constify the TargetMachine being passed through the Mips subtarget
[oota-llvm.git] / lib / Target / Mips / MipsISelLowering.h
1 //===-- MipsISelLowering.h - Mips DAG Lowering Interface --------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines the interfaces that Mips uses to lower LLVM code into a
11 // selection DAG.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #ifndef LLVM_LIB_TARGET_MIPS_MIPSISELLOWERING_H
16 #define LLVM_LIB_TARGET_MIPS_MIPSISELLOWERING_H
17
18 #include "MCTargetDesc/MipsBaseInfo.h"
19 #include "Mips.h"
20 #include "llvm/CodeGen/CallingConvLower.h"
21 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
22 #include "llvm/IR/Function.h"
23 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
24 #include <deque>
25 #include <string>
26
27 namespace llvm {
28   namespace MipsISD {
29     enum NodeType {
30       // Start the numbering from where ISD NodeType finishes.
31       FIRST_NUMBER = ISD::BUILTIN_OP_END,
32
33       // Jump and link (call)
34       JmpLink,
35
36       // Tail call
37       TailCall,
38
39       // Get the Higher 16 bits from a 32-bit immediate
40       // No relation with Mips Hi register
41       Hi,
42
43       // Get the Lower 16 bits from a 32-bit immediate
44       // No relation with Mips Lo register
45       Lo,
46
47       // Handle gp_rel (small data/bss sections) relocation.
48       GPRel,
49
50       // Thread Pointer
51       ThreadPointer,
52
53       // Floating Point Branch Conditional
54       FPBrcond,
55
56       // Floating Point Compare
57       FPCmp,
58
59       // Floating Point Conditional Moves
60       CMovFP_T,
61       CMovFP_F,
62
63       // FP-to-int truncation node.
64       TruncIntFP,
65
66       // Return
67       Ret,
68
69       EH_RETURN,
70
71       // Node used to extract integer from accumulator.
72       MFHI,
73       MFLO,
74
75       // Node used to insert integers to accumulator.
76       MTLOHI,
77
78       // Mult nodes.
79       Mult,
80       Multu,
81
82       // MAdd/Sub nodes
83       MAdd,
84       MAddu,
85       MSub,
86       MSubu,
87
88       // DivRem(u)
89       DivRem,
90       DivRemU,
91       DivRem16,
92       DivRemU16,
93
94       BuildPairF64,
95       ExtractElementF64,
96
97       Wrapper,
98
99       DynAlloc,
100
101       Sync,
102
103       Ext,
104       Ins,
105
106       // EXTR.W instrinsic nodes.
107       EXTP,
108       EXTPDP,
109       EXTR_S_H,
110       EXTR_W,
111       EXTR_R_W,
112       EXTR_RS_W,
113       SHILO,
114       MTHLIP,
115
116       // DPA.W intrinsic nodes.
117       MULSAQ_S_W_PH,
118       MAQ_S_W_PHL,
119       MAQ_S_W_PHR,
120       MAQ_SA_W_PHL,
121       MAQ_SA_W_PHR,
122       DPAU_H_QBL,
123       DPAU_H_QBR,
124       DPSU_H_QBL,
125       DPSU_H_QBR,
126       DPAQ_S_W_PH,
127       DPSQ_S_W_PH,
128       DPAQ_SA_L_W,
129       DPSQ_SA_L_W,
130       DPA_W_PH,
131       DPS_W_PH,
132       DPAQX_S_W_PH,
133       DPAQX_SA_W_PH,
134       DPAX_W_PH,
135       DPSX_W_PH,
136       DPSQX_S_W_PH,
137       DPSQX_SA_W_PH,
138       MULSA_W_PH,
139
140       MULT,
141       MULTU,
142       MADD_DSP,
143       MADDU_DSP,
144       MSUB_DSP,
145       MSUBU_DSP,
146
147       // DSP shift nodes.
148       SHLL_DSP,
149       SHRA_DSP,
150       SHRL_DSP,
151
152       // DSP setcc and select_cc nodes.
153       SETCC_DSP,
154       SELECT_CC_DSP,
155
156       // Vector comparisons.
157       // These take a vector and return a boolean.
158       VALL_ZERO,
159       VANY_ZERO,
160       VALL_NONZERO,
161       VANY_NONZERO,
162
163       // These take a vector and return a vector bitmask.
164       VCEQ,
165       VCLE_S,
166       VCLE_U,
167       VCLT_S,
168       VCLT_U,
169
170       // Element-wise vector max/min.
171       VSMAX,
172       VSMIN,
173       VUMAX,
174       VUMIN,
175
176       // Vector Shuffle with mask as an operand
177       VSHF,  // Generic shuffle
178       SHF,   // 4-element set shuffle.
179       ILVEV, // Interleave even elements
180       ILVOD, // Interleave odd elements
181       ILVL,  // Interleave left elements
182       ILVR,  // Interleave right elements
183       PCKEV, // Pack even elements
184       PCKOD, // Pack odd elements
185
186       // Vector Lane Copy
187       INSVE, // Copy element from one vector to another
188
189       // Combined (XOR (OR $a, $b), -1)
190       VNOR,
191
192       // Extended vector element extraction
193       VEXTRACT_SEXT_ELT,
194       VEXTRACT_ZEXT_ELT,
195
196       // Load/Store Left/Right nodes.
197       LWL = ISD::FIRST_TARGET_MEMORY_OPCODE,
198       LWR,
199       SWL,
200       SWR,
201       LDL,
202       LDR,
203       SDL,
204       SDR
205     };
206   }
207
208   //===--------------------------------------------------------------------===//
209   // TargetLowering Implementation
210   //===--------------------------------------------------------------------===//
211   class MipsFunctionInfo;
212   class MipsSubtarget;
213
214   class MipsTargetLowering : public TargetLowering  {
215     bool isMicroMips;
216   public:
217     explicit MipsTargetLowering(const MipsTargetMachine &TM,
218                                 const MipsSubtarget &STI);
219
220     static const MipsTargetLowering *create(const MipsTargetMachine &TM,
221                                             const MipsSubtarget &STI);
222
223     /// createFastISel - This method returns a target specific FastISel object,
224     /// or null if the target does not support "fast" ISel.
225     FastISel *createFastISel(FunctionLoweringInfo &funcInfo,
226                              const TargetLibraryInfo *libInfo) const override;
227
228     MVT getScalarShiftAmountTy(EVT LHSTy) const override { return MVT::i32; }
229
230     void LowerOperationWrapper(SDNode *N,
231                                SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
232                                SelectionDAG &DAG) const override;
233
234     /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
235     SDValue LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const override;
236
237     /// ReplaceNodeResults - Replace the results of node with an illegal result
238     /// type with new values built out of custom code.
239     ///
240     void ReplaceNodeResults(SDNode *N, SmallVectorImpl<SDValue>&Results,
241                             SelectionDAG &DAG) const override;
242
243     /// getTargetNodeName - This method returns the name of a target specific
244     //  DAG node.
245     const char *getTargetNodeName(unsigned Opcode) const override;
246
247     /// getSetCCResultType - get the ISD::SETCC result ValueType
248     EVT getSetCCResultType(LLVMContext &Context, EVT VT) const override;
249
250     SDValue PerformDAGCombine(SDNode *N, DAGCombinerInfo &DCI) const override;
251
252     MachineBasicBlock *
253     EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
254                                 MachineBasicBlock *MBB) const override;
255
256     struct LTStr {
257       bool operator()(const char *S1, const char *S2) const {
258         return strcmp(S1, S2) < 0;
259       }
260     };
261
262   protected:
263     SDValue getGlobalReg(SelectionDAG &DAG, EVT Ty) const;
264
265     // This method creates the following nodes, which are necessary for
266     // computing a local symbol's address:
267     //
268     // (add (load (wrapper $gp, %got(sym)), %lo(sym))
269     template <class NodeTy>
270     SDValue getAddrLocal(NodeTy *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
271                          bool IsN32OrN64) const {
272       SDLoc DL(N);
273       unsigned GOTFlag = IsN32OrN64 ? MipsII::MO_GOT_PAGE : MipsII::MO_GOT;
274       SDValue GOT = DAG.getNode(MipsISD::Wrapper, DL, Ty, getGlobalReg(DAG, Ty),
275                                 getTargetNode(N, Ty, DAG, GOTFlag));
276       SDValue Load = DAG.getLoad(Ty, DL, DAG.getEntryNode(), GOT,
277                                  MachinePointerInfo::getGOT(), false, false,
278                                  false, 0);
279       unsigned LoFlag = IsN32OrN64 ? MipsII::MO_GOT_OFST : MipsII::MO_ABS_LO;
280       SDValue Lo = DAG.getNode(MipsISD::Lo, DL, Ty,
281                                getTargetNode(N, Ty, DAG, LoFlag));
282       return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Ty, Load, Lo);
283     }
284
285     // This method creates the following nodes, which are necessary for
286     // computing a global symbol's address:
287     //
288     // (load (wrapper $gp, %got(sym)))
289     template<class NodeTy>
290     SDValue getAddrGlobal(NodeTy *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
291                           unsigned Flag, SDValue Chain,
292                           const MachinePointerInfo &PtrInfo) const {
293       SDLoc DL(N);
294       SDValue Tgt = DAG.getNode(MipsISD::Wrapper, DL, Ty, getGlobalReg(DAG, Ty),
295                                 getTargetNode(N, Ty, DAG, Flag));
296       return DAG.getLoad(Ty, DL, Chain, Tgt, PtrInfo, false, false, false, 0);
297     }
298
299     // This method creates the following nodes, which are necessary for
300     // computing a global symbol's address in large-GOT mode:
301     //
302     // (load (wrapper (add %hi(sym), $gp), %lo(sym)))
303     template<class NodeTy>
304     SDValue getAddrGlobalLargeGOT(NodeTy *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
305                                   unsigned HiFlag, unsigned LoFlag,
306                                   SDValue Chain,
307                                   const MachinePointerInfo &PtrInfo) const {
308       SDLoc DL(N);
309       SDValue Hi = DAG.getNode(MipsISD::Hi, DL, Ty,
310                                getTargetNode(N, Ty, DAG, HiFlag));
311       Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Ty, Hi, getGlobalReg(DAG, Ty));
312       SDValue Wrapper = DAG.getNode(MipsISD::Wrapper, DL, Ty, Hi,
313                                     getTargetNode(N, Ty, DAG, LoFlag));
314       return DAG.getLoad(Ty, DL, Chain, Wrapper, PtrInfo, false, false, false,
315                          0);
316     }
317
318     // This method creates the following nodes, which are necessary for
319     // computing a symbol's address in non-PIC mode:
320     //
321     // (add %hi(sym), %lo(sym))
322     template<class NodeTy>
323     SDValue getAddrNonPIC(NodeTy *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG) const {
324       SDLoc DL(N);
325       SDValue Hi = getTargetNode(N, Ty, DAG, MipsII::MO_ABS_HI);
326       SDValue Lo = getTargetNode(N, Ty, DAG, MipsII::MO_ABS_LO);
327       return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Ty,
328                          DAG.getNode(MipsISD::Hi, DL, Ty, Hi),
329                          DAG.getNode(MipsISD::Lo, DL, Ty, Lo));
330     }
331
332     /// This function fills Ops, which is the list of operands that will later
333     /// be used when a function call node is created. It also generates
334     /// copyToReg nodes to set up argument registers.
335     virtual void
336     getOpndList(SmallVectorImpl<SDValue> &Ops,
337                 std::deque< std::pair<unsigned, SDValue> > &RegsToPass,
338                 bool IsPICCall, bool GlobalOrExternal, bool InternalLinkage,
339                 CallLoweringInfo &CLI, SDValue Callee, SDValue Chain) const;
340
341     /// ByValArgInfo - Byval argument information.
342     struct ByValArgInfo {
343       unsigned FirstIdx; // Index of the first register used.
344       unsigned NumRegs;  // Number of registers used for this argument.
345       unsigned Address;  // Offset of the stack area used to pass this argument.
346
347       ByValArgInfo() : FirstIdx(0), NumRegs(0), Address(0) {}
348     };
349
350     /// MipsCC - This class provides methods used to analyze formal and call
351     /// arguments and inquire about calling convention information.
352     class MipsCC {
353     public:
354       enum SpecialCallingConvType {
355         Mips16RetHelperConv, NoSpecialCallingConv
356       };
357
358       MipsCC(CallingConv::ID CallConv, const MipsSubtarget &Subtarget,
359              CCState &Info,
360              SpecialCallingConvType SpecialCallingConv = NoSpecialCallingConv);
361
362       void analyzeCallOperands(const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
363                                bool IsVarArg, bool IsSoftFloat,
364                                const SDNode *CallNode,
365                                std::vector<ArgListEntry> &FuncArgs);
366       void analyzeFormalArguments(const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
367                                   bool IsSoftFloat,
368                                   Function::const_arg_iterator FuncArg);
369
370       const CCState &getCCInfo() const { return CCInfo; }
371
372       /// hasByValArg - Returns true if function has byval arguments.
373       bool hasByValArg() const { return !ByValArgs.empty(); }
374
375       /// reservedArgArea - The size of the area the caller reserves for
376       /// register arguments. This is 16-byte if ABI is O32.
377       unsigned reservedArgArea() const;
378
379       /// Return pointer to array of integer argument registers.
380       const ArrayRef<MCPhysReg> intArgRegs() const;
381
382       typedef SmallVectorImpl<ByValArgInfo>::const_iterator byval_iterator;
383       byval_iterator byval_begin() const { return ByValArgs.begin(); }
384       byval_iterator byval_end() const { return ByValArgs.end(); }
385
386     private:
387       void handleByValArg(unsigned ValNo, MVT ValVT, MVT LocVT,
388                           CCValAssign::LocInfo LocInfo,
389                           ISD::ArgFlagsTy ArgFlags);
390
391       /// useRegsForByval - Returns true if the calling convention allows the
392       /// use of registers to pass byval arguments.
393       bool useRegsForByval() const { return CallConv != CallingConv::Fast; }
394
395       /// Return the function that analyzes fixed argument list functions.
396       llvm::CCAssignFn *fixedArgFn() const;
397
398       /// Return the function that analyzes variable argument list functions.
399       llvm::CCAssignFn *varArgFn() const;
400
401       const MCPhysReg *shadowRegs() const;
402
403       void allocateRegs(ByValArgInfo &ByVal, unsigned ByValSize,
404                         unsigned Align);
405
406       /// Return the type of the register which is used to pass an argument or
407       /// return a value. This function returns f64 if the argument is an i64
408       /// value which has been generated as a result of softening an f128 value.
409       /// Otherwise, it just returns VT.
410       MVT getRegVT(MVT VT, const Type *OrigTy, const SDNode *CallNode,
411                    bool IsSoftFloat) const;
412
413       template<typename Ty>
414       void analyzeReturn(const SmallVectorImpl<Ty> &RetVals, bool IsSoftFloat,
415                          const SDNode *CallNode, const Type *RetTy) const;
416
417       CCState &CCInfo;
418       CallingConv::ID CallConv;
419       const MipsSubtarget &Subtarget;
420       SpecialCallingConvType SpecialCallingConv;
421       SmallVector<ByValArgInfo, 2> ByValArgs;
422     };
423   protected:
424     SDValue lowerLOAD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
425     SDValue lowerSTORE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
426
427     // Subtarget Info
428     const MipsSubtarget &Subtarget;
429
430   private:
431     // Create a TargetGlobalAddress node.
432     SDValue getTargetNode(GlobalAddressSDNode *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
433                           unsigned Flag) const;
434
435     // Create a TargetExternalSymbol node.
436     SDValue getTargetNode(ExternalSymbolSDNode *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
437                           unsigned Flag) const;
438
439     // Create a TargetBlockAddress node.
440     SDValue getTargetNode(BlockAddressSDNode *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
441                           unsigned Flag) const;
442
443     // Create a TargetJumpTable node.
444     SDValue getTargetNode(JumpTableSDNode *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
445                           unsigned Flag) const;
446
447     // Create a TargetConstantPool node.
448     SDValue getTargetNode(ConstantPoolSDNode *N, EVT Ty, SelectionDAG &DAG,
449                           unsigned Flag) const;
450
451     MipsCC::SpecialCallingConvType getSpecialCallingConv(SDValue Callee) const;
452     // Lower Operand helpers
453     SDValue LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
454                             CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
455                             const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
456                             SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
457                             SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
458                             const SDNode *CallNode, const Type *RetTy) const;
459
460     // Lower Operand specifics
461     SDValue lowerBR_JT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
462     SDValue lowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
463     SDValue lowerConstantPool(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
464     SDValue lowerGlobalAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
465     SDValue lowerBlockAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
466     SDValue lowerGlobalTLSAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
467     SDValue lowerJumpTable(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
468     SDValue lowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
469     SDValue lowerSELECT_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
470     SDValue lowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
471     SDValue lowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
472     SDValue lowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
473     SDValue lowerFCOPYSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
474     SDValue lowerFABS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
475     SDValue lowerFRAMEADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
476     SDValue lowerRETURNADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
477     SDValue lowerEH_RETURN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
478     SDValue lowerATOMIC_FENCE(SDValue Op, SelectionDAG& DAG) const;
479     SDValue lowerShiftLeftParts(SDValue Op, SelectionDAG& DAG) const;
480     SDValue lowerShiftRightParts(SDValue Op, SelectionDAG& DAG,
481                                  bool IsSRA) const;
482     SDValue lowerADD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
483     SDValue lowerFP_TO_SINT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const;
484
485     /// isEligibleForTailCallOptimization - Check whether the call is eligible
486     /// for tail call optimization.
487     virtual bool
488     isEligibleForTailCallOptimization(const MipsCC &MipsCCInfo,
489                                       unsigned NextStackOffset,
490                                       const MipsFunctionInfo& FI) const = 0;
491
492     /// copyByValArg - Copy argument registers which were used to pass a byval
493     /// argument to the stack. Create a stack frame object for the byval
494     /// argument.
495     void copyByValRegs(SDValue Chain, SDLoc DL,
496                        std::vector<SDValue> &OutChains, SelectionDAG &DAG,
497                        const ISD::ArgFlagsTy &Flags,
498                        SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
499                        const Argument *FuncArg,
500                        const MipsCC &CC, const ByValArgInfo &ByVal) const;
501
502     /// passByValArg - Pass a byval argument in registers or on stack.
503     void passByValArg(SDValue Chain, SDLoc DL,
504                       std::deque< std::pair<unsigned, SDValue> > &RegsToPass,
505                       SmallVectorImpl<SDValue> &MemOpChains, SDValue StackPtr,
506                       MachineFrameInfo *MFI, SelectionDAG &DAG, SDValue Arg,
507                       const MipsCC &CC, const ByValArgInfo &ByVal,
508                       const ISD::ArgFlagsTy &Flags, bool isLittle) const;
509
510     /// writeVarArgRegs - Write variable function arguments passed in registers
511     /// to the stack. Also create a stack frame object for the first variable
512     /// argument.
513     void writeVarArgRegs(std::vector<SDValue> &OutChains, const MipsCC &CC,
514                          SDValue Chain, SDLoc DL, SelectionDAG &DAG) const;
515
516     SDValue
517       LowerFormalArguments(SDValue Chain,
518                            CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
519                            const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
520                            SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
521                            SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const override;
522
523     SDValue passArgOnStack(SDValue StackPtr, unsigned Offset, SDValue Chain,
524                            SDValue Arg, SDLoc DL, bool IsTailCall,
525                            SelectionDAG &DAG) const;
526
527     SDValue LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
528                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const override;
529
530     bool CanLowerReturn(CallingConv::ID CallConv, MachineFunction &MF,
531                         bool isVarArg,
532                         const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
533                         LLVMContext &Context) const override;
534
535     SDValue LowerReturn(SDValue Chain,
536                         CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
537                         const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
538                         const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
539                         SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) const override;
540
541     // Inline asm support
542     ConstraintType
543       getConstraintType(const std::string &Constraint) const override;
544
545     /// Examine constraint string and operand type and determine a weight value.
546     /// The operand object must already have been set up with the operand type.
547     ConstraintWeight getSingleConstraintMatchWeight(
548       AsmOperandInfo &info, const char *constraint) const override;
549
550     /// This function parses registers that appear in inline-asm constraints.
551     /// It returns pair (0, 0) on failure.
552     std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *>
553     parseRegForInlineAsmConstraint(StringRef C, MVT VT) const;
554
555     std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>
556               getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
557                                            MVT VT) const override;
558
559     /// LowerAsmOperandForConstraint - Lower the specified operand into the Ops
560     /// vector.  If it is invalid, don't add anything to Ops. If hasMemory is
561     /// true it means one of the asm constraint of the inline asm instruction
562     /// being processed is 'm'.
563     void LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
564                                       std::string &Constraint,
565                                       std::vector<SDValue> &Ops,
566                                       SelectionDAG &DAG) const override;
567
568     bool isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM, Type *Ty) const override;
569
570     bool isOffsetFoldingLegal(const GlobalAddressSDNode *GA) const override;
571
572     EVT getOptimalMemOpType(uint64_t Size, unsigned DstAlign,
573                             unsigned SrcAlign,
574                             bool IsMemset, bool ZeroMemset,
575                             bool MemcpyStrSrc,
576                             MachineFunction &MF) const override;
577
578     /// isFPImmLegal - Returns true if the target can instruction select the
579     /// specified FP immediate natively. If false, the legalizer will
580     /// materialize the FP immediate as a load from a constant pool.
581     bool isFPImmLegal(const APFloat &Imm, EVT VT) const override;
582
583     unsigned getJumpTableEncoding() const override;
584
585     /// Emit a sign-extension using sll/sra, seb, or seh appropriately.
586     MachineBasicBlock *emitSignExtendToI32InReg(MachineInstr *MI,
587                                                 MachineBasicBlock *BB,
588                                                 unsigned Size, unsigned DstReg,
589                                                 unsigned SrcRec) const;
590
591     MachineBasicBlock *emitAtomicBinary(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
592                     unsigned Size, unsigned BinOpcode, bool Nand = false) const;
593     MachineBasicBlock *emitAtomicBinaryPartword(MachineInstr *MI,
594                     MachineBasicBlock *BB, unsigned Size, unsigned BinOpcode,
595                     bool Nand = false) const;
596     MachineBasicBlock *emitAtomicCmpSwap(MachineInstr *MI,
597                                   MachineBasicBlock *BB, unsigned Size) const;
598     MachineBasicBlock *emitAtomicCmpSwapPartword(MachineInstr *MI,
599                                   MachineBasicBlock *BB, unsigned Size) const;
600     MachineBasicBlock *emitSEL_D(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB) const;
601   };
602
603   /// Create MipsTargetLowering objects.
604   const MipsTargetLowering *
605   createMips16TargetLowering(const MipsTargetMachine &TM,
606                              const MipsSubtarget &STI);
607   const MipsTargetLowering *
608   createMipsSETargetLowering(const MipsTargetMachine &TM,
609                              const MipsSubtarget &STI);
610
611   namespace Mips {
612     FastISel *createFastISel(FunctionLoweringInfo &funcInfo,
613                              const TargetLibraryInfo *libInfo);
614   }
615 }
616
617 #endif