssub)>;
3783
3784 def : Pat<(v8i16 (scalar_to_vector GPR32:$Rn)),
3785           (SUBREG_TO_REG (i32 0),
3786                          (f32 (COPY_TO_REGCLASS GPR32:$Rn, FPR32)), ssub)>;
3787 def : Pat<(v4i16 (scalar_to_vector GPR32:$Rn)),
3788           (SUBREG_TO_REG (i32 0),
3789                          (f32 (COPY_TO_REGCLASS GPR32:$Rn, FPR32)), ssub)>;
3790
3791 def : Pat<(v2i32 (scalar_to_vector (i32 FPR32:$Rn))),
3792             (v2i32 (INSERT_SUBREG (v2i32 (IMPLICIT_DEF)),
3793                                   (i32 FPR32:$Rn), ssub))>;
3794 def : Pat<(v4i32 (scalar_to_vector (i32 FPR32:$Rn))),
3795             (v4i32 (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)),
3796                                   (i32 FPR32:$Rn), ssub))>;
3797 def : Pat<(v2i64 (scalar_to_vector (i64 FPR64:$Rn))),
3798             (v2i64 (INSERT_SUBREG (v2i64 (IMPLICIT_DEF)),
3799                                   (i64 FPR64:$Rn), dsub))>;
3800
3801 def : Pat<(v4f32 (scalar_to_vector (f32 FPR32:$Rn))),
3802           (INSERT_SUBREG (v4f32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rn, ssub)>;
3803 def : Pat<(v2f32 (scalar_to_vector (f32 FPR32:$Rn))),
3804           (INSERT_SUBREG (v2f32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rn, ssub)>;
3805 def : Pat<(v2f64 (scalar_to_vector (f64 FPR64:$Rn))),
3806           (INSERT_SUBREG (v2f64 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$Rn, dsub)>;
3807
3808 def : Pat<(v4f16 (vector_insert (v4f16 V64:$Rn),
3809             (f16 FPR16:$Rm), (i64 VectorIndexS:$imm))),
3810           (EXTRACT_SUBREG
3811             (INSvi16lane
3812               (v8f16 (INSERT_SUBREG (v8f16 (IMPLICIT_DEF)), V64:$Rn, dsub)),
3813               VectorIndexS:$imm,
3814               (v8f16 (INSERT_SUBREG (v8f16 (IMPLICIT_DEF)), FPR16:$Rm, hsub)),
3815               (i64 0)),
3816             dsub)>;
3817
3818 def : Pat<(v8f16 (vector_insert (v8f16 V128:$Rn),
3819             (f16 FPR16:$Rm), (i64 VectorIndexH:$imm))),
3820           (INSvi16lane
3821             V128:$Rn, VectorIndexH:$imm,
3822             (v8f16 (INSERT_SUBREG (v8f16 (IMPLICIT_DEF)), FPR16:$Rm, hsub)),
3823             (i64 0))>;
3824
3825 def : Pat<(v2f32 (vector_insert (v2f32 V64:$Rn),
3826             (f32 FPR32:$Rm), (i64 VectorIndexS:$imm))),
3827           (EXTRACT_SUBREG
3828             (INSvi32lane
3829               (v4f32 (INSERT_SUBREG (v4f32 (IMPLICIT_DEF)), V64:$Rn, dsub)),
3830               VectorIndexS:$imm,
3831               (v4f32 (INSERT_SUBREG (v4f32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rm, ssub)),
3832               (i64 0)),
3833             dsub)>;
3834 def : Pat<(v4f32 (vector_insert (v4f32 V128:$Rn),
3835             (f32 FPR32:$Rm), (i64 VectorIndexS:$imm))),
3836           (INSvi32lane
3837             V128:$Rn, VectorIndexS:$imm,
3838             (v4f32 (INSERT_SUBREG (v4f32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rm, ssub)),
3839             (i64 0))>;
3840 def : Pat<(v2f64 (vector_insert (v2f64 V128:$Rn),
3841             (f64 FPR64:$Rm), (i64 VectorIndexD:$imm))),
3842           (INSvi64lane
3843             V128:$Rn, VectorIndexD:$imm,
3844             (v2f64 (INSERT_SUBREG (v2f64 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$Rm, dsub)),
3845             (i64 0))>;
3846
3847 // Copy an element at a constant index in one vector into a constant indexed
3848 // element of another.
3849 // FIXME refactor to a shared class/dev parameterized on vector type, vector
3850 // index type and INS extension
3851 def : Pat<(v16i8 (int_aarch64_neon_vcopy_lane
3852                    (v16i8 V128:$Vd), VectorIndexB:$idx, (v16i8 V128:$Vs),
3853                    VectorIndexB:$idx2)),
3854           (v16i8 (INSvi8lane
3855                    V128:$Vd, VectorIndexB:$idx, V128:$Vs, VectorIndexB:$idx2)
3856           )>;
3857 def : Pat<(v8i16 (int_aarch64_neon_vcopy_lane
3858                    (v8i16 V128:$Vd), VectorIndexH:$idx, (v8i16 V128:$Vs),
3859                    VectorIndexH:$idx2)),
3860           (v8i16 (INSvi16lane
3861                    V128:$Vd, VectorIndexH:$idx, V128:$Vs, VectorIndexH:$idx2)
3862           )>;
3863 def : Pat<(v4i32 (int_aarch64_neon_vcopy_lane
3864                    (v4i32 V128:$Vd), VectorIndexS:$idx, (v4i32 V128:$Vs),
3865                    VectorIndexS:$idx2)),
3866           (v4i32 (INSvi32lane
3867                    V128:$Vd, VectorIndexS:$idx, V128:$Vs, VectorIndexS:$idx2)
3868           )>;
3869 def : Pat<(v2i64 (int_aarch64_neon_vcopy_lane
3870                    (v2i64 V128:$Vd), VectorIndexD:$idx, (v2i64 V128:$Vs),
3871                    VectorIndexD:$idx2)),
3872           (v2i64 (INSvi64lane
3873                    V128:$Vd, VectorIndexD:$idx, V128:$Vs, VectorIndexD:$idx2)
3874           )>;
3875
3876 multiclass Neon_INS_elt_pattern<ValueType VT128, ValueType VT64,
3877                                 ValueType VTScal, Instruction INS> {
3878   def : Pat<(VT128 (vector_insert V128:$src,
3879                         (VTScal (vector_extract (VT128 V128:$Rn), imm:$Immn)),
3880                         imm:$Immd)),
3881             (INS V128:$src, imm:$Immd, V128:$Rn, imm:$Immn)>;
3882
3883   def : Pat<(VT128 (vector_insert V128:$src,
3884                         (VTScal (vector_extract (VT64 V64:$Rn), imm:$Immn)),
3885                         imm:$Immd)),
3886             (INS V128:$src, imm:$Immd,
3887                  (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$Rn, dsub), imm:$Immn)>;
3888
3889   def : Pat<(VT64 (vector_insert V64:$src,
3890                         (VTScal (vector_extract (VT128 V128:$Rn), imm:$Immn)),
3891                         imm:$Immd)),
3892             (EXTRACT_SUBREG (INS (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$src, dsub),
3893                                  imm:$Immd, V128:$Rn, imm:$Immn),
3894                             dsub)>;
3895
3896   def : Pat<(VT64 (vector_insert V64:$src,
3897                         (VTScal (vector_extract (VT64 V64:$Rn), imm:$Immn)),
3898                         imm:$Immd)),
3899             (EXTRACT_SUBREG
3900                 (INS (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$src, dsub), imm:$Immd,
3901                      (SUBREG_TO_REG (i64 0), V64:$Rn, dsub), imm:$Immn),
3902                 dsub)>;
3903 }
3904
3905 defm : Neon_INS_elt_pattern<v8f16, v4f16, f16, INSvi16lane>;
3906 defm : Neon_INS_elt_pattern<v4f32, v2f32, f32, INSvi32lane>;
3907 defm : Neon_INS_elt_pattern<v2f64, v1f64, f64, INSvi64lane>;
3908
3909
3910 // Floating point vector extractions are codegen'd as either a sequence of
3911 // subregister extractions, or a MOV (aka CPY here, alias for DUP) if
3912 // the lane number is anything other than zero.
3913 def : Pat<(vector_extract (v2f64 V128:$Rn), 0),
3914           (f64 (EXTRACT_SUBREG V128:$Rn, dsub))>;
3915 def : Pat<(vector_extract (v4f32 V128:$Rn), 0),
3916           (f32 (EXTRACT_SUBREG V128:$Rn, ssub))>;
3917 def : Pat<(vector_extract (v8f16 V128:$Rn), 0),
3918           (f16 (EXTRACT_SUBREG V128:$Rn, hsub))>;
3919
3920 def : Pat<(vector_extract (v2f64 V128:$Rn), VectorIndexD:$idx),
3921           (f64 (CPYi64 V128:$Rn, VectorIndexD:$idx))>;
3922 def : Pat<(vector_extract (v4f32 V128:$Rn), VectorIndexS:$idx),
3923           (f32 (CPYi32 V128:$Rn, VectorIndexS:$idx))>;
3924 def : Pat<(vector_extract (v8f16 V128:$Rn), VectorIndexH:$idx),
3925           (f16 (CPYi16 V128:$Rn, VectorIndexH:$idx))>;
3926
3927 // All concat_vectors operations are canonicalised to act on i64 vectors for
3928 // AArch64. In the general case we need an instruction, which had just as well be
3929 // INS.
3930 class ConcatPat<ValueType DstTy, ValueType SrcTy>
3931   : Pat<(DstTy (concat_vectors (SrcTy V64:$Rd), V64:$Rn)),
3932         (INSvi64lane (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub), 1,
3933                      (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rn, dsub), 0)>;
3934
3935 def : ConcatPat<v2i64, v1i64>;
3936 def : ConcatPat<v2f64, v1f64>;
3937 def : ConcatPat<v4i32, v2i32>;
3938 def : ConcatPat<v4f32, v2f32>;
3939 def : ConcatPat<v8i16, v4i16>;
3940 def : ConcatPat<v8f16, v4f16>;
3941 def : ConcatPat<v16i8, v8i8>;
3942
3943 // If the high lanes are undef, though, we can just ignore them:
3944 class ConcatUndefPat<ValueType DstTy, ValueType SrcTy>
3945   : Pat<(DstTy (concat_vectors (SrcTy V64:$Rn), undef)),
3946         (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rn, dsub)>;
3947
3948 def : ConcatUndefPat<v2i64, v1i64>;
3949 def : ConcatUndefPat<v2f64, v1f64>;
3950 def : ConcatUndefPat<v4i32, v2i32>;
3951 def : ConcatUndefPat<v4f32, v2f32>;
3952 def : ConcatUndefPat<v8i16, v4i16>;
3953 def : ConcatUndefPat<v16i8, v8i8>;
3954
3955 //----------------------------------------------------------------------------
3956 // AdvSIMD across lanes instructions
3957 //----------------------------------------------------------------------------
3958
3959 defm ADDV    : SIMDAcrossLanesBHS<0, 0b11011, "addv">;
3960 defm SMAXV   : SIMDAcrossLanesBHS<0, 0b01010, "smaxv">;
3961 defm SMINV   : SIMDAcrossLanesBHS<0, 0b11010, "sminv">;
3962 defm UMAXV   : SIMDAcrossLanesBHS<1, 0b01010, "umaxv">;
3963 defm UMINV   : SIMDAcrossLanesBHS<1, 0b11010, "uminv">;
3964 defm SADDLV  : SIMDAcrossLanesHSD<0, 0b00011, "saddlv">;
3965 defm UADDLV  : SIMDAcrossLanesHSD<1, 0b00011, "uaddlv">;
3966 defm FMAXNMV : SIMDAcrossLanesS<0b01100, 0, "fmaxnmv", int_aarch64_neon_fmaxnmv>;
3967 defm FMAXV   : SIMDAcrossLanesS<0b01111, 0, "fmaxv", int_aarch64_neon_fmaxv>;
3968 defm FMINNMV : SIMDAcrossLanesS<0b01100, 1, "fminnmv", int_aarch64_neon_fminnmv>;
3969 defm FMINV   : SIMDAcrossLanesS<0b01111, 1, "fminv", int_aarch64_neon_fminv>;
3970
3971 // Patterns for across-vector intrinsics, that have a node equivalent, that
3972 // returns a vector (with only the low lane defined) instead of a scalar.
3973 // In effect, opNode is the same as (scalar_to_vector (IntNode)).
3974 multiclass SIMDAcrossLanesIntrinsic<string baseOpc,
3975                                     SDPatternOperator opNode> {
3976 // If a lane instruction caught the vector_extract around opNode, we can
3977 // directly match the latter to the instruction.
3978 def : Pat<(v8i8 (opNode V64:$Rn)),
3979           (INSERT_SUBREG (v8i8 (IMPLICIT_DEF)),
3980            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn), bsub)>;
3981 def : Pat<(v16i8 (opNode V128:$Rn)),
3982           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
3983            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn), bsub)>;
3984 def : Pat<(v4i16 (opNode V64:$Rn)),
3985           (INSERT_SUBREG (v4i16 (IMPLICIT_DEF)),
3986            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn), hsub)>;
3987 def : Pat<(v8i16 (opNode V128:$Rn)),
3988           (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)),
3989            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn), hsub)>;
3990 def : Pat<(v4i32 (opNode V128:$Rn)),
3991           (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)),
3992            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i32v")) V128:$Rn), ssub)>;
3993
3994
3995 // If none did, fallback to the explicit patterns, consuming the vector_extract.
3996 def : Pat<(i32 (vector_extract (insert_subvector undef, (v8i8 (opNode V64:$Rn)),
3997             (i32 0)), (i64 0))),
3998           (EXTRACT_SUBREG (INSERT_SUBREG (v8i8 (IMPLICIT_DEF)),
3999             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn),
4000             bsub), ssub)>;
4001 def : Pat<(i32 (vector_extract (v16i8 (opNode V128:$Rn)), (i64 0))),
4002           (EXTRACT_SUBREG (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4003             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn),
4004             bsub), ssub)>;
4005 def : Pat<(i32 (vector_extract (insert_subvector undef,
4006             (v4i16 (opNode V64:$Rn)), (i32 0)), (i64 0))),
4007           (EXTRACT_SUBREG (INSERT_SUBREG (v4i16 (IMPLICIT_DEF)),
4008             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn),
4009             hsub), ssub)>;
4010 def : Pat<(i32 (vector_extract (v8i16 (opNode V128:$Rn)), (i64 0))),
4011           (EXTRACT_SUBREG (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)),
4012             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn),
4013             hsub), ssub)>;
4014 def : Pat<(i32 (vector_extract (v4i32 (opNode V128:$Rn)), (i64 0))),
4015           (EXTRACT_SUBREG (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)),
4016             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i32v")) V128:$Rn),
4017             ssub), ssub)>;
4018
4019 }
4020
4021 multiclass SIMDAcrossLanesSignedIntrinsic<string baseOpc,
4022                                           SDPatternOperator opNode>
4023     : SIMDAcrossLanesIntrinsic<baseOpc, opNode> {
4024 // If there is a sign extension after this intrinsic, consume it as smov already
4025 // performed it
4026 def : Pat<(i32 (sext_inreg (i32 (vector_extract (insert_subvector undef,
4027             (opNode (v8i8 V64:$Rn)), (i32 0)), (i64 0))), i8)),
4028           (i32 (SMOVvi8to32
4029             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4030               (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn), bsub),
4031             (i64 0)))>;
4032 def : Pat<(i32 (sext_inreg (i32 (vector_extract
4033             (opNode (v16i8 V128:$Rn)), (i64 0))), i8)),
4034           (i32 (SMOVvi8to32
4035             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4036              (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn), bsub),
4037             (i64 0)))>;
4038 def : Pat<(i32 (sext_inreg (i32 (vector_extract (insert_subvector undef,
4039             (opNode (v4i16 V64:$Rn)), (i32 0)), (i64 0))), i16)),
4040           (i32 (SMOVvi16to32
4041            (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4042             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn), hsub),
4043            (i64 0)))>;
4044 def : Pat<(i32 (sext_inreg (i32 (vector_extract
4045             (opNode (v8i16 V128:$Rn)), (i64 0))), i16)),
4046           (i32 (SMOVvi16to32
4047             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4048              (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn), hsub),
4049             (i64 0)))>;
4050 }
4051
4052 multiclass SIMDAcrossLanesUnsignedIntrinsic<string baseOpc,
4053                                             SDPatternOperator opNode>
4054     : SIMDAcrossLanesIntrinsic<baseOpc, opNode> {
4055 // If there is a masking operation keeping only what has been actually
4056 // generated, consume it.
4057 def : Pat<(i32 (and (i32 (vector_extract (insert_subvector undef,
4058             (opNode (v8i8 V64:$Rn)), (i32 0)), (i64 0))), maski8_or_more)),
4059       (i32 (EXTRACT_SUBREG
4060         (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4061           (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn), bsub),
4062         ssub))>;
4063 def : Pat<(i32 (and (i32 (vector_extract (opNode (v16i8 V128:$Rn)), (i64 0))),
4064             maski8_or_more)),
4065         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4066           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4067             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn), bsub),
4068           ssub))>;
4069 def : Pat<(i32 (and (i32 (vector_extract (insert_subvector undef,
4070             (opNode (v4i16 V64:$Rn)), (i32 0)), (i64 0))), maski16_or_more)),
4071           (i32 (EXTRACT_SUBREG
4072             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4073               (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn), hsub),
4074             ssub))>;
4075 def : Pat<(i32 (and (i32 (vector_extract (opNode (v8i16 V128:$Rn)), (i64 0))),
4076             maski16_or_more)),
4077         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4078           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4079             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn), hsub),
4080           ssub))>;
4081 }
4082
4083 defm : SIMDAcrossLanesSignedIntrinsic<"ADDV",  AArch64saddv>;
4084 // vaddv_[su]32 is special; -> ADDP Vd.2S,Vn.2S,Vm.2S; return Vd.s[0];Vn==Vm
4085 def : Pat<(v2i32 (AArch64saddv (v2i32 V64:$Rn))),
4086           (ADDPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4087
4088 defm : SIMDAcrossLanesUnsignedIntrinsic<"ADDV", AArch64uaddv>;
4089 // vaddv_[su]32 is special; -> ADDP Vd.2S,Vn.2S,Vm.2S; return Vd.s[0];Vn==Vm
4090 def : Pat<(v2i32 (AArch64uaddv (v2i32 V64:$Rn))),
4091           (ADDPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4092
4093 defm : SIMDAcrossLanesSignedIntrinsic<"SMAXV", AArch64smaxv>;
4094 def : Pat<(v2i32 (AArch64smaxv (v2i32 V64:$Rn))),
4095           (SMAXPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4096
4097 defm : SIMDAcrossLanesSignedIntrinsic<"SMINV", AArch64sminv>;
4098 def : Pat<(v2i32 (AArch64sminv (v2i32 V64:$Rn))),
4099           (SMINPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4100
4101 defm : SIMDAcrossLanesUnsignedIntrinsic<"UMAXV", AArch64umaxv>;
4102 def : Pat<(v2i32 (AArch64umaxv (v2i32 V64:$Rn))),
4103           (UMAXPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4104
4105 defm : SIMDAcrossLanesUnsignedIntrinsic<"UMINV", AArch64uminv>;
4106 def : Pat<(v2i32 (AArch64uminv (v2i32 V64:$Rn))),
4107           (UMINPv2i32 V64:$Rn, V64:$Rn)>;
4108
4109 multiclass SIMDAcrossLanesSignedLongIntrinsic<string baseOpc, Intrinsic intOp> {
4110   def : Pat<(i32 (intOp (v8i8 V64:$Rn))),
4111         (i32 (SMOVvi16to32
4112           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4113             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn), hsub),
4114           (i64 0)))>;
4115 def : Pat<(i32 (intOp (v16i8 V128:$Rn))),
4116         (i32 (SMOVvi16to32
4117           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4118            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn), hsub),
4119           (i64 0)))>;
4120
4121 def : Pat<(i32 (intOp (v4i16 V64:$Rn))),
4122           (i32 (EXTRACT_SUBREG
4123            (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4124             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn), ssub),
4125            ssub))>;
4126 def : Pat<(i32 (intOp (v8i16 V128:$Rn))),
4127         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4128           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4129            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn), ssub),
4130           ssub))>;
4131
4132 def : Pat<(i64 (intOp (v4i32 V128:$Rn))),
4133         (i64 (EXTRACT_SUBREG
4134           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4135            (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i32v")) V128:$Rn), dsub),
4136           dsub))>;
4137 }
4138
4139 multiclass SIMDAcrossLanesUnsignedLongIntrinsic<string baseOpc,
4140                                                 Intrinsic intOp> {
4141   def : Pat<(i32 (intOp (v8i8 V64:$Rn))),
4142         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4143           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4144             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i8v")) V64:$Rn), hsub),
4145           ssub))>;
4146 def : Pat<(i32 (intOp (v16i8 V128:$Rn))),
4147         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4148           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4149             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v16i8v")) V128:$Rn), hsub),
4150           ssub))>;
4151
4152 def : Pat<(i32 (intOp (v4i16 V64:$Rn))),
4153           (i32 (EXTRACT_SUBREG
4154             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4155               (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i16v")) V64:$Rn), ssub),
4156             ssub))>;
4157 def : Pat<(i32 (intOp (v8i16 V128:$Rn))),
4158         (i32 (EXTRACT_SUBREG
4159           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4160             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v8i16v")) V128:$Rn), ssub),
4161           ssub))>;
4162
4163 def : Pat<(i64 (intOp (v4i32 V128:$Rn))),
4164         (i64 (EXTRACT_SUBREG
4165           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4166             (!cast<Instruction>(!strconcat(baseOpc, "v4i32v")) V128:$Rn), dsub),
4167           dsub))>;
4168 }
4169
4170 defm : SIMDAcrossLanesSignedLongIntrinsic<"SADDLV", int_aarch64_neon_saddlv>;
4171 defm : SIMDAcrossLanesUnsignedLongIntrinsic<"UADDLV", int_aarch64_neon_uaddlv>;
4172
4173 // The vaddlv_s32 intrinsic gets mapped to SADDLP.
4174 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_saddlv (v2i32 V64:$Rn))),
4175           (i64 (EXTRACT_SUBREG
4176             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4177               (SADDLPv2i32_v1i64 V64:$Rn), dsub),
4178             dsub))>;
4179 // The vaddlv_u32 intrinsic gets mapped to UADDLP.
4180 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_uaddlv (v2i32 V64:$Rn))),
4181           (i64 (EXTRACT_SUBREG
4182             (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)),
4183               (UADDLPv2i32_v1i64 V64:$Rn), dsub),
4184             dsub))>;
4185
4186 //------------------------------------------------------------------------------
4187 // AdvSIMD modified immediate instructions
4188 //------------------------------------------------------------------------------
4189
4190 // AdvSIMD BIC
4191 defm BIC : SIMDModifiedImmVectorShiftTied<1, 0b11, 0b01, "bic", AArch64bici>;
4192 // AdvSIMD ORR
4193 defm ORR : SIMDModifiedImmVectorShiftTied<0, 0b11, 0b01, "orr", AArch64orri>;
4194
4195 def : InstAlias<"bic $Vd.4h, $imm", (BICv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0)>;
4196 def : InstAlias<"bic $Vd.8h, $imm", (BICv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0)>;
4197 def : InstAlias<"bic $Vd.2s, $imm", (BICv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0)>;
4198 def : InstAlias<"bic $Vd.4s, $imm", (BICv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0)>;
4199
4200 def : InstAlias<"bic.4h $Vd, $imm", (BICv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4201 def : InstAlias<"bic.8h $Vd, $imm", (BICv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4202 def : InstAlias<"bic.2s $Vd, $imm", (BICv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4203 def : InstAlias<"bic.4s $Vd, $imm", (BICv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4204
4205 def : InstAlias<"orr $Vd.4h, $imm", (ORRv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0)>;
4206 def : InstAlias<"orr $Vd.8h, $imm", (ORRv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0)>;
4207 def : InstAlias<"orr $Vd.2s, $imm", (ORRv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0)>;
4208 def : InstAlias<"orr $Vd.4s, $imm", (ORRv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0)>;
4209
4210 def : InstAlias<"orr.4h $Vd, $imm", (ORRv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4211 def : InstAlias<"orr.8h $Vd, $imm", (ORRv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4212 def : InstAlias<"orr.2s $Vd, $imm", (ORRv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4213 def : InstAlias<"orr.4s $Vd, $imm", (ORRv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4214
4215 // AdvSIMD FMOV
4216 def FMOVv2f64_ns : SIMDModifiedImmVectorNoShift<1, 1, 0b1111, V128, fpimm8,
4217                                               "fmov", ".2d",
4218                        [(set (v2f64 V128:$Rd), (AArch64fmov imm0_255:$imm8))]>;
4219 def FMOVv2f32_ns : SIMDModifiedImmVectorNoShift<0, 0, 0b1111, V64,  fpimm8,
4220                                               "fmov", ".2s",
4221                        [(set (v2f32 V64:$Rd), (AArch64fmov imm0_255:$imm8))]>;
4222 def FMOVv4f32_ns : SIMDModifiedImmVectorNoShift<1, 0, 0b1111, V128, fpimm8,
4223                                               "fmov", ".4s",
4224                        [(set (v4f32 V128:$Rd), (AArch64fmov imm0_255:$imm8))]>;
4225
4226 // AdvSIMD MOVI
4227
4228 // EDIT byte mask: scalar
4229 let isReMaterializable = 1, isAsCheapAsAMove = 1 in
4230 def MOVID      : SIMDModifiedImmScalarNoShift<0, 1, 0b1110, "movi",
4231                     [(set FPR64:$Rd, simdimmtype10:$imm8)]>;
4232 // The movi_edit node has the immediate value already encoded, so we use
4233 // a plain imm0_255 here.
4234 def : Pat<(f64 (AArch64movi_edit imm0_255:$shift)),
4235           (MOVID imm0_255:$shift)>;
4236
4237 def : Pat<(v1i64 immAllZerosV), (MOVID (i32 0))>;
4238 def : Pat<(v2i32 immAllZerosV), (MOVID (i32 0))>;
4239 def : Pat<(v4i16 immAllZerosV), (MOVID (i32 0))>;
4240 def : Pat<(v8i8  immAllZerosV), (MOVID (i32 0))>;
4241
4242 def : Pat<(v1i64 immAllOnesV), (MOVID (i32 255))>;
4243 def : Pat<(v2i32 immAllOnesV), (MOVID (i32 255))>;
4244 def : Pat<(v4i16 immAllOnesV), (MOVID (i32 255))>;
4245 def : Pat<(v8i8  immAllOnesV), (MOVID (i32 255))>;
4246
4247 // EDIT byte mask: 2d
4248
4249 // The movi_edit node has the immediate value already encoded, so we use
4250 // a plain imm0_255 in the pattern
4251 let isReMaterializable = 1, isAsCheapAsAMove = 1 in
4252 def MOVIv2d_ns   : SIMDModifiedImmVectorNoShift<1, 1, 0b1110, V128,
4253                                                 simdimmtype10,
4254                                                 "movi", ".2d",
4255                    [(set (v2i64 V128:$Rd), (AArch64movi_edit imm0_255:$imm8))]>;
4256
4257
4258 // Use movi.2d to materialize 0.0 if the HW does zero-cycle zeroing.
4259 // Complexity is added to break a tie with a plain MOVI.
4260 let AddedComplexity = 1 in {
4261 def : Pat<(f32   fpimm0),
4262           (f32 (EXTRACT_SUBREG (v2i64 (MOVIv2d_ns (i32 0))), ssub))>,
4263       Requires<[HasZCZ]>;
4264 def : Pat<(f64   fpimm0),
4265           (f64 (EXTRACT_SUBREG (v2i64 (MOVIv2d_ns (i32 0))), dsub))>,
4266       Requires<[HasZCZ]>;
4267 }
4268
4269 def : Pat<(v2i64 immAllZerosV), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4270 def : Pat<(v4i32 immAllZerosV), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4271 def : Pat<(v8i16 immAllZerosV), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4272 def : Pat<(v16i8 immAllZerosV), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4273
4274 def : Pat<(v2i64 immAllOnesV), (MOVIv2d_ns (i32 255))>;
4275 def : Pat<(v4i32 immAllOnesV), (MOVIv2d_ns (i32 255))>;
4276 def : Pat<(v8i16 immAllOnesV), (MOVIv2d_ns (i32 255))>;
4277 def : Pat<(v16i8 immAllOnesV), (MOVIv2d_ns (i32 255))>;
4278
4279 def : Pat<(v2f64 (AArch64dup (f64 fpimm0))), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4280 def : Pat<(v4f32 (AArch64dup (f32 fpimm0))), (MOVIv2d_ns (i32 0))>;
4281
4282 // EDIT per word & halfword: 2s, 4h, 4s, & 8h
4283 defm MOVI      : SIMDModifiedImmVectorShift<0, 0b10, 0b00, "movi">;
4284
4285 def : InstAlias<"movi $Vd.4h, $imm", (MOVIv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4286 def : InstAlias<"movi $Vd.8h, $imm", (MOVIv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4287 def : InstAlias<"movi $Vd.2s, $imm", (MOVIv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4288 def : InstAlias<"movi $Vd.4s, $imm", (MOVIv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4289
4290 def : InstAlias<"movi.4h $Vd, $imm", (MOVIv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4291 def : InstAlias<"movi.8h $Vd, $imm", (MOVIv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4292 def : InstAlias<"movi.2s $Vd, $imm", (MOVIv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4293 def : InstAlias<"movi.4s $Vd, $imm", (MOVIv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4294
4295 def : Pat<(v2i32 (AArch64movi_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4296           (MOVIv2i32 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4297 def : Pat<(v4i32 (AArch64movi_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4298           (MOVIv4i32 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4299 def : Pat<(v4i16 (AArch64movi_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4300           (MOVIv4i16 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4301 def : Pat<(v8i16 (AArch64movi_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4302           (MOVIv8i16 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4303
4304 // EDIT per word: 2s & 4s with MSL shifter
4305 def MOVIv2s_msl  : SIMDModifiedImmMoveMSL<0, 0, {1,1,0,?}, V64, "movi", ".2s",
4306                       [(set (v2i32 V64:$Rd),
4307                             (AArch64movi_msl imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift)))]>;
4308 def MOVIv4s_msl  : SIMDModifiedImmMoveMSL<1, 0, {1,1,0,?}, V128, "movi", ".4s",
4309                       [(set (v4i32 V128:$Rd),
4310                             (AArch64movi_msl imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift)))]>;
4311
4312 // Per byte: 8b & 16b
4313 def MOVIv8b_ns   : SIMDModifiedImmVectorNoShift<0, 0, 0b1110, V64,  imm0_255,
4314                                                  "movi", ".8b",
4315                        [(set (v8i8 V64:$Rd), (AArch64movi imm0_255:$imm8))]>;
4316 def MOVIv16b_ns  : SIMDModifiedImmVectorNoShift<1, 0, 0b1110, V128, imm0_255,
4317                                                  "movi", ".16b",
4318                        [(set (v16i8 V128:$Rd), (AArch64movi imm0_255:$imm8))]>;
4319
4320 // AdvSIMD MVNI
4321
4322 // EDIT per word & halfword: 2s, 4h, 4s, & 8h
4323 defm MVNI      : SIMDModifiedImmVectorShift<1, 0b10, 0b00, "mvni">;
4324
4325 def : InstAlias<"mvni $Vd.4h, $imm", (MVNIv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4326 def : InstAlias<"mvni $Vd.8h, $imm", (MVNIv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4327 def : InstAlias<"mvni $Vd.2s, $imm", (MVNIv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4328 def : InstAlias<"mvni $Vd.4s, $imm", (MVNIv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4329
4330 def : InstAlias<"mvni.4h $Vd, $imm", (MVNIv4i16 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4331 def : InstAlias<"mvni.8h $Vd, $imm", (MVNIv8i16 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4332 def : InstAlias<"mvni.2s $Vd, $imm", (MVNIv2i32 V64:$Vd,  imm0_255:$imm, 0), 0>;
4333 def : InstAlias<"mvni.4s $Vd, $imm", (MVNIv4i32 V128:$Vd, imm0_255:$imm, 0), 0>;
4334
4335 def : Pat<(v2i32 (AArch64mvni_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4336           (MVNIv2i32 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4337 def : Pat<(v4i32 (AArch64mvni_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4338           (MVNIv4i32 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4339 def : Pat<(v4i16 (AArch64mvni_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4340           (MVNIv4i16 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4341 def : Pat<(v8i16 (AArch64mvni_shift imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift))),
4342           (MVNIv8i16 imm0_255:$imm8, imm:$shift)>;
4343
4344 // EDIT per word: 2s & 4s with MSL shifter
4345 def MVNIv2s_msl   : SIMDModifiedImmMoveMSL<0, 1, {1,1,0,?}, V64, "mvni", ".2s",
4346                       [(set (v2i32 V64:$Rd),
4347                             (AArch64mvni_msl imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift)))]>;
4348 def MVNIv4s_msl   : SIMDModifiedImmMoveMSL<1, 1, {1,1,0,?}, V128, "mvni", ".4s",
4349                       [(set (v4i32 V128:$Rd),
4350                             (AArch64mvni_msl imm0_255:$imm8, (i32 imm:$shift)))]>;
4351
4352 //----------------------------------------------------------------------------
4353 // AdvSIMD indexed element
4354 //----------------------------------------------------------------------------
4355
4356 let hasSideEffects = 0 in {
4357   defm FMLA  : SIMDFPIndexedTied<0, 0b0001, "fmla">;
4358   defm FMLS  : SIMDFPIndexedTied<0, 0b0101, "fmls">;
4359 }
4360
4361 // NOTE: Operands are reordered in the FMLA/FMLS PatFrags because the
4362 // instruction expects the addend first, while the intrinsic expects it last.
4363
4364 // On the other hand, there are quite a few valid combinatorial options due to
4365 // the commutativity of multiplication and the fact that (-x) * y = x * (-y).
4366 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLA",
4367            TriOpFrag<(fma node:$RHS, node:$MHS, node:$LHS)>>;
4368 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLA",
4369            TriOpFrag<(fma node:$MHS, node:$RHS, node:$LHS)>>;
4370
4371 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLS",
4372            TriOpFrag<(fma node:$MHS, (fneg node:$RHS), node:$LHS)> >;
4373 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLS",
4374            TriOpFrag<(fma node:$RHS, (fneg node:$MHS), node:$LHS)> >;
4375 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLS",
4376            TriOpFrag<(fma (fneg node:$RHS), node:$MHS, node:$LHS)> >;
4377 defm : SIMDFPIndexedTiedPatterns<"FMLS",
4378            TriOpFrag<(fma (fneg node:$MHS), node:$RHS, node:$LHS)> >;
4379
4380 multiclass FMLSIndexedAfterNegPatterns<SDPatternOperator OpNode> {
4381   // 3 variants for the .2s version: DUPLANE from 128-bit, DUPLANE from 64-bit
4382   // and DUP scalar.
4383   def : Pat<(v2f32 (OpNode (v2f32 V64:$Rd), (v2f32 V64:$Rn),
4384                            (AArch64duplane32 (v4f32 (fneg V128:$Rm)),
4385                                            VectorIndexS:$idx))),
4386             (FMLSv2i32_indexed V64:$Rd, V64:$Rn, V128:$Rm, VectorIndexS:$idx)>;
4387   def : Pat<(v2f32 (OpNode (v2f32 V64:$Rd), (v2f32 V64:$Rn),
4388                            (v2f32 (AArch64duplane32
4389                                       (v4f32 (insert_subvector undef,
4390                                                  (v2f32 (fneg V64:$Rm)),
4391                                                  (i32 0))),
4392                                       VectorIndexS:$idx)))),
4393             (FMLSv2i32_indexed V64:$Rd, V64:$Rn,
4394                                (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rm, dsub),
4395                                VectorIndexS:$idx)>;
4396   def : Pat<(v2f32 (OpNode (v2f32 V64:$Rd), (v2f32 V64:$Rn),
4397                            (AArch64dup (f32 (fneg FPR32Op:$Rm))))),
4398             (FMLSv2i32_indexed V64:$Rd, V64:$Rn,
4399                 (SUBREG_TO_REG (i32 0), FPR32Op:$Rm, ssub), (i64 0))>;
4400
4401   // 3 variants for the .4s version: DUPLANE from 128-bit, DUPLANE from 64-bit
4402   // and DUP scalar.
4403   def : Pat<(v4f32 (OpNode (v4f32 V128:$Rd), (v4f32 V128:$Rn),
4404                            (AArch64duplane32 (v4f32 (fneg V128:$Rm)),
4405                                            VectorIndexS:$idx))),
4406             (FMLSv4i32_indexed V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm,
4407                                VectorIndexS:$idx)>;
4408   def : Pat<(v4f32 (OpNode (v4f32 V128:$Rd), (v4f32 V128:$Rn),
4409                            (v4f32 (AArch64duplane32
4410                                       (v4f32 (insert_subvector undef,
4411                                                  (v2f32 (fneg V64:$Rm)),
4412                                                  (i32 0))),
4413                                       VectorIndexS:$idx)))),
4414             (FMLSv4i32_indexed V128:$Rd, V128:$Rn,
4415                                (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rm, dsub),
4416                                VectorIndexS:$idx)>;
4417   def : Pat<(v4f32 (OpNode (v4f32 V128:$Rd), (v4f32 V128:$Rn),
4418                            (AArch64dup (f32 (fneg FPR32Op:$Rm))))),
4419             (FMLSv4i32_indexed V128:$Rd, V128:$Rn,
4420                 (SUBREG_TO_REG (i32 0), FPR32Op:$Rm, ssub), (i64 0))>;
4421
4422   // 2 variants for the .2d version: DUPLANE from 128-bit, and DUP scalar
4423   // (DUPLANE from 64-bit would be trivial).
4424   def : Pat<(v2f64 (OpNode (v2f64 V128:$Rd), (v2f64 V128:$Rn),
4425                            (AArch64duplane64 (v2f64 (fneg V128:$Rm)),
4426                                            VectorIndexD:$idx))),
4427             (FMLSv2i64_indexed
4428                 V128:$Rd, V128:$Rn, V128:$Rm, VectorIndexS:$idx)>;
4429   def : Pat<(v2f64 (OpNode (v2f64 V128:$Rd), (v2f64 V128:$Rn),
4430                            (AArch64dup (f64 (fneg FPR64Op:$Rm))))),
4431             (FMLSv2i64_indexed V128:$Rd, V128:$Rn,
4432                 (SUBREG_TO_REG (i32 0), FPR64Op:$Rm, dsub), (i64 0))>;
4433
4434   // 2 variants for 32-bit scalar version: extract from .2s or from .4s
4435   def : Pat<(f32 (OpNode (f32 FPR32:$Rd), (f32 FPR32:$Rn),
4436                          (vector_extract (v4f32 (fneg V128:$Rm)),
4437                                          VectorIndexS:$idx))),
4438             (FMLSv1i32_indexed FPR32:$Rd, FPR32:$Rn,
4439                 V128:$Rm, VectorIndexS:$idx)>;
4440   def : Pat<(f32 (OpNode (f32 FPR32:$Rd), (f32 FPR32:$Rn),
4441                          (vector_extract (v4f32 (insert_subvector undef,
4442                                                     (v2f32 (fneg V64:$Rm)),
4443                                                     (i32 0))),
4444                                          VectorIndexS:$idx))),
4445             (FMLSv1i32_indexed FPR32:$Rd, FPR32:$Rn,
4446                 (SUBREG_TO_REG (i32 0), V64:$Rm, dsub), VectorIndexS:$idx)>;
4447
4448   // 1 variant for 64-bit scalar version: extract from .1d or from .2d
4449   def : Pat<(f64 (OpNode (f64 FPR64:$Rd), (f64 FPR64:$Rn),
4450                          (vector_extract (v2f64 (fneg V128:$Rm)),
4451                                          VectorIndexS:$idx))),
4452             (FMLSv1i64_indexed FPR64:$Rd, FPR64:$Rn,
4453                 V128:$Rm, VectorIndexS:$idx)>;
4454 }
4455
4456 defm : FMLSIndexedAfterNegPatterns<
4457            TriOpFrag<(fma node:$RHS, node:$MHS, node:$LHS)> >;
4458 defm : FMLSIndexedAfterNegPatterns<
4459            TriOpFrag<(fma node:$MHS, node:$RHS, node:$LHS)> >;
4460
4461 defm FMULX : SIMDFPIndexed<1, 0b1001, "fmulx", int_aarch64_neon_fmulx>;
4462 defm FMUL  : SIMDFPIndexed<0, 0b1001, "fmul", fmul>;
4463
4464 def : Pat<(v2f32 (fmul V64:$Rn, (AArch64dup (f32 FPR32:$Rm)))),
4465           (FMULv2i32_indexed V64:$Rn,
4466             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rm, ssub),
4467             (i64 0))>;
4468 def : Pat<(v4f32 (fmul V128:$Rn, (AArch64dup (f32 FPR32:$Rm)))),
4469           (FMULv4i32_indexed V128:$Rn,
4470             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR32:$Rm, ssub),
4471             (i64 0))>;
4472 def : Pat<(v2f64 (fmul V128:$Rn, (AArch64dup (f64 FPR64:$Rm)))),
4473           (FMULv2i64_indexed V128:$Rn,
4474             (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$Rm, dsub),
4475             (i64 0))>;
4476
4477 defm SQDMULH : SIMDIndexedHS<0, 0b1100, "sqdmulh", int_aarch64_neon_sqdmulh>;
4478 defm SQRDMULH : SIMDIndexedHS<0, 0b1101, "sqrdmulh", int_aarch64_neon_sqrdmulh>;
4479 defm MLA   : SIMDVectorIndexedHSTied<1, 0b0000, "mla",
4480               TriOpFrag<(add node:$LHS, (mul node:$MHS, node:$RHS))>>;
4481 defm MLS   : SIMDVectorIndexedHSTied<1, 0b0100, "mls",
4482               TriOpFrag<(sub node:$LHS, (mul node:$MHS, node:$RHS))>>;
4483 defm MUL   : SIMDVectorIndexedHS<0, 0b1000, "mul", mul>;
4484 defm SMLAL : SIMDVectorIndexedLongSDTied<0, 0b0010, "smlal",
4485     TriOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_smull node:$MHS, node:$RHS))>>;
4486 defm SMLSL : SIMDVectorIndexedLongSDTied<0, 0b0110, "smlsl",
4487     TriOpFrag<(sub node:$LHS, (int_aarch64_neon_smull node:$MHS, node:$RHS))>>;
4488 defm SMULL : SIMDVectorIndexedLongSD<0, 0b1010, "smull",
4489                 int_aarch64_neon_smull>;
4490 defm SQDMLAL : SIMDIndexedLongSQDMLXSDTied<0, 0b0011, "sqdmlal",
4491                                            int_aarch64_neon_sqadd>;
4492 defm SQDMLSL : SIMDIndexedLongSQDMLXSDTied<0, 0b0111, "sqdmlsl",
4493                                            int_aarch64_neon_sqsub>;
4494 defm SQRDMLAH : SIMDIndexedSQRDMLxHSDTied<1, 0b1101, "sqrdmlah",
4495                                           int_aarch64_neon_sqadd>;
4496 defm SQRDMLSH : SIMDIndexedSQRDMLxHSDTied<1, 0b1111, "sqrdmlsh",
4497                                           int_aarch64_neon_sqsub>;
4498 defm SQDMULL : SIMDIndexedLongSD<0, 0b1011, "sqdmull", int_aarch64_neon_sqdmull>;
4499 defm UMLAL   : SIMDVectorIndexedLongSDTied<1, 0b0010, "umlal",
4500     TriOpFrag<(add node:$LHS, (int_aarch64_neon_umull node:$MHS, node:$RHS))>>;
4501 defm UMLSL   : SIMDVectorIndexedLongSDTied<1, 0b0110, "umlsl",
4502     TriOpFrag<(sub node:$LHS, (int_aarch64_neon_umull node:$MHS, node:$RHS))>>;
4503 defm UMULL   : SIMDVectorIndexedLongSD<1, 0b1010, "umull",
4504                 int_aarch64_neon_umull>;
4505
4506 // A scalar sqdmull with the second operand being a vector lane can be
4507 // handled directly with the indexed instruction encoding.
4508 def : Pat<(int_aarch64_neon_sqdmulls_scalar (i32 FPR32:$Rn),
4509                                           (vector_extract (v4i32 V128:$Vm),
4510                                                            VectorIndexS:$idx)),
4511           (SQDMULLv1i64_indexed FPR32:$Rn, V128:$Vm, VectorIndexS:$idx)>;
4512
4513 //----------------------------------------------------------------------------
4514 // AdvSIMD scalar shift instructions
4515 //----------------------------------------------------------------------------
4516 defm FCVTZS : SIMDScalarRShiftSD<0, 0b11111, "fcvtzs">;
4517 defm FCVTZU : SIMDScalarRShiftSD<1, 0b11111, "fcvtzu">;
4518 defm SCVTF  : SIMDScalarRShiftSD<0, 0b11100, "scvtf">;
4519 defm UCVTF  : SIMDScalarRShiftSD<1, 0b11100, "ucvtf">;
4520 // Codegen patterns for the above. We don't put these directly on the
4521 // instructions because TableGen's type inference can't handle the truth.
4522 // Having the same base pattern for fp <--> int totally freaks it out.
4523 def : Pat<(int_aarch64_neon_vcvtfp2fxs FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm),
4524           (FCVTZSs FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm)>;
4525 def : Pat<(int_aarch64_neon_vcvtfp2fxu FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm),
4526           (FCVTZUs FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm)>;
4527 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_vcvtfp2fxs (f64 FPR64:$Rn), vecshiftR64:$imm)),
4528           (FCVTZSd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4529 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_vcvtfp2fxu (f64 FPR64:$Rn), vecshiftR64:$imm)),
4530           (FCVTZUd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4531 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_vcvtfp2fxs (v1f64 FPR64:$Rn),
4532                                             vecshiftR64:$imm)),
4533           (FCVTZSd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4534 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_vcvtfp2fxu (v1f64 FPR64:$Rn),
4535                                             vecshiftR64:$imm)),
4536           (FCVTZUd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4537 def : Pat<(int_aarch64_neon_vcvtfxs2fp FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm),
4538           (SCVTFs FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm)>;
4539 def : Pat<(int_aarch64_neon_vcvtfxu2fp FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm),
4540           (UCVTFs FPR32:$Rn, vecshiftR32:$imm)>;
4541 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_vcvtfxs2fp (i64 FPR64:$Rn), vecshiftR64:$imm)),
4542           (SCVTFd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4543 def : Pat<(f64 (int_aarch64_neon_vcvtfxu2fp (i64 FPR64:$Rn), vecshiftR64:$imm)),
4544           (UCVTFd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4545 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_vcvtfxs2fp (v1i64 FPR64:$Rn),
4546                                             vecshiftR64:$imm)),
4547           (SCVTFd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4548 def : Pat<(v1f64 (int_aarch64_neon_vcvtfxu2fp (v1i64 FPR64:$Rn),
4549                                             vecshiftR64:$imm)),
4550           (UCVTFd FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4551
4552 defm SHL      : SIMDScalarLShiftD<   0, 0b01010, "shl", AArch64vshl>;
4553 defm SLI      : SIMDScalarLShiftDTied<1, 0b01010, "sli">;
4554 defm SQRSHRN  : SIMDScalarRShiftBHS< 0, 0b10011, "sqrshrn",
4555                                      int_aarch64_neon_sqrshrn>;
4556 defm SQRSHRUN : SIMDScalarRShiftBHS< 1, 0b10001, "sqrshrun",
4557                                      int_aarch64_neon_sqrshrun>;
4558 defm SQSHLU   : SIMDScalarLShiftBHSD<1, 0b01100, "sqshlu", AArch64sqshlui>;
4559 defm SQSHL    : SIMDScalarLShiftBHSD<0, 0b01110, "sqshl", AArch64sqshli>;
4560 defm SQSHRN   : SIMDScalarRShiftBHS< 0, 0b10010, "sqshrn",
4561                                      int_aarch64_neon_sqshrn>;
4562 defm SQSHRUN  : SIMDScalarRShiftBHS< 1, 0b10000, "sqshrun",
4563                                      int_aarch64_neon_sqshrun>;
4564 defm SRI      : SIMDScalarRShiftDTied<   1, 0b01000, "sri">;
4565 defm SRSHR    : SIMDScalarRShiftD<   0, 0b00100, "srshr", AArch64srshri>;
4566 defm SRSRA    : SIMDScalarRShiftDTied<   0, 0b00110, "srsra",
4567     TriOpFrag<(add node:$LHS,
4568                    (AArch64srshri node:$MHS, node:$RHS))>>;
4569 defm SSHR     : SIMDScalarRShiftD<   0, 0b00000, "sshr", AArch64vashr>;
4570 defm SSRA     : SIMDScalarRShiftDTied<   0, 0b00010, "ssra",
4571     TriOpFrag<(add node:$LHS,
4572                    (AArch64vashr node:$MHS, node:$RHS))>>;
4573 defm UQRSHRN  : SIMDScalarRShiftBHS< 1, 0b10011, "uqrshrn",
4574                                      int_aarch64_neon_uqrshrn>;
4575 defm UQSHL    : SIMDScalarLShiftBHSD<1, 0b01110, "uqshl", AArch64uqshli>;
4576 defm UQSHRN   : SIMDScalarRShiftBHS< 1, 0b10010, "uqshrn",
4577                                      int_aarch64_neon_uqshrn>;
4578 defm URSHR    : SIMDScalarRShiftD<   1, 0b00100, "urshr", AArch64urshri>;
4579 defm URSRA    : SIMDScalarRShiftDTied<   1, 0b00110, "ursra",
4580     TriOpFrag<(add node:$LHS,
4581                    (AArch64urshri node:$MHS, node:$RHS))>>;
4582 defm USHR     : SIMDScalarRShiftD<   1, 0b00000, "ushr", AArch64vlshr>;
4583 defm USRA     : SIMDScalarRShiftDTied<   1, 0b00010, "usra",
4584     TriOpFrag<(add node:$LHS,
4585                    (AArch64vlshr node:$MHS, node:$RHS))>>;
4586
4587 //----------------------------------------------------------------------------
4588 // AdvSIMD vector shift instructions
4589 //----------------------------------------------------------------------------
4590 defm FCVTZS:SIMDVectorRShiftSD<0, 0b11111, "fcvtzs", int_aarch64_neon_vcvtfp2fxs>;
4591 defm FCVTZU:SIMDVectorRShiftSD<1, 0b11111, "fcvtzu", int_aarch64_neon_vcvtfp2fxu>;
4592 defm SCVTF: SIMDVectorRShiftSDToFP<0, 0b11100, "scvtf",
4593                                    int_aarch64_neon_vcvtfxs2fp>;
4594 defm RSHRN   : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<0, 0b10001, "rshrn",
4595                                          int_aarch64_neon_rshrn>;
4596 defm SHL     : SIMDVectorLShiftBHSD<0, 0b01010, "shl", AArch64vshl>;
4597 defm SHRN    : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<0, 0b10000, "shrn",
4598                           BinOpFrag<(trunc (AArch64vashr node:$LHS, node:$RHS))>>;
4599 defm SLI     : SIMDVectorLShiftBHSDTied<1, 0b01010, "sli", int_aarch64_neon_vsli>;
4600 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_vsli (v1i64 FPR64:$Rd), (v1i64 FPR64:$Rn),
4601                                       (i32 vecshiftL64:$imm))),
4602           (SLId FPR64:$Rd, FPR64:$Rn, vecshiftL64:$imm)>;
4603 defm SQRSHRN : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<0, 0b10011, "sqrshrn",
4604                                          int_aarch64_neon_sqrshrn>;
4605 defm SQRSHRUN: SIMDVectorRShiftNarrowBHS<1, 0b10001, "sqrshrun",
4606                                          int_aarch64_neon_sqrshrun>;
4607 defm SQSHLU : SIMDVectorLShiftBHSD<1, 0b01100, "sqshlu", AArch64sqshlui>;
4608 defm SQSHL  : SIMDVectorLShiftBHSD<0, 0b01110, "sqshl", AArch64sqshli>;
4609 defm SQSHRN  : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<0, 0b10010, "sqshrn",
4610                                          int_aarch64_neon_sqshrn>;
4611 defm SQSHRUN : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<1, 0b10000, "sqshrun",
4612                                          int_aarch64_neon_sqshrun>;
4613 defm SRI     : SIMDVectorRShiftBHSDTied<1, 0b01000, "sri", int_aarch64_neon_vsri>;
4614 def : Pat<(v1i64 (int_aarch64_neon_vsri (v1i64 FPR64:$Rd), (v1i64 FPR64:$Rn),
4615                                       (i32 vecshiftR64:$imm))),
4616           (SRId FPR64:$Rd, FPR64:$Rn, vecshiftR64:$imm)>;
4617 defm SRSHR   : SIMDVectorRShiftBHSD<0, 0b00100, "srshr", AArch64srshri>;
4618 defm SRSRA   : SIMDVectorRShiftBHSDTied<0, 0b00110, "srsra",
4619                  TriOpFrag<(add node:$LHS,
4620                                 (AArch64srshri node:$MHS, node:$RHS))> >;
4621 defm SSHLL   : SIMDVectorLShiftLongBHSD<0, 0b10100, "sshll",
4622                 BinOpFrag<(AArch64vshl (sext node:$LHS), node:$RHS)>>;
4623
4624 defm SSHR    : SIMDVectorRShiftBHSD<0, 0b00000, "sshr", AArch64vashr>;
4625 defm SSRA    : SIMDVectorRShiftBHSDTied<0, 0b00010, "ssra",
4626                 TriOpFrag<(add node:$LHS, (AArch64vashr node:$MHS, node:$RHS))>>;
4627 defm UCVTF   : SIMDVectorRShiftSDToFP<1, 0b11100, "ucvtf",
4628                         int_aarch64_neon_vcvtfxu2fp>;
4629 defm UQRSHRN : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<1, 0b10011, "uqrshrn",
4630                                          int_aarch64_neon_uqrshrn>;
4631 defm UQSHL   : SIMDVectorLShiftBHSD<1, 0b01110, "uqshl", AArch64uqshli>;
4632 defm UQSHRN  : SIMDVectorRShiftNarrowBHS<1, 0b10010, "uqshrn",
4633                                          int_aarch64_neon_uqshrn>;
4634 defm URSHR   : SIMDVectorRShiftBHSD<1, 0b00100, "urshr", AArch64urshri>;
4635 defm URSRA   : SIMDVectorRShiftBHSDTied<1, 0b00110, "ursra",
4636                 TriOpFrag<(add node:$LHS,
4637                                (AArch64urshri node:$MHS, node:$RHS))> >;
4638 defm USHLL   : SIMDVectorLShiftLongBHSD<1, 0b10100, "ushll",
4639                 BinOpFrag<(AArch64vshl (zext node:$LHS), node:$RHS)>>;
4640 defm USHR    : SIMDVectorRShiftBHSD<1, 0b00000, "ushr", AArch64vlshr>;
4641 defm USRA    : SIMDVectorRShiftBHSDTied<1, 0b00010, "usra",
4642                 TriOpFrag<(add node:$LHS, (AArch64vlshr node:$MHS, node:$RHS))> >;
4643
4644 // SHRN patterns for when a logical right shift was used instead of arithmetic
4645 // (the immediate guarantees no sign bits actually end up in the result so it
4646 // doesn't matter).
4647 def : Pat<(v8i8 (trunc (AArch64vlshr (v8i16 V128:$Rn), vecshiftR16Narrow:$imm))),
4648           (SHRNv8i8_shift V128:$Rn, vecshiftR16Narrow:$imm)>;
4649 def : Pat<(v4i16 (trunc (AArch64vlshr (v4i32 V128:$Rn), vecshiftR32Narrow:$imm))),
4650           (SHRNv4i16_shift V128:$Rn, vecshiftR32Narrow:$imm)>;
4651 def : Pat<(v2i32 (trunc (AArch64vlshr (v2i64 V128:$Rn), vecshiftR64Narrow:$imm))),
4652           (SHRNv2i32_shift V128:$Rn, vecshiftR64Narrow:$imm)>;
4653
4654 def : Pat<(v16i8 (concat_vectors (v8i8 V64:$Rd),
4655                                  (trunc (AArch64vlshr (v8i16 V128:$Rn),
4656                                                     vecshiftR16Narrow:$imm)))),
4657           (SHRNv16i8_shift (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub),
4658                            V128:$Rn, vecshiftR16Narrow:$imm)>;
4659 def : Pat<(v8i16 (concat_vectors (v4i16 V64:$Rd),
4660                                  (trunc (AArch64vlshr (v4i32 V128:$Rn),
4661                                                     vecshiftR32Narrow:$imm)))),
4662           (SHRNv8i16_shift (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub),
4663                            V128:$Rn, vecshiftR32Narrow:$imm)>;
4664 def : Pat<(v4i32 (concat_vectors (v2i32 V64:$Rd),
4665                                  (trunc (AArch64vlshr (v2i64 V128:$Rn),
4666                                                     vecshiftR64Narrow:$imm)))),
4667           (SHRNv4i32_shift (INSERT_SUBREG (IMPLICIT_DEF), V64:$Rd, dsub),
4668                            V128:$Rn, vecshiftR32Narrow:$imm)>;
4669
4670 // Vector sign and zero extensions are implemented with SSHLL and USSHLL.
4671 // Anyexts are implemented as zexts.
4672 def : Pat<(v8i16 (sext   (v8i8 V64:$Rn))),  (SSHLLv8i8_shift  V64:$Rn, (i32 0))>;
4673 def : Pat<(v8i16 (zext   (v8i8 V64:$Rn))),  (USHLLv8i8_shift  V64:$Rn, (i32 0))>;
4674 def : Pat<(v8i16 (anyext (v8i8 V64:$Rn))),  (USHLLv8i8_shift  V64:$Rn, (i32 0))>;
4675 def : Pat<(v4i32 (sext   (v4i16 V64:$Rn))), (SSHLLv4i16_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4676 def : Pat<(v4i32 (zext   (v4i16 V64:$Rn))), (USHLLv4i16_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4677 def : Pat<(v4i32 (anyext (v4i16 V64:$Rn))), (USHLLv4i16_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4678 def : Pat<(v2i64 (sext   (v2i32 V64:$Rn))), (SSHLLv2i32_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4679 def : Pat<(v2i64 (zext   (v2i32 V64:$Rn))), (USHLLv2i32_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4680 def : Pat<(v2i64 (anyext (v2i32 V64:$Rn))), (USHLLv2i32_shift V64:$Rn, (i32 0))>;
4681 // Also match an extend from the upper half of a 128 bit source register.
4682 def : Pat<(v8i16 (anyext (v8i8 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 8)) ))),
4683           (USHLLv16i8_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4684 def : Pat<(v8i16 (zext   (v8i8 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 8)) ))),
4685           (USHLLv16i8_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4686 def : Pat<(v8i16 (sext   (v8i8 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 8)) ))),
4687           (SSHLLv16i8_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4688 def : Pat<(v4i32 (anyext (v4i16 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 4)) ))),
4689           (USHLLv8i16_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4690 def : Pat<(v4i32 (zext   (v4i16 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 4)) ))),
4691           (USHLLv8i16_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4692 def : Pat<(v4i32 (sext   (v4i16 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 4)) ))),
4693           (SSHLLv8i16_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4694 def : Pat<(v2i64 (anyext (v2i32 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 2)) ))),
4695           (USHLLv4i32_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4696 def : Pat<(v2i64 (zext   (v2i32 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 2)) ))),
4697           (USHLLv4i32_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4698 def : Pat<(v2i64 (sext   (v2i32 (extract_subvector V128:$Rn, (i64 2)) ))),
4699           (SSHLLv4i32_shift V128:$Rn, (i32 0))>;
4700
4701 // Vector shift sxtl aliases
4702 def : InstAlias<"sxtl.8h $dst, $src1",
4703                 (SSHLLv8i8_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4704 def : InstAlias<"sxtl $dst.8h, $src1.8b",
4705                 (SSHLLv8i8_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4706 def : InstAlias<"sxtl.4s $dst, $src1",
4707                 (SSHLLv4i16_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4708 def : InstAlias<"sxtl $dst.4s, $src1.4h",
4709                 (SSHLLv4i16_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4710 def : InstAlias<"sxtl.2d $dst, $src1",
4711                 (SSHLLv2i32_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4712 def : InstAlias<"sxtl $dst.2d, $src1.2s",
4713                 (SSHLLv2i32_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4714
4715 // Vector shift sxtl2 aliases
4716 def : InstAlias<"sxtl2.8h $dst, $src1",
4717                 (SSHLLv16i8_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4718 def : InstAlias<"sxtl2 $dst.8h, $src1.16b",
4719                 (SSHLLv16i8_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4720 def : InstAlias<"sxtl2.4s $dst, $src1",
4721                 (SSHLLv8i16_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4722 def : InstAlias<"sxtl2 $dst.4s, $src1.8h",
4723                 (SSHLLv8i16_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4724 def : InstAlias<"sxtl2.2d $dst, $src1",
4725                 (SSHLLv4i32_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4726 def : InstAlias<"sxtl2 $dst.2d, $src1.4s",
4727                 (SSHLLv4i32_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4728
4729 // Vector shift uxtl aliases
4730 def : InstAlias<"uxtl.8h $dst, $src1",
4731                 (USHLLv8i8_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4732 def : InstAlias<"uxtl $dst.8h, $src1.8b",
4733                 (USHLLv8i8_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4734 def : InstAlias<"uxtl.4s $dst, $src1",
4735                 (USHLLv4i16_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4736 def : InstAlias<"uxtl $dst.4s, $src1.4h",
4737                 (USHLLv4i16_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4738 def : InstAlias<"uxtl.2d $dst, $src1",
4739                 (USHLLv2i32_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4740 def : InstAlias<"uxtl $dst.2d, $src1.2s",
4741                 (USHLLv2i32_shift V128:$dst, V64:$src1, 0)>;
4742
4743 // Vector shift uxtl2 aliases
4744 def : InstAlias<"uxtl2.8h $dst, $src1",
4745                 (USHLLv16i8_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4746 def : InstAlias<"uxtl2 $dst.8h, $src1.16b",
4747                 (USHLLv16i8_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4748 def : InstAlias<"uxtl2.4s $dst, $src1",
4749                 (USHLLv8i16_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4750 def : InstAlias<"uxtl2 $dst.4s, $src1.8h",
4751                 (USHLLv8i16_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4752 def : InstAlias<"uxtl2.2d $dst, $src1",
4753                 (USHLLv4i32_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4754 def : InstAlias<"uxtl2 $dst.2d, $src1.4s",
4755                 (USHLLv4i32_shift V128:$dst, V128:$src1, 0)>;
4756
4757 // If an integer is about to be converted to a floating point value,
4758 // just load it on the floating point unit.
4759 // These patterns are more complex because floating point loads do not
4760 // support sign extension.
4761 // The sign extension has to be explicitly added and is only supported for
4762 // one step: byte-to-half, half-to-word, word-to-doubleword.
4763 // SCVTF GPR -> FPR is 9 cycles.
4764 // SCVTF FPR -> FPR is 4 cyclces.
4765 // (sign extension with lengthen) SXTL FPR -> FPR is 2 cycles.
4766 // Therefore, we can do 2 sign extensions and one SCVTF FPR -> FPR
4767 // and still being faster.
4768 // However, this is not good for code size.
4769 // 8-bits -> float. 2 sizes step-up.
4770 class SExtLoadi8CVTf32Pat<dag addrmode, dag INST>
4771   : Pat<(f32 (sint_to_fp (i32 (sextloadi8 addrmode)))),
4772         (SCVTFv1i32 (f32 (EXTRACT_SUBREG
4773                             (SSHLLv4i16_shift
4774                               (f64
4775                                 (EXTRACT_SUBREG
4776                                   (SSHLLv8i8_shift
4777                                     (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
4778                                         INST,
4779                                         bsub),
4780                                     0),
4781                                   dsub)),
4782                                0),
4783                              ssub)))>, Requires<[NotForCodeSize, IsCyclone]>;
4784
4785 def : SExtLoadi8CVTf32Pat<(ro8.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro8.Wext:$ext),
4786                           (LDRBroW  GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro8.Wext:$ext)>;
4787 def : SExtLoadi8CVTf32Pat<(ro8.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro8.Xext:$ext),
4788                           (LDRBroX  GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro8.Xext:$ext)>;
4789 def : SExtLoadi8CVTf32Pat<(am_indexed8 GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset),
4790                           (LDRBui GPR64sp:$Rn, uimm12s1:$offset)>;
4791 def : SExtLoadi8CVTf32Pat<(am_unscaled8 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset),
4792                           (LDURBi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
4793
4794 // 16-bits -> float. 1 size step-up.
4795 class SExtLoadi16CVTf32Pat<dag addrmode, dag INST>
4796   : Pat<(f32 (sint_to_fp (i32 (sextloadi16 addrmode)))),
4797         (SCVTFv1i32 (f32 (EXTRACT_SUBREG
4798                             (SSHLLv4i16_shift
4799                                 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
4800                                   INST,
4801                                   hsub),
4802                                 0),
4803                             ssub)))>, Requires<[NotForCodeSize]>;
4804
4805 def : SExtLoadi16CVTf32Pat<(ro16.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro16.Wext:$ext),
4806                            (LDRHroW   GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro16.Wext:$ext)>;
4807 def : SExtLoadi16CVTf32Pat<(ro16.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro16.Xext:$ext),
4808                            (LDRHroX   GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro16.Xext:$ext)>;
4809 def : SExtLoadi16CVTf32Pat<(am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset),
4810                            (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)>;
4811 def : SExtLoadi16CVTf32Pat<(am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset),
4812                            (LDURHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
4813
4814 // 32-bits to 32-bits are handled in target specific dag combine:
4815 // performIntToFpCombine.
4816 // 64-bits integer to 32-bits floating point, not possible with
4817 // SCVTF on floating point registers (both source and destination
4818 // must have the same size).
4819
4820 // Here are the patterns for 8, 16, 32, and 64-bits to double.
4821 // 8-bits -> double. 3 size step-up: give up.
4822 // 16-bits -> double. 2 size step.
4823 class SExtLoadi16CVTf64Pat<dag addrmode, dag INST>
4824   : Pat <(f64 (sint_to_fp (i32 (sextloadi16 addrmode)))),
4825            (SCVTFv1i64 (f64 (EXTRACT_SUBREG
4826                               (SSHLLv2i32_shift
4827                                  (f64
4828                                   (EXTRACT_SUBREG
4829                                     (SSHLLv4i16_shift
4830                                       (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
4831                                         INST,
4832                                         hsub),
4833                                      0),
4834                                    dsub)),
4835                                0),
4836                              dsub)))>, Requires<[NotForCodeSize, IsCyclone]>;
4837  
4838 def : SExtLoadi16CVTf64Pat<(ro16.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro16.Wext:$ext),
4839                            (LDRHroW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro16.Wext:$ext)>;
4840 def : SExtLoadi16CVTf64Pat<(ro16.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro16.Xext:$ext),
4841                            (LDRHroX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro16.Xext:$ext)>;
4842 def : SExtLoadi16CVTf64Pat<(am_indexed16 GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset),
4843                            (LDRHui GPR64sp:$Rn, uimm12s2:$offset)>;
4844 def : SExtLoadi16CVTf64Pat<(am_unscaled16 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset),
4845                            (LDURHi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
4846 // 32-bits -> double. 1 size step-up.
4847 class SExtLoadi32CVTf64Pat<dag addrmode, dag INST>
4848   : Pat <(f64 (sint_to_fp (i32 (load addrmode)))),
4849            (SCVTFv1i64 (f64 (EXTRACT_SUBREG
4850                               (SSHLLv2i32_shift
4851                                 (INSERT_SUBREG (f64 (IMPLICIT_DEF)),
4852                                   INST,
4853                                   ssub),
4854                                0),
4855                              dsub)))>, Requires<[NotForCodeSize]>;
4856
4857 def : SExtLoadi32CVTf64Pat<(ro32.Wpat GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro32.Wext:$ext),
4858                            (LDRSroW GPR64sp:$Rn, GPR32:$Rm, ro32.Wext:$ext)>;
4859 def : SExtLoadi32CVTf64Pat<(ro32.Xpat GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro32.Xext:$ext),
4860                            (LDRSroX GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm, ro32.Xext:$ext)>;
4861 def : SExtLoadi32CVTf64Pat<(am_indexed32 GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset),
4862                            (LDRSui GPR64sp:$Rn, uimm12s4:$offset)>;
4863 def : SExtLoadi32CVTf64Pat<(am_unscaled32 GPR64sp:$Rn, simm9:$offset),
4864                            (LDURSi GPR64sp:$Rn, simm9:$offset)>;
4865
4866 // 64-bits -> double are handled in target specific dag combine:
4867 // performIntToFpCombine.
4868
4869
4870 //----------------------------------------------------------------------------
4871 // AdvSIMD Load-Store Structure
4872 //----------------------------------------------------------------------------
4873 defm LD1 : SIMDLd1Multiple<"ld1">;
4874 defm LD2 : SIMDLd2Multiple<"ld2">;
4875 defm LD3 : SIMDLd3Multiple<"ld3">;
4876 defm LD4 : SIMDLd4Multiple<"ld4">;
4877
4878 defm ST1 : SIMDSt1Multiple<"st1">;
4879 defm ST2 : SIMDSt2Multiple<"st2">;
4880 defm ST3 : SIMDSt3Multiple<"st3">;
4881 defm ST4 : SIMDSt4Multiple<"st4">;
4882
4883 class Ld1Pat<ValueType ty, Instruction INST>
4884   : Pat<(ty (load GPR64sp:$Rn)), (INST GPR64sp:$Rn)>;
4885
4886 def : Ld1Pat<v16i8, LD1Onev16b>;
4887 def : Ld1Pat<v8i16, LD1Onev8h>;
4888 def : Ld1Pat<v4i32, LD1Onev4s>;
4889 def : Ld1Pat<v2i64, LD1Onev2d>;
4890 def : Ld1Pat<v8i8,  LD1Onev8b>;
4891 def : Ld1Pat<v4i16, LD1Onev4h>;
4892 def : Ld1Pat<v2i32, LD1Onev2s>;
4893 def : Ld1Pat<v1i64, LD1Onev1d>;
4894
4895 class St1Pat<ValueType ty, Instruction INST>
4896   : Pat<(store ty:$Vt, GPR64sp:$Rn),
4897         (INST ty:$Vt, GPR64sp:$Rn)>;
4898
4899 def : St1Pat<v16i8, ST1Onev16b>;
4900 def : St1Pat<v8i16, ST1Onev8h>;
4901 def : St1Pat<v4i32, ST1Onev4s>;
4902 def : St1Pat<v2i64, ST1Onev2d>;
4903 def : St1Pat<v8i8,  ST1Onev8b>;
4904 def : St1Pat<v4i16, ST1Onev4h>;
4905 def : St1Pat<v2i32, ST1Onev2s>;
4906 def : St1Pat<v1i64, ST1Onev1d>;
4907
4908 //---
4909 // Single-element
4910 //---
4911
4912 defm LD1R          : SIMDLdR<0, 0b110, 0, "ld1r", "One", 1, 2, 4, 8>;
4913 defm LD2R          : SIMDLdR<1, 0b110, 0, "ld2r", "Two", 2, 4, 8, 16>;
4914 defm LD3R          : SIMDLdR<0, 0b111, 0, "ld3r", "Three", 3, 6, 12, 24>;
4915 defm LD4R          : SIMDLdR<1, 0b111, 0, "ld4r", "Four", 4, 8, 16, 32>;
4916 let mayLoad = 1, hasSideEffects = 0 in {
4917 defm LD1 : SIMDLdSingleBTied<0, 0b000,       "ld1", VecListOneb,   GPR64pi1>;
4918 defm LD1 : SIMDLdSingleHTied<0, 0b010, 0,    "ld1", VecListOneh,   GPR64pi2>;
4919 defm LD1 : SIMDLdSingleSTied<0, 0b100, 0b00, "ld1", VecListOnes,   GPR64pi4>;
4920 defm LD1 : SIMDLdSingleDTied<0, 0b100, 0b01, "ld1", VecListOned,   GPR64pi8>;
4921 defm LD2 : SIMDLdSingleBTied<1, 0b000,       "ld2", VecListTwob,   GPR64pi2>;
4922 defm LD2 : SIMDLdSingleHTied<1, 0b010, 0,    "ld2", VecListTwoh,   GPR64pi4>;
4923 defm LD2 : SIMDLdSingleSTied<1, 0b100, 0b00, "ld2", VecListTwos,   GPR64pi8>;
4924 defm LD2 : SIMDLdSingleDTied<1, 0b100, 0b01, "ld2", VecListTwod,   GPR64pi16>;
4925 defm LD3 : SIMDLdSingleBTied<0, 0b001,       "ld3", VecListThreeb, GPR64pi3>;
4926 defm LD3 : SIMDLdSingleHTied<0, 0b011, 0,    "ld3", VecListThreeh, GPR64pi6>;
4927 defm LD3 : SIMDLdSingleSTied<0, 0b101, 0b00, "ld3", VecListThrees, GPR64pi12>;
4928 defm LD3 : SIMDLdSingleDTied<0, 0b101, 0b01, "ld3", VecListThreed, GPR64pi24>;
4929 defm LD4 : SIMDLdSingleBTied<1, 0b001,       "ld4", VecListFourb,  GPR64pi4>;
4930 defm LD4 : SIMDLdSingleHTied<1, 0b011, 0,    "ld4", VecListFourh,  GPR64pi8>;
4931 defm LD4 : SIMDLdSingleSTied<1, 0b101, 0b00, "ld4", VecListFours,  GPR64pi16>;
4932 defm LD4 : SIMDLdSingleDTied<1, 0b101, 0b01, "ld4", VecListFourd,  GPR64pi32>;
4933 }
4934
4935 def : Pat<(v8i8 (AArch64dup (i32 (extloadi8 GPR64sp:$Rn)))),
4936           (LD1Rv8b GPR64sp:$Rn)>;
4937 def : Pat<(v16i8 (AArch64dup (i32 (extloadi8 GPR64sp:$Rn)))),
4938           (LD1Rv16b GPR64sp:$Rn)>;
4939 def : Pat<(v4i16 (AArch64dup (i32 (extloadi16 GPR64sp:$Rn)))),
4940           (LD1Rv4h GPR64sp:$Rn)>;
4941 def : Pat<(v8i16 (AArch64dup (i32 (extloadi16 GPR64sp:$Rn)))),
4942           (LD1Rv8h GPR64sp:$Rn)>;
4943 def : Pat<(v2i32 (AArch64dup (i32 (load GPR64sp:$Rn)))),
4944           (LD1Rv2s GPR64sp:$Rn)>;
4945 def : Pat<(v4i32 (AArch64dup (i32 (load GPR64sp:$Rn)))),
4946           (LD1Rv4s GPR64sp:$Rn)>;
4947 def : Pat<(v2i64 (AArch64dup (i64 (load GPR64sp:$Rn)))),
4948           (LD1Rv2d GPR64sp:$Rn)>;
4949 def : Pat<(v1i64 (AArch64dup (i64 (load GPR64sp:$Rn)))),
4950           (LD1Rv1d GPR64sp:$Rn)>;
4951 // Grab the floating point version too
4952 def : Pat<(v2f32 (AArch64dup (f32 (load GPR64sp:$Rn)))),
4953           (LD1Rv2s GPR64sp:$Rn)>;
4954 def : Pat<(v4f32 (AArch64dup (f32 (load GPR64sp:$Rn)))),
4955           (LD1Rv4s GPR64sp:$Rn)>;
4956 def : Pat<(v2f64 (AArch64dup (f64 (load GPR64sp:$Rn)))),
4957           (LD1Rv2d GPR64sp:$Rn)>;
4958 def : Pat<(v1f64 (AArch64dup (f64 (load GPR64sp:$Rn)))),
4959           (LD1Rv1d GPR64sp:$Rn)>;
4960 def : Pat<(v4f16 (AArch64dup (f16 (load GPR64sp:$Rn)))),
4961           (LD1Rv4h GPR64sp:$Rn)>;
4962 def : Pat<(v8f16 (AArch64dup (f16 (load GPR64sp:$Rn)))),
4963           (LD1Rv8h GPR64sp:$Rn)>;
4964
4965 class Ld1Lane128Pat<SDPatternOperator scalar_load, Operand VecIndex,
4966                     ValueType VTy, ValueType STy, Instruction LD1>
4967   : Pat<(vector_insert (VTy VecListOne128:$Rd),
4968            (STy (scalar_load GPR64sp:$Rn)), VecIndex:$idx),
4969         (LD1 VecListOne128:$Rd, VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn)>;
4970
4971 def : Ld1Lane128Pat<extloadi8,  VectorIndexB, v16i8, i32, LD1i8>;
4972 def : Ld1Lane128Pat<extloadi16, VectorIndexH, v8i16, i32, LD1i16>;
4973 def : Ld1Lane128Pat<load,       VectorIndexS, v4i32, i32, LD1i32>;
4974 def : Ld1Lane128Pat<load,       VectorIndexS, v4f32, f32, LD1i32>;
4975 def : Ld1Lane128Pat<load,       VectorIndexD, v2i64, i64, LD1i64>;
4976 def : Ld1Lane128Pat<load,       VectorIndexD, v2f64, f64, LD1i64>;
4977 def : Ld1Lane128Pat<load,       VectorIndexH, v8f16, f16, LD1i16>;
4978
4979 class Ld1Lane64Pat<SDPatternOperator scalar_load, Operand VecIndex,
4980                    ValueType VTy, ValueType STy, Instruction LD1>
4981   : Pat<(vector_insert (VTy VecListOne64:$Rd),
4982            (STy (scalar_load GPR64sp:$Rn)), VecIndex:$idx),
4983         (EXTRACT_SUBREG
4984             (LD1 (SUBREG_TO_REG (i32 0), VecListOne64:$Rd, dsub),
4985                           VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn),
4986             dsub)>;
4987
4988 def : Ld1Lane64Pat<extloadi8,  VectorIndexB, v8i8,  i32, LD1i8>;
4989 def : Ld1Lane64Pat<extloadi16, VectorIndexH, v4i16, i32, LD1i16>;
4990 def : Ld1Lane64Pat<load,       VectorIndexS, v2i32, i32, LD1i32>;
4991 def : Ld1Lane64Pat<load,       VectorIndexS, v2f32, f32, LD1i32>;
4992 def : Ld1Lane64Pat<load,       VectorIndexH, v4f16, f16, LD1i16>;
4993
4994
4995 defm LD1 : SIMDLdSt1SingleAliases<"ld1">;
4996 defm LD2 : SIMDLdSt2SingleAliases<"ld2">;
4997 defm LD3 : SIMDLdSt3SingleAliases<"ld3">;
4998 defm LD4 : SIMDLdSt4SingleAliases<"ld4">;
4999
5000 // Stores
5001 defm ST1 : SIMDStSingleB<0, 0b000,       "st1", VecListOneb, GPR64pi1>;
5002 defm ST1 : SIMDStSingleH<0, 0b010, 0,    "st1", VecListOneh, GPR64pi2>;
5003 defm ST1 : SIMDStSingleS<0, 0b100, 0b00, "st1", VecListOnes, GPR64pi4>;
5004 defm ST1 : SIMDStSingleD<0, 0b100, 0b01, "st1", VecListOned, GPR64pi8>;
5005
5006 let AddedComplexity = 19 in
5007 class St1Lane128Pat<SDPatternOperator scalar_store, Operand VecIndex,
5008                     ValueType VTy, ValueType STy, Instruction ST1>
5009   : Pat<(scalar_store
5010              (STy (vector_extract (VTy VecListOne128:$Vt), VecIndex:$idx)),
5011              GPR64sp:$Rn),
5012         (ST1 VecListOne128:$Vt, VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn)>;
5013
5014 def : St1Lane128Pat<truncstorei8,  VectorIndexB, v16i8, i32, ST1i8>;
5015 def : St1Lane128Pat<truncstorei16, VectorIndexH, v8i16, i32, ST1i16>;
5016 def : St1Lane128Pat<store,         VectorIndexS, v4i32, i32, ST1i32>;
5017 def : St1Lane128Pat<store,         VectorIndexS, v4f32, f32, ST1i32>;
5018 def : St1Lane128Pat<store,         VectorIndexD, v2i64, i64, ST1i64>;
5019 def : St1Lane128Pat<store,         VectorIndexD, v2f64, f64, ST1i64>;
5020 def : St1Lane128Pat<store,         VectorIndexH, v8f16, f16, ST1i16>;
5021
5022 let AddedComplexity = 19 in
5023 class St1Lane64Pat<SDPatternOperator scalar_store, Operand VecIndex,
5024                    ValueType VTy, ValueType STy, Instruction ST1>
5025   : Pat<(scalar_store
5026              (STy (vector_extract (VTy VecListOne64:$Vt), VecIndex:$idx)),
5027              GPR64sp:$Rn),
5028         (ST1 (SUBREG_TO_REG (i32 0), VecListOne64:$Vt, dsub),
5029              VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn)>;
5030
5031 def : St1Lane64Pat<truncstorei8,  VectorIndexB, v8i8, i32, ST1i8>;
5032 def : St1Lane64Pat<truncstorei16, VectorIndexH, v4i16, i32, ST1i16>;
5033 def : St1Lane64Pat<store,         VectorIndexS, v2i32, i32, ST1i32>;
5034 def : St1Lane64Pat<store,         VectorIndexS, v2f32, f32, ST1i32>;
5035 def : St1Lane64Pat<store,         VectorIndexH, v4f16, f16, ST1i16>;
5036
5037 multiclass St1LanePost64Pat<SDPatternOperator scalar_store, Operand VecIndex,
5038                              ValueType VTy, ValueType STy, Instruction ST1,
5039                              int offset> {
5040   def : Pat<(scalar_store
5041               (STy (vector_extract (VTy VecListOne64:$Vt), VecIndex:$idx)),
5042               GPR64sp:$Rn, offset),
5043         (ST1 (SUBREG_TO_REG (i32 0), VecListOne64:$Vt, dsub),
5044              VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn, XZR)>;
5045
5046   def : Pat<(scalar_store
5047               (STy (vector_extract (VTy VecListOne64:$Vt), VecIndex:$idx)),
5048               GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm),
5049         (ST1 (SUBREG_TO_REG (i32 0), VecListOne64:$Vt, dsub),
5050              VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn, $Rm)>;
5051 }
5052
5053 defm : St1LanePost64Pat<post_truncsti8, VectorIndexB, v8i8, i32, ST1i8_POST, 1>;
5054 defm : St1LanePost64Pat<post_truncsti16, VectorIndexH, v4i16, i32, ST1i16_POST,
5055                         2>;
5056 defm : St1LanePost64Pat<post_store, VectorIndexS, v2i32, i32, ST1i32_POST, 4>;
5057 defm : St1LanePost64Pat<post_store, VectorIndexS, v2f32, f32, ST1i32_POST, 4>;
5058 defm : St1LanePost64Pat<post_store, VectorIndexD, v1i64, i64, ST1i64_POST, 8>;
5059 defm : St1LanePost64Pat<post_store, VectorIndexD, v1f64, f64, ST1i64_POST, 8>;
5060 defm : St1LanePost64Pat<post_store, VectorIndexH, v4f16, f16, ST1i16_POST, 2>;
5061
5062 multiclass St1LanePost128Pat<SDPatternOperator scalar_store, Operand VecIndex,
5063                              ValueType VTy, ValueType STy, Instruction ST1,
5064                              int offset> {
5065   def : Pat<(scalar_store
5066               (STy (vector_extract (VTy VecListOne128:$Vt), VecIndex:$idx)),
5067               GPR64sp:$Rn, offset),
5068         (ST1 VecListOne128:$Vt, VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn, XZR)>;
5069
5070   def : Pat<(scalar_store
5071               (STy (vector_extract (VTy VecListOne128:$Vt), VecIndex:$idx)),
5072               GPR64sp:$Rn, GPR64:$Rm),
5073         (ST1 VecListOne128:$Vt, VecIndex:$idx, GPR64sp:$Rn, $Rm)>;
5074 }
5075
5076 defm : St1LanePost128Pat<post_truncsti8, VectorIndexB, v16i8, i32, ST1i8_POST,
5077                          1>;
5078 defm : St1LanePost128Pat<post_truncsti16, VectorIndexH, v8i16, i32, ST1i16_POST,
5079                          2>;
5080 defm : St1LanePost128Pat<post_store, VectorIndexS, v4i32, i32, ST1i32_POST, 4>;
5081 defm : St1LanePost128Pat<post_store, VectorIndexS, v4f32, f32, ST1i32_POST, 4>;
5082 defm : St1LanePost128Pat<post_store, VectorIndexD, v2i64, i64, ST1i64_POST, 8>;
5083 defm : St1LanePost128Pat<post_store, VectorIndexD, v2f64, f64, ST1i64_POST, 8>;
5084 defm : St1LanePost128Pat<post_store, VectorIndexH, v8f16, f16, ST1i16_POST, 2>;
5085
5086 let mayStore = 1, hasSideEffects = 0 in {
5087 defm ST2 : SIMDStSingleB<1, 0b000,       "st2", VecListTwob,   GPR64pi2>;
5088 defm ST2 : SIMDStSingleH<1, 0b010, 0,    "st2", VecListTwoh,   GPR64pi4>;
5089 defm ST2 : SIMDStSingleS<1, 0b100, 0b00, "st2", VecListTwos,   GPR64pi8>;
5090 defm ST2 : SIMDStSingleD<1, 0b100, 0b01, "st2", VecListTwod,   GPR64pi16>;
5091 defm ST3 : SIMDStSingleB<0, 0b001,       "st3", VecListThreeb, GPR64pi3>;
5092 defm ST3 : SIMDStSingleH<0, 0b011, 0,    "st3", VecListThreeh, GPR64pi6>;
5093 defm ST3 : SIMDStSingleS<0, 0b101, 0b00, "st3", VecListThrees, GPR64pi12>;
5094 defm ST3 : SIMDStSingleD<0, 0b101, 0b01, "st3", VecListThreed, GPR64pi24>;
5095 defm ST4 : SIMDStSingleB<1, 0b001,       "st4", VecListFourb,  GPR64pi4>;
5096 defm ST4 : SIMDStSingleH<1, 0b011, 0,    "st4", VecListFourh,  GPR64pi8>;
5097 defm ST4 : SIMDStSingleS<1, 0b101, 0b00, "st4", VecListFours,  GPR64pi16>;
5098 defm ST4 : SIMDStSingleD<1, 0b101, 0b01, "st4", VecListFourd,  GPR64pi32>;
5099 }
5100
5101 defm ST1 : SIMDLdSt1SingleAliases<"st1">;
5102 defm ST2 : SIMDLdSt2SingleAliases<"st2">;
5103 defm ST3 : SIMDLdSt3SingleAliases<"st3">;
5104 defm ST4 : SIMDLdSt4SingleAliases<"st4">;
5105
5106 //----------------------------------------------------------------------------
5107 // Crypto extensions
5108 //----------------------------------------------------------------------------
5109
5110 def AESErr   : AESTiedInst<0b0100, "aese",   int_aarch64_crypto_aese>;
5111 def AESDrr   : AESTiedInst<0b0101, "aesd",   int_aarch64_crypto_aesd>;
5112 def AESMCrr  : AESInst<    0b0110, "aesmc",  int_aarch64_crypto_aesmc>;
5113 def AESIMCrr : AESInst<    0b0111, "aesimc", int_aarch64_crypto_aesimc>;
5114
5115 def SHA1Crrr     : SHATiedInstQSV<0b000, "sha1c",   int_aarch64_crypto_sha1c>;
5116 def SHA1Prrr     : SHATiedInstQSV<0b001, "sha1p",   int_aarch64_crypto_sha1p>;
5117 def SHA1Mrrr     : SHATiedInstQSV<0b010, "sha1m",   int_aarch64_crypto_sha1m>;
5118 def SHA1SU0rrr   : SHATiedInstVVV<0b011, "sha1su0", int_aarch64_crypto_sha1su0>;
5119 def SHA256Hrrr   : SHATiedInstQQV<0b100, "sha256h", int_aarch64_crypto_sha256h>;
5120 def SHA256H2rrr  : SHATiedInstQQV<0b101, "sha256h2",int_aarch64_crypto_sha256h2>;
5121 def SHA256SU1rrr :SHATiedInstVVV<0b110, "sha256su1",int_aarch64_crypto_sha256su1>;
5122
5123 def SHA1Hrr     : SHAInstSS<    0b0000, "sha1h",    int_aarch64_crypto_sha1h>;
5124 def SHA1SU1rr   : SHATiedInstVV<0b0001, "sha1su1",  int_aarch64_crypto_sha1su1>;
5125 def SHA256SU0rr : SHATiedInstVV<0b0010, "sha256su0",int_aarch64_crypto_sha256su0>;
5126
5127 //----------------------------------------------------------------------------
5128 // Compiler-pseudos
5129 //----------------------------------------------------------------------------
5130 // FIXME: Like for X86, these should go in their own separate .td file.
5131
5132 // Any instruction that defines a 32-bit result leaves the high half of the
5133 // register. Truncate can be lowered to EXTRACT_SUBREG. CopyFromReg may
5134 // be copying from a truncate. But any other 32-bit operation will zero-extend
5135 // up to 64 bits.
5136 // FIXME: X86 also checks for CMOV here. Do we need something similar?
5137 def def32 : PatLeaf<(i32 GPR32:$src), [{
5138   return N->getOpcode() != ISD::TRUNCATE &&
5139          N->getOpcode() != TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG &&
5140          N->getOpcode() != ISD::CopyFromReg;
5141 }]>;
5142
5143 // In the case of a 32-bit def that is known to implicitly zero-extend,
5144 // we can use a SUBREG_TO_REG.
5145 def : Pat<(i64 (zext def32:$src)), (SUBREG_TO_REG (i64 0), GPR32:$src, sub_32)>;
5146
5147 // For an anyext, we don't care what the high bits are, so we can perform an
5148 // INSERT_SUBREF into an IMPLICIT_DEF.
5149 def : Pat<(i64 (anyext GPR32:$src)),
5150           (INSERT_SUBREG (i64 (IMPLICIT_DEF)), GPR32:$src, sub_32)>;
5151
5152 // When we need to explicitly zero-extend, we use a 32-bit MOV instruction and
5153 // then assert the extension has happened.
5154 def : Pat<(i64 (zext GPR32:$src)),
5155           (SUBREG_TO_REG (i32 0), (ORRWrs WZR, GPR32:$src, 0), sub_32)>;
5156
5157 // To sign extend, we use a signed bitfield move instruction (SBFM) on the
5158 // containing super-reg.
5159 def : Pat<(i64 (sext GPR32:$src)),
5160    (SBFMXri (INSERT_SUBREG (i64 (IMPLICIT_DEF)), GPR32:$src, sub_32), 0, 31)>;
5161 def : Pat<(i64 (sext_inreg GPR64:$src, i32)), (SBFMXri GPR64:$src, 0, 31)>;
5162 def : Pat<(i64 (sext_inreg GPR64:$src, i16)), (SBFMXri GPR64:$src, 0, 15)>;
5163 def : Pat<(i64 (sext_inreg GPR64:$src, i8)),  (SBFMXri GPR64:$src, 0, 7)>;
5164 def : Pat<(i64 (sext_inreg GPR64:$src, i1)),  (SBFMXri GPR64:$src, 0, 0)>;
5165 def : Pat<(i32 (sext_inreg GPR32:$src, i16)), (SBFMWri GPR32:$src, 0, 15)>;
5166 def : Pat<(i32 (sext_inreg GPR32:$src, i8)),  (SBFMWri GPR32:$src, 0, 7)>;
5167 def : Pat<(i32 (sext_inreg GPR32:$src, i1)),  (SBFMWri GPR32:$src, 0, 0)>;
5168
5169 def : Pat<(shl (sext_inreg GPR32:$Rn, i8), (i64 imm0_31:$imm)),
5170           (SBFMWri GPR32:$Rn, (i64 (i32shift_a       imm0_31:$imm)),
5171                               (i64 (i32shift_sext_i8 imm0_31:$imm)))>;
5172 def : Pat<(shl (sext_inreg GPR64:$Rn, i8), (i64 imm0_63:$imm)),
5173           (SBFMXri GPR64:$Rn, (i64 (i64shift_a imm0_63:$imm)),
5174                               (i64 (i64shift_sext_i8 imm0_63:$imm)))>;
5175
5176 def : Pat<(shl (sext_inreg GPR32:$Rn, i16), (i64 imm0_31:$imm)),
5177           (SBFMWri GPR32:$Rn, (i64 (i32shift_a        imm0_31:$imm)),
5178                               (i64 (i32shift_sext_i16 imm0_31:$imm)))>;
5179 def : Pat<(shl (sext_inreg GPR64:$Rn, i16), (i64 imm0_63:$imm)),
5180           (SBFMXri GPR64:$Rn, (i64 (i64shift_a        imm0_63:$imm)),
5181                               (i64 (i64shift_sext_i16 imm0_63:$imm)))>;
5182
5183 def : Pat<(shl (i64 (sext GPR32:$Rn)), (i64 imm0_63:$imm)),
5184           (SBFMXri (INSERT_SUBREG (i64 (IMPLICIT_DEF)), GPR32:$Rn, sub_32),
5185                    (i64 (i64shift_a        imm0_63:$imm)),
5186                    (i64 (i64shift_sext_i32 imm0_63:$imm)))>;
5187
5188 // sra patterns have an AddedComplexity of 10, so make sure we have a higher
5189 // AddedComplexity for the following patterns since we want to match sext + sra
5190 // patterns before we attempt to match a single sra node.
5191 let AddedComplexity = 20 in {
5192 // We support all sext + sra combinations which preserve at least one bit of the
5193 // original value which is to be sign extended. E.g. we support shifts up to
5194 // bitwidth-1 bits.
5195 def : Pat<(sra (sext_inreg GPR32:$Rn, i8), (i64 imm0_7:$imm)),
5196           (SBFMWri GPR32:$Rn, (i64 imm0_7:$imm), 7)>;
5197 def : Pat<(sra (sext_inreg GPR64:$Rn, i8), (i64 imm0_7:$imm)),
5198           (SBFMXri GPR64:$Rn, (i64 imm0_7:$imm), 7)>;
5199
5200 def : Pat<(sra (sext_inreg GPR32:$Rn, i16), (i64 imm0_15:$imm)),
5201           (SBFMWri GPR32:$Rn, (i64 imm0_15:$imm), 15)>;
5202 def : Pat<(sra (sext_inreg GPR64:$Rn, i16), (i64 imm0_15:$imm)),
5203           (SBFMXri GPR64:$Rn, (i64 imm0_15:$imm), 15)>;
5204
5205 def : Pat<(sra (i64 (sext GPR32:$Rn)), (i64 imm0_31:$imm)),
5206           (SBFMXri (INSERT_SUBREG (i64 (IMPLICIT_DEF)), GPR32:$Rn, sub_32),
5207                    (i64 imm0_31:$imm), 31)>;
5208 } // AddedComplexity = 20
5209
5210 // To truncate, we can simply extract from a subregister.
5211 def : Pat<(i32 (trunc GPR64sp:$src)),
5212           (i32 (EXTRACT_SUBREG GPR64sp:$src, sub_32))>;
5213
5214 // __builtin_trap() uses the BRK instruction on AArch64.
5215 def : Pat<(trap), (BRK 1)>;
5216
5217 // Conversions within AdvSIMD types in the same register size are free.
5218 // But because we need a consistent lane ordering, in big endian many
5219 // conversions require one or more REV instructions.
5220 //
5221 // Consider a simple memory load followed by a bitconvert then a store.
5222 //   v0 = load v2i32
5223 //   v1 = BITCAST v2i32 v0 to v4i16
5224 //        store v4i16 v2
5225 //
5226 // In big endian mode every memory access has an implicit byte swap. LDR and
5227 // STR do a 64-bit byte swap, whereas LD1/ST1 do a byte swap per lane - that
5228 // is, they treat the vector as a sequence of elements to be byte-swapped.
5229 // The two pairs of instructions are fundamentally incompatible. We've decided
5230 // to use LD1/ST1 only to simplify compiler implementation.
5231 //
5232 // LD1/ST1 perform the equivalent of a sequence of LDR/STR + REV. This makes
5233 // the original code sequence:
5234 //   v0 = load v2i32
5235 //   v1 = REV v2i32                  (implicit)
5236 //   v2 = BITCAST v2i32 v1 to v4i16
5237 //   v3 = REV v4i16 v2               (implicit)
5238 //        store v4i16 v3
5239 //
5240 // But this is now broken - the value stored is different to the value loaded
5241 // due to lane reordering. To fix this, on every BITCAST we must perform two
5242 // other REVs:
5243 //   v0 = load v2i32
5244 //   v1 = REV v2i32                  (implicit)
5245 //   v2 = REV v2i32
5246 //   v3 = BITCAST v2i32 v2 to v4i16
5247 //   v4 = REV v4i16
5248 //   v5 = REV v4i16 v4               (implicit)
5249 //        store v4i16 v5
5250 //
5251 // This means an extra two instructions, but actually in most cases the two REV
5252 // instructions can be combined into one. For example:
5253 //   (REV64_2s (REV64_4h X)) === (REV32_4h X)
5254 //
5255 // There is also no 128-bit REV instruction. This must be synthesized with an
5256 // EXT instruction.
5257 //
5258 // Most bitconverts require some sort of conversion. The only exceptions are:
5259 //   a) Identity conversions -  vNfX <-> vNiX
5260 //   b) Single-lane-to-scalar - v1fX <-> fX or v1iX <-> iX
5261 //
5262
5263 // Natural vector casts (64 bit)
5264 def : Pat<(v8i8 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v8i8 FPR64:$src)>;
5265 def : Pat<(v4i16 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5266 def : Pat<(v4f16 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5267 def : Pat<(v2i32 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5268 def : Pat<(v2f32 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5269 def : Pat<(v1i64 (AArch64NvCast (v2i32 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5270
5271 def : Pat<(v8i8 (AArch64NvCast (v4i16 FPR64:$src))), (v8i8 FPR64:$src)>;
5272 def : Pat<(v4i16 (AArch64NvCast (v4i16 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5273 def : Pat<(v4f16 (AArch64NvCast (v4i16 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5274 def : Pat<(v2i32 (AArch64NvCast (v4i16 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5275 def : Pat<(v1i64 (AArch64NvCast (v4i16 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5276
5277 def : Pat<(v8i8 (AArch64NvCast (v8i8 FPR64:$src))), (v8i8 FPR64:$src)>;
5278 def : Pat<(v4i16 (AArch64NvCast (v8i8 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5279 def : Pat<(v4f16 (AArch64NvCast (v8i8 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5280 def : Pat<(v2i32 (AArch64NvCast (v8i8 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5281 def : Pat<(v1i64 (AArch64NvCast (v8i8 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5282
5283 def : Pat<(v8i8 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v8i8 FPR64:$src)>;
5284 def : Pat<(v4i16 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5285 def : Pat<(v4f16 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5286 def : Pat<(v2i32 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5287 def : Pat<(v2f32 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5288 def : Pat<(v1i64 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5289 def : Pat<(v1f64 (AArch64NvCast (f64 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5290
5291 def : Pat<(v8i8 (AArch64NvCast (v2f32 FPR64:$src))), (v8i8 FPR64:$src)>;
5292 def : Pat<(v4i16 (AArch64NvCast (v2f32 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5293 def : Pat<(v2i32 (AArch64NvCast (v2f32 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5294 def : Pat<(v2f32 (AArch64NvCast (v2f32 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5295 def : Pat<(v1i64 (AArch64NvCast (v2f32 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5296
5297 // Natural vector casts (128 bit)
5298 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5299 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5300 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5301 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5302 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5303 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5304 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v4i32 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5305
5306 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5307 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5308 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5309 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5310 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5311 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5312 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v8i16 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5313
5314 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5315 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5316 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5317 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5318 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5319 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5320 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v16i8 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5321
5322 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5323 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5324 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5325 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5326 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5327 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5328 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v2i64 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5329
5330 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5331 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5332 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5333 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5334 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5335 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5336 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v4f32 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5337
5338 def : Pat<(v16i8 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5339 def : Pat<(v8i16 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5340 def : Pat<(v4i32 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5341 def : Pat<(v2i64 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5342 def : Pat<(v2f64 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5343 def : Pat<(v8f16 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5344 def : Pat<(v4f32 (AArch64NvCast (v2f64 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5345
5346 let Predicates = [IsLE] in {
5347 def : Pat<(v8i8  (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5348 def : Pat<(v4i16 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5349 def : Pat<(v2i32 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5350 def : Pat<(v4f16 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5351 def : Pat<(v2f32 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5352
5353 def : Pat<(i64 (bitconvert (v8i8  V64:$Vn))),
5354           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5355 def : Pat<(i64 (bitconvert (v4i16 V64:$Vn))),
5356           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5357 def : Pat<(i64 (bitconvert (v2i32 V64:$Vn))),
5358           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5359 def : Pat<(i64 (bitconvert (v4f16 V64:$Vn))),
5360           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5361 def : Pat<(i64 (bitconvert (v2f32 V64:$Vn))),
5362           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5363 def : Pat<(i64 (bitconvert (v1f64 V64:$Vn))),
5364           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5365 }
5366 let Predicates = [IsBE] in {
5367 def : Pat<(v8i8  (bitconvert GPR64:$Xn)),
5368                  (REV64v8i8 (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64))>;
5369 def : Pat<(v4i16 (bitconvert GPR64:$Xn)),
5370                  (REV64v4i16 (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64))>;
5371 def : Pat<(v2i32 (bitconvert GPR64:$Xn)),
5372                  (REV64v2i32 (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64))>;
5373 def : Pat<(v4f16 (bitconvert GPR64:$Xn)),
5374                  (REV64v4i16 (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64))>;
5375 def : Pat<(v2f32 (bitconvert GPR64:$Xn)),
5376                  (REV64v2i32 (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64))>;
5377
5378 def : Pat<(i64 (bitconvert (v8i8  V64:$Vn))),
5379           (REV64v8i8 (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64))>;
5380 def : Pat<(i64 (bitconvert (v4i16 V64:$Vn))),
5381           (REV64v4i16 (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64))>;
5382 def : Pat<(i64 (bitconvert (v2i32 V64:$Vn))),
5383           (REV64v2i32 (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64))>;
5384 def : Pat<(i64 (bitconvert (v4f16 V64:$Vn))),
5385           (REV64v4i16 (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64))>;
5386 def : Pat<(i64 (bitconvert (v2f32 V64:$Vn))),
5387           (REV64v2i32 (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64))>;
5388 }
5389 def : Pat<(v1i64 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5390 def : Pat<(v1f64 (bitconvert GPR64:$Xn)), (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5391 def : Pat<(i64 (bitconvert (v1i64 V64:$Vn))),
5392           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5393 def : Pat<(v1i64 (scalar_to_vector GPR64:$Xn)),
5394           (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5395 def : Pat<(v1f64 (scalar_to_vector GPR64:$Xn)),
5396           (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5397 def : Pat<(v1f64 (scalar_to_vector (f64 FPR64:$Xn))), (v1f64 FPR64:$Xn)>;
5398
5399 def : Pat<(f32 (bitconvert (i32 GPR32:$Xn))),
5400           (COPY_TO_REGCLASS GPR32:$Xn, FPR32)>;
5401 def : Pat<(i32 (bitconvert (f32 FPR32:$Xn))),
5402           (COPY_TO_REGCLASS FPR32:$Xn, GPR32)>;
5403 def : Pat<(f64 (bitconvert (i64 GPR64:$Xn))),
5404           (COPY_TO_REGCLASS GPR64:$Xn, FPR64)>;
5405 def : Pat<(i64 (bitconvert (f64 FPR64:$Xn))),
5406           (COPY_TO_REGCLASS FPR64:$Xn, GPR64)>;
5407 def : Pat<(i64 (bitconvert (v1f64 V64:$Vn))),
5408           (COPY_TO_REGCLASS V64:$Vn, GPR64)>;
5409
5410 let Predicates = [IsLE] in {
5411 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5412 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5413 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5414 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5415 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5416 }
5417 let Predicates = [IsBE] in {
5418 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5419                              (v1i64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5420 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5421                              (v1i64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5422 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5423                              (v1i64 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5424 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5425                              (v1i64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5426 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5427                              (v1i64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5428 }
5429 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5430 def : Pat<(v1i64 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v1i64 FPR64:$src)>;
5431
5432 let Predicates = [IsLE] in {
5433 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5434 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5435 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5436 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5437 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5438 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5439 }
5440 let Predicates = [IsBE] in {
5441 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))),
5442                              (v2i32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5443 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5444                              (v2i32 (REV32v4i16 FPR64:$src))>;
5445 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5446                              (v2i32 (REV32v8i8 FPR64:$src))>;
5447 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (f64   FPR64:$src))),
5448                              (v2i32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5449 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))),
5450                              (v2i32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5451 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5452                              (v2i32 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5453 }
5454 def : Pat<(v2i32 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v2i32 FPR64:$src)>;
5455
5456 let Predicates = [IsLE] in {
5457 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5458 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5459 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5460 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5461 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5462 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5463 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v4i16 FPR64:$src)>;
5464 }
5465 let Predicates = [IsBE] in {
5466 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))),
5467                              (v4i16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5468 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5469                              (v4i16 (REV32v4i16 FPR64:$src))>;
5470 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5471                              (v4i16 (REV16v8i8 FPR64:$src))>;
5472 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (f64   FPR64:$src))),
5473                              (v4i16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5474 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5475                              (v4i16 (REV32v4i16 FPR64:$src))>;
5476 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5477                              (v4i16 (REV32v4i16 FPR64:$src))>;
5478 def : Pat<(v4i16 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))),
5479                              (v4i16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5480 }
5481
5482 let Predicates = [IsLE] in {
5483 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5484 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5485 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5486 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5487 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5488 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5489 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v4f16 FPR64:$src)>;
5490 }
5491 let Predicates = [IsBE] in {
5492 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))),
5493                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5494 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5495                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5496 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5497                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5498 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5499                              (v4f16 (REV16v8i8 FPR64:$src))>;
5500 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (f64   FPR64:$src))),
5501                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5502 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5503                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5504 def : Pat<(v4f16 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))),
5505                              (v4f16 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5506 }
5507
5508
5509
5510 let Predicates = [IsLE] in {
5511 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5512 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5513 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5514 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5515 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5516 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5517 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v8i8  FPR64:$src)>;
5518 }
5519 let Predicates = [IsBE] in {
5520 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))),
5521                              (v8i8 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5522 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5523                              (v8i8 (REV32v8i8 FPR64:$src))>;
5524 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5525                              (v8i8 (REV16v8i8 FPR64:$src))>;
5526 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (f64   FPR64:$src))),
5527                              (v8i8 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5528 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5529                              (v8i8 (REV32v8i8 FPR64:$src))>;
5530 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))),
5531                              (v8i8 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5532 def : Pat<(v8i8  (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5533                              (v8i8 (REV16v8i8 FPR64:$src))>;
5534 }
5535
5536 let Predicates = [IsLE] in {
5537 def : Pat<(f64   (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5538 def : Pat<(f64   (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5539 def : Pat<(f64   (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5540 def : Pat<(f64   (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5541 def : Pat<(f64   (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5542 }
5543 let Predicates = [IsBE] in {
5544 def : Pat<(f64   (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5545                              (f64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5546 def : Pat<(f64   (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5547                              (f64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5548 def : Pat<(f64   (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5549                              (f64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5550 def : Pat<(f64   (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5551                              (f64 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5552 def : Pat<(f64   (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5553                              (f64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5554 }
5555 def : Pat<(f64   (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5556 def : Pat<(f64   (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (f64   FPR64:$src)>;
5557
5558 let Predicates = [IsLE] in {
5559 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5560 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5561 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5562 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5563 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5564 }
5565 let Predicates = [IsBE] in {
5566 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))),
5567                              (v1f64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5568 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5569                              (v1f64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5570 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5571                              (v1f64 (REV64v8i8 FPR64:$src))>;
5572 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v2f32 FPR64:$src))),
5573                              (v1f64 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5574 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5575                              (v1f64 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5576 }
5577 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5578 def : Pat<(v1f64 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v1f64 FPR64:$src)>;
5579
5580 let Predicates = [IsLE] in {
5581 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5582 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5583 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5584 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5585 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (f64   FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5586 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5587 }
5588 let Predicates = [IsBE] in {
5589 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v1i64 FPR64:$src))),
5590                              (v2f32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5591 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v4i16 FPR64:$src))),
5592                              (v2f32 (REV32v4i16 FPR64:$src))>;
5593 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v8i8  FPR64:$src))),
5594                              (v2f32 (REV32v8i8 FPR64:$src))>;
5595 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v1f64 FPR64:$src))),
5596                              (v2f32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5597 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (f64   FPR64:$src))),
5598                              (v2f32 (REV64v2i32 FPR64:$src))>;
5599 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v4f16 FPR64:$src))),
5600                              (v2f32 (REV64v4i16 FPR64:$src))>;
5601 }
5602 def : Pat<(v2f32 (bitconvert (v2i32 FPR64:$src))), (v2f32 FPR64:$src)>;
5603
5604 let Predicates = [IsLE] in {
5605 def : Pat<(f128 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5606 def : Pat<(f128 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5607 def : Pat<(f128 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5608 def : Pat<(f128 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5609 def : Pat<(f128 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5610 def : Pat<(f128 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5611 def : Pat<(f128 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (f128 FPR128:$src)>;
5612 }
5613 let Predicates = [IsBE] in {
5614 def : Pat<(f128 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5615                             (f128 (EXTv16i8 FPR128:$src, FPR128:$src, (i32 8)))>;
5616 def : Pat<(f128 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5617                             (f128 (EXTv16i8 (REV64v4i32 FPR128:$src),
5618                                             (REV64v4i32 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5619 def : Pat<(f128 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5620                             (f128 (EXTv16i8 (REV64v8i16 FPR128:$src),
5621                                             (REV64v8i16 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5622 def : Pat<(f128 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5623                             (f128 (EXTv16i8 (REV64v8i16 FPR128:$src),
5624                                             (REV64v8i16 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5625 def : Pat<(f128 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5626                             (f128 (EXTv16i8 FPR128:$src, FPR128:$src, (i32 8)))>;
5627 def : Pat<(f128 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5628                             (f128 (EXTv16i8 (REV64v4i32 FPR128:$src),
5629                                             (REV64v4i32 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5630 def : Pat<(f128 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5631                             (f128 (EXTv16i8 (REV64v16i8 FPR128:$src),
5632                                             (REV64v16i8 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5633 }
5634
5635 let Predicates = [IsLE] in {
5636 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5637 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5638 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5639 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5640 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5641 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5642 }
5643 let Predicates = [IsBE] in {
5644 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5645                              (v2f64 (EXTv16i8 FPR128:$src,
5646                                               FPR128:$src, (i32 8)))>;
5647 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5648                              (v2f64 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5649 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5650                              (v2f64 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5651 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5652                              (v2f64 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5653 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5654                              (v2f64 (REV64v16i8 FPR128:$src))>;
5655 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5656                              (v2f64 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5657 }
5658 def : Pat<(v2f64 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v2f64 FPR128:$src)>;
5659
5660 let Predicates = [IsLE] in {
5661 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5662 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5663 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5664 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5665 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5666 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5667 }
5668 let Predicates = [IsBE] in {
5669 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5670                              (v4f32 (EXTv16i8 (REV64v4i32 FPR128:$src),
5671                                     (REV64v4i32 FPR128:$src), (i32 8)))>;
5672 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5673                              (v4f32 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5674 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5675                              (v4f32 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5676 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5677                              (v4f32 (REV32v16i8 FPR128:$src))>;
5678 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5679                              (v4f32 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5680 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5681                              (v4f32 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5682 }
5683 def : Pat<(v4f32 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v4f32 FPR128:$src)>;
5684
5685 let Predicates = [IsLE] in {
5686 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5687 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5688 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5689 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5690 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5691 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5692 }
5693 let Predicates = [IsBE] in {
5694 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5695                              (v2i64 (EXTv16i8 FPR128:$src,
5696                                               FPR128:$src, (i32 8)))>;
5697 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5698                              (v2i64 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5699 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5700                              (v2i64 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5701 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5702                              (v2i64 (REV64v16i8 FPR128:$src))>;
5703 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5704                              (v2i64 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5705 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5706                              (v2i64 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5707 }
5708 def : Pat<(v2i64 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v2i64 FPR128:$src)>;
5709
5710 let Predicates = [IsLE] in {
5711 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5712 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5713 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5714 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5715 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5716 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5717 }
5718 let Predicates = [IsBE] in {
5719 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5720                              (v4i32 (EXTv16i8 (REV64v4i32 FPR128:$src),
5721                                               (REV64v4i32 FPR128:$src),
5722                                               (i32 8)))>;
5723 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5724                              (v4i32 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5725 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5726                              (v4i32 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5727 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5728                              (v4i32 (REV32v16i8 FPR128:$src))>;
5729 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5730                              (v4i32 (REV64v4i32 FPR128:$src))>;
5731 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5732                              (v4i32 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5733 }
5734 def : Pat<(v4i32 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v4i32 FPR128:$src)>;
5735
5736 let Predicates = [IsLE] in {
5737 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5738 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5739 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5740 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5741 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5742 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5743 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v8i16 FPR128:$src)>;
5744 }
5745 let Predicates = [IsBE] in {
5746 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5747                              (v8i16 (EXTv16i8 (REV64v8i16 FPR128:$src),
5748                                               (REV64v8i16 FPR128:$src),
5749                                               (i32 8)))>;
5750 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5751                              (v8i16 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5752 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5753                              (v8i16 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5754 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5755                              (v8i16 (REV16v16i8 FPR128:$src))>;
5756 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5757                              (v8i16 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5758 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5759                              (v8i16 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5760 def : Pat<(v8i16 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5761                              (v8i16 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5762 }
5763
5764 let Predicates = [IsLE] in {
5765 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5766 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5767 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5768 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5769 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5770 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5771 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v8f16 FPR128:$src)>;
5772 }
5773 let Predicates = [IsBE] in {
5774 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5775                              (v8f16 (EXTv16i8 (REV64v8i16 FPR128:$src),
5776                                               (REV64v8i16 FPR128:$src),
5777                                               (i32 8)))>;
5778 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5779                              (v8f16 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5780 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5781                              (v8f16 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5782 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5783                              (v8f16 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5784 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v16i8 FPR128:$src))),
5785                              (v8f16 (REV16v16i8 FPR128:$src))>;
5786 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5787                              (v8f16 (REV64v8i16 FPR128:$src))>;
5788 def : Pat<(v8f16 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5789                              (v8f16 (REV32v8i16 FPR128:$src))>;
5790 }
5791
5792 let Predicates = [IsLE] in {
5793 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (f128  FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5794 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5795 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5796 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5797 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5798 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5799 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))), (v16i8 FPR128:$src)>;
5800 }
5801 let Predicates = [IsBE] in {
5802 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (f128  FPR128:$src))),
5803                              (v16i8 (EXTv16i8 (REV64v16i8 FPR128:$src),
5804                                               (REV64v16i8 FPR128:$src),
5805                                               (i32 8)))>;
5806 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v2i64 FPR128:$src))),
5807                              (v16i8 (REV64v16i8 FPR128:$src))>;
5808 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v4i32 FPR128:$src))),
5809                              (v16i8 (REV32v16i8 FPR128:$src))>;
5810 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v8i16 FPR128:$src))),
5811                              (v16i8 (REV16v16i8 FPR128:$src))>;
5812 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v2f64 FPR128:$src))),
5813                              (v16i8 (REV64v16i8 FPR128:$src))>;
5814 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v4f32 FPR128:$src))),
5815                              (v16i8 (REV32v16i8 FPR128:$src))>;
5816 def : Pat<(v16i8 (bitconvert (v8f16 FPR128:$src))),
5817                              (v16i8 (REV16v16i8 FPR128:$src))>;
5818 }
5819
5820 def : Pat<(v8i8 (extract_subvector (v16i8 FPR128:$Rn), (i64 1))),
5821           (EXTRACT_SUBREG (DUPv2i64lane FPR128:$Rn, 1), dsub)>;
5822 def : Pat<(v4i16 (extract_subvector (v8i16 FPR128:$Rn), (i64 1))),
5823           (EXTRACT_SUBREG (DUPv2i64lane FPR128:$Rn, 1), dsub)>;
5824 def : Pat<(v2i32 (extract_subvector (v4i32 FPR128:$Rn), (i64 1))),
5825           (EXTRACT_SUBREG (DUPv2i64lane FPR128:$Rn, 1), dsub)>;
5826 def : Pat<(v1i64 (extract_subvector (v2i64 FPR128:$Rn), (i64 1))),
5827           (EXTRACT_SUBREG (DUPv2i64lane FPR128:$Rn, 1), dsub)>;
5828
5829 // A 64-bit subvector insert to the first 128-bit vector position
5830 // is a subregister copy that needs no instruction.
5831 def : Pat<(insert_subvector undef, (v1i64 FPR64:$src), (i32 0)),
5832           (INSERT_SUBREG (v2i64 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5833 def : Pat<(insert_subvector undef, (v1f64 FPR64:$src), (i32 0)),
5834           (INSERT_SUBREG (v2f64 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5835 def : Pat<(insert_subvector undef, (v2i32 FPR64:$src), (i32 0)),
5836           (INSERT_SUBREG (v4i32 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5837 def : Pat<(insert_subvector undef, (v2f32 FPR64:$src), (i32 0)),
5838           (INSERT_SUBREG (v4f32 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5839 def : Pat<(insert_subvector undef, (v4i16 FPR64:$src), (i32 0)),
5840           (INSERT_SUBREG (v8i16 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5841 def : Pat<(insert_subvector undef, (v4f16 FPR64:$src), (i32 0)),
5842           (INSERT_SUBREG (v8f16 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5843 def : Pat<(insert_subvector undef, (v8i8 FPR64:$src), (i32 0)),
5844           (INSERT_SUBREG (v16i8 (IMPLICIT_DEF)), FPR64:$src, dsub)>;
5845
5846 // Use pair-wise add instructions when summing up the lanes for v2f64, v2i64
5847 // or v2f32.
5848 def : Pat<(i64 (add (vector_extract (v2i64 FPR128:$Rn), (i64 0)),
5849                     (vector_extract (v2i64 FPR128:$Rn), (i64 1)))),
5850            (i64 (ADDPv2i64p (v2i64 FPR128:$Rn)))>;
5851 def : Pat<(f64 (fadd (vector_extract (v2f64 FPR128:$Rn), (i64 0)),
5852                      (vector_extract (v2f64 FPR128:$Rn), (i64 1)))),
5853            (f64 (FADDPv2i64p (v2f64 FPR128:$Rn)))>;
5854     // vector_extract on 64-bit vectors gets promoted to a 128 bit vector,
5855     // so we match on v4f32 here, not v2f32. This will also catch adding
5856     // the low two lanes of a true v4f32 vector.
5857 def : Pat<(fadd (vector_extract (v4f32 FPR128:$Rn), (i64 0)),
5858                 (vector_extract (v4f32 FPR128:$Rn), (i64 1))),
5859           (f32 (FADDPv2i32p (EXTRACT_SUBREG FPR128:$Rn, dsub)))>;
5860
5861 // Scalar 64-bit shifts in FPR64 registers.
5862 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_sshl (i64 FPR64:$Rn), (i64 FPR64:$Rm))),
5863           (SSHLv1i64 FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
5864 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_ushl (i64 FPR64:$Rn), (i64 FPR64:$Rm))),
5865           (USHLv1i64 FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
5866 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_srshl (i64 FPR64:$Rn), (i64 FPR64:$Rm))),
5867           (SRSHLv1i64 FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
5868 def : Pat<(i64 (int_aarch64_neon_urshl (i64 FPR64:$Rn), (i64 FPR64:$Rm))),
5869           (URSHLv1i64 FPR64:$Rn, FPR64:$Rm)>;
5870
5871 // Tail call return handling. These are all compiler pseudo-instructions,
5872 // so no encoding information or anything like that.
5873 let isCall = 1, isTerminator = 1, isReturn = 1, isBarrier = 1, Uses = [SP] in {
5874   def TCRETURNdi : Pseudo<(outs), (ins i64imm:$dst, i32imm:$FPDiff),[]>;
5875   def TCRETURNri : Pseudo<(outs), (ins tcGPR64:$dst, i32imm:$FPDiff), []>;
5876 }
5877
5878 def : Pat<(AArch64tcret tcGPR64:$dst, (i32 timm:$FPDiff)),
5879           (TCRETURNri tcGPR64:$dst, imm:$FPDiff)>;
5880 def : Pat<(AArch64tcret tglobaladdr:$dst, (i32 timm:$FPDiff)),
5881           (TCRETURNdi texternalsym:$dst, imm:$FPDiff)>;
5882 def : Pat<(AArch64tcret texternalsym:$dst, (i32 timm:$FPDiff)),
5883           (TCRETURNdi texternalsym:$dst, imm:$FPDiff)>;
5884
5885 include "AArch64InstrAtomics.td"