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