R600/SI: Only use one range of isCommutable for compares
[oota-llvm.git] / lib / Target / R600 / SIInstructions.td
1 //===-- SIInstructions.td - SI Instruction Defintions ---------------------===//
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 // This file was originally auto-generated from a GPU register header file and
10 // all the instruction definitions were originally commented out.  Instructions
11 // that are not yet supported remain commented out.
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 class InterpSlots {
15 int P0 = 2;
16 int P10 = 0;
17 int P20 = 1;
18 }
19 def INTERP : InterpSlots;
20
21 def InterpSlot : Operand<i32> {
22   let PrintMethod = "printInterpSlot";
23 }
24
25 def SendMsgImm : Operand<i32> {
26   let PrintMethod = "printSendMsg";
27 }
28
29 def isGCN : Predicate<"Subtarget->getGeneration() "
30                       ">= AMDGPUSubtarget::SOUTHERN_ISLANDS">;
31 def isSICI : Predicate<
32   "Subtarget->getGeneration() == AMDGPUSubtarget::SOUTHERN_ISLANDS ||"
33   "Subtarget->getGeneration() == AMDGPUSubtarget::SEA_ISLANDS"
34 >;
35 def isCI : Predicate<"Subtarget->getGeneration() "
36                       ">= AMDGPUSubtarget::SEA_ISLANDS">;
37 def isVI : Predicate <
38   "Subtarget->getGeneration() >= AMDGPUSubtarget::VOLCANIC_ISLANDS"
39 >;
40
41 def HasFlatAddressSpace : Predicate<"Subtarget.hasFlatAddressSpace()">;
42
43 def SWaitMatchClass : AsmOperandClass {
44   let Name = "SWaitCnt";
45   let RenderMethod = "addImmOperands";
46   let ParserMethod = "parseSWaitCntOps";
47 }
48
49 def WAIT_FLAG : InstFlag<"printWaitFlag"> {
50   let ParserMatchClass = SWaitMatchClass;
51 }
52
53 let SubtargetPredicate = isGCN in {
54
55 //===----------------------------------------------------------------------===//
56 // EXP Instructions
57 //===----------------------------------------------------------------------===//
58
59 defm EXP : EXP_m;
60
61 //===----------------------------------------------------------------------===//
62 // SMRD Instructions
63 //===----------------------------------------------------------------------===//
64
65 let mayLoad = 1 in {
66
67 // We are using the SGPR_32 and not the SReg_32 register class for 32-bit
68 // SMRD instructions, because the SGPR_32 register class does not include M0
69 // and writing to M0 from an SMRD instruction will hang the GPU.
70 defm S_LOAD_DWORD : SMRD_Helper <0x00, "s_load_dword", SReg_64, SGPR_32>;
71 defm S_LOAD_DWORDX2 : SMRD_Helper <0x01, "s_load_dwordx2", SReg_64, SReg_64>;
72 defm S_LOAD_DWORDX4 : SMRD_Helper <0x02, "s_load_dwordx4", SReg_64, SReg_128>;
73 defm S_LOAD_DWORDX8 : SMRD_Helper <0x03, "s_load_dwordx8", SReg_64, SReg_256>;
74 defm S_LOAD_DWORDX16 : SMRD_Helper <0x04, "s_load_dwordx16", SReg_64, SReg_512>;
75
76 defm S_BUFFER_LOAD_DWORD : SMRD_Helper <
77   0x08, "s_buffer_load_dword", SReg_128, SGPR_32
78 >;
79
80 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX2 : SMRD_Helper <
81   0x09, "s_buffer_load_dwordx2", SReg_128, SReg_64
82 >;
83
84 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX4 : SMRD_Helper <
85   0x0a, "s_buffer_load_dwordx4", SReg_128, SReg_128
86 >;
87
88 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX8 : SMRD_Helper <
89   0x0b, "s_buffer_load_dwordx8", SReg_128, SReg_256
90 >;
91
92 defm S_BUFFER_LOAD_DWORDX16 : SMRD_Helper <
93   0x0c, "s_buffer_load_dwordx16", SReg_128, SReg_512
94 >;
95
96 } // mayLoad = 1
97
98 //def S_MEMTIME : SMRD_ <0x0000001e, "s_memtime", []>;
99 //def S_DCACHE_INV : SMRD_ <0x0000001f, "s_dcache_inv", []>;
100
101 //===----------------------------------------------------------------------===//
102 // SOP1 Instructions
103 //===----------------------------------------------------------------------===//
104
105 let isMoveImm = 1 in {
106   let isReMaterializable = 1 in {
107     defm S_MOV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x03, 0x00>, "s_mov_b32", []>;
108     defm S_MOV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x04, 0x01>, "s_mov_b64", []>;
109   } // let isRematerializeable = 1
110
111   let Uses = [SCC] in {
112     defm S_CMOV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x05, 0x02>, "s_cmov_b32", []>;
113     defm S_CMOV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x06, 0x03>, "s_cmov_b64", []>;
114   } // End Uses = [SCC]
115 } // End isMoveImm = 1
116
117 let Defs = [SCC] in {
118   defm S_NOT_B32 : SOP1_32 <sop1<0x07, 0x04>, "s_not_b32",
119     [(set i32:$dst, (not i32:$src0))]
120   >;
121
122   defm S_NOT_B64 : SOP1_64 <sop1<0x08, 0x05>, "s_not_b64",
123     [(set i64:$dst, (not i64:$src0))]
124   >;
125   defm S_WQM_B32 : SOP1_32 <sop1<0x09, 0x06>, "s_wqm_b32", []>;
126   defm S_WQM_B64 : SOP1_64 <sop1<0x0a, 0x07>, "s_wqm_b64", []>;
127 } // End Defs = [SCC]
128
129
130 defm S_BREV_B32 : SOP1_32 <sop1<0x0b, 0x08>, "s_brev_b32",
131   [(set i32:$dst, (AMDGPUbrev i32:$src0))]
132 >;
133 defm S_BREV_B64 : SOP1_64 <sop1<0x0c, 0x09>, "s_brev_b64", []>;
134
135 let Defs = [SCC] in {
136   defm S_BCNT0_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x0d, 0x0a>, "s_bcnt0_i32_b32", []>;
137   defm S_BCNT0_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x0e, 0x0b>, "s_bcnt0_i32_b64", []>;
138   defm S_BCNT1_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x0f, 0x0c>, "s_bcnt1_i32_b32",
139     [(set i32:$dst, (ctpop i32:$src0))]
140   >;
141   defm S_BCNT1_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x10, 0x0d>, "s_bcnt1_i32_b64", []>;
142 } // End Defs = [SCC]
143
144 defm S_FF0_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x11, 0x0e>, "s_ff0_i32_b32", []>;
145 defm S_FF0_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x12, 0x0f>, "s_ff0_i32_b64", []>;
146 defm S_FF1_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x13, 0x10>, "s_ff1_i32_b32",
147   [(set i32:$dst, (cttz_zero_undef i32:$src0))]
148 >;
149 defm S_FF1_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x14, 0x11>, "s_ff1_i32_b64", []>;
150
151 defm S_FLBIT_I32_B32 : SOP1_32 <sop1<0x15, 0x12>, "s_flbit_i32_b32",
152   [(set i32:$dst, (ctlz_zero_undef i32:$src0))]
153 >;
154
155 defm S_FLBIT_I32_B64 : SOP1_32_64 <sop1<0x16, 0x13>, "s_flbit_i32_b64", []>;
156 defm S_FLBIT_I32 : SOP1_32 <sop1<0x17, 0x14>, "s_flbit_i32",
157   [(set i32:$dst, (int_AMDGPU_flbit_i32 i32:$src0))]
158 >;
159 defm S_FLBIT_I32_I64 : SOP1_32_64 <sop1<0x18, 0x15>, "s_flbit_i32_i64", []>;
160 defm S_SEXT_I32_I8 : SOP1_32 <sop1<0x19, 0x16>, "s_sext_i32_i8",
161   [(set i32:$dst, (sext_inreg i32:$src0, i8))]
162 >;
163 defm S_SEXT_I32_I16 : SOP1_32 <sop1<0x1a, 0x17>, "s_sext_i32_i16",
164   [(set i32:$dst, (sext_inreg i32:$src0, i16))]
165 >;
166
167 defm S_BITSET0_B32 : SOP1_32 <sop1<0x1b, 0x18>, "s_bitset0_b32", []>;
168 defm S_BITSET0_B64 : SOP1_64 <sop1<0x1c, 0x19>, "s_bitset0_b64", []>;
169 defm S_BITSET1_B32 : SOP1_32 <sop1<0x1d, 0x1a>, "s_bitset1_b32", []>;
170 defm S_BITSET1_B64 : SOP1_64 <sop1<0x1e, 0x1b>, "s_bitset1_b64", []>;
171 defm S_GETPC_B64 : SOP1_64_0 <sop1<0x1f, 0x1c>, "s_getpc_b64", []>;
172 defm S_SETPC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x20, 0x1d>, "s_setpc_b64", []>;
173 defm S_SWAPPC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x21, 0x1e>, "s_swappc_b64", []>;
174 defm S_RFE_B64 : SOP1_64 <sop1<0x22, 0x1f>, "s_rfe_b64", []>;
175
176 let hasSideEffects = 1, Uses = [EXEC], Defs = [EXEC, SCC] in {
177
178 defm S_AND_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x24, 0x20>, "s_and_saveexec_b64", []>;
179 defm S_OR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x25, 0x21>, "s_or_saveexec_b64", []>;
180 defm S_XOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x26, 0x22>, "s_xor_saveexec_b64", []>;
181 defm S_ANDN2_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x27, 0x23>, "s_andn2_saveexec_b64", []>;
182 defm S_ORN2_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x28, 0x24>, "s_orn2_saveexec_b64", []>;
183 defm S_NAND_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x29, 0x25>, "s_nand_saveexec_b64", []>;
184 defm S_NOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2a, 0x26>, "s_nor_saveexec_b64", []>;
185 defm S_XNOR_SAVEEXEC_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2b, 0x27>, "s_xnor_saveexec_b64", []>;
186
187 } // End hasSideEffects = 1, Uses = [EXEC], Defs = [EXEC, SCC]
188
189 defm S_QUADMASK_B32 : SOP1_32 <sop1<0x2c, 0x28>, "s_quadmask_b32", []>;
190 defm S_QUADMASK_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2d, 0x29>, "s_quadmask_b64", []>;
191 defm S_MOVRELS_B32 : SOP1_32 <sop1<0x2e, 0x2a>, "s_movrels_b32", []>;
192 defm S_MOVRELS_B64 : SOP1_64 <sop1<0x2f, 0x2b>, "s_movrels_b64", []>;
193 defm S_MOVRELD_B32 : SOP1_32 <sop1<0x30, 0x2c>, "s_movreld_b32", []>;
194 defm S_MOVRELD_B64 : SOP1_64 <sop1<0x31, 0x2d>, "s_movreld_b64", []>;
195 defm S_CBRANCH_JOIN : SOP1_1 <sop1<0x32, 0x2e>, "s_cbranch_join", []>;
196 defm S_MOV_REGRD_B32 : SOP1_32 <sop1<0x33, 0x2f>, "s_mov_regrd_b32", []>;
197 let Defs = [SCC] in {
198   defm S_ABS_I32 : SOP1_32 <sop1<0x34, 0x30>, "s_abs_i32", []>;
199 } // End Defs = [SCC]
200 defm S_MOV_FED_B32 : SOP1_32 <sop1<0x35, 0x31>, "s_mov_fed_b32", []>;
201
202 //===----------------------------------------------------------------------===//
203 // SOP2 Instructions
204 //===----------------------------------------------------------------------===//
205
206 let Defs = [SCC] in { // Carry out goes to SCC
207 let isCommutable = 1 in {
208 defm S_ADD_U32 : SOP2_32 <sop2<0x00>, "s_add_u32", []>;
209 defm S_ADD_I32 : SOP2_32 <sop2<0x02>, "s_add_i32",
210   [(set i32:$dst, (add SSrc_32:$src0, SSrc_32:$src1))]
211 >;
212 } // End isCommutable = 1
213
214 defm S_SUB_U32 : SOP2_32 <sop2<0x01>, "s_sub_u32", []>;
215 defm S_SUB_I32 : SOP2_32 <sop2<0x03>, "s_sub_i32",
216   [(set i32:$dst, (sub SSrc_32:$src0, SSrc_32:$src1))]
217 >;
218
219 let Uses = [SCC] in { // Carry in comes from SCC
220 let isCommutable = 1 in {
221 defm S_ADDC_U32 : SOP2_32 <sop2<0x04>, "s_addc_u32",
222   [(set i32:$dst, (adde (i32 SSrc_32:$src0), (i32 SSrc_32:$src1)))]>;
223 } // End isCommutable = 1
224
225 defm S_SUBB_U32 : SOP2_32 <sop2<0x05>, "s_subb_u32",
226   [(set i32:$dst, (sube (i32 SSrc_32:$src0), (i32 SSrc_32:$src1)))]>;
227 } // End Uses = [SCC]
228
229 defm S_MIN_I32 : SOP2_32 <sop2<0x06>, "s_min_i32",
230   [(set i32:$dst, (AMDGPUsmin i32:$src0, i32:$src1))]
231 >;
232 defm S_MIN_U32 : SOP2_32 <sop2<0x07>, "s_min_u32",
233   [(set i32:$dst, (AMDGPUumin i32:$src0, i32:$src1))]
234 >;
235 defm S_MAX_I32 : SOP2_32 <sop2<0x08>, "s_max_i32",
236   [(set i32:$dst, (AMDGPUsmax i32:$src0, i32:$src1))]
237 >;
238 defm S_MAX_U32 : SOP2_32 <sop2<0x09>, "s_max_u32",
239   [(set i32:$dst, (AMDGPUumax i32:$src0, i32:$src1))]
240 >;
241 } // End Defs = [SCC]
242
243 defm S_CSELECT_B32 : SOP2_SELECT_32 <sop2<0x0a>, "s_cselect_b32", []>;
244
245 let Uses = [SCC] in {
246   defm S_CSELECT_B64 : SOP2_64 <sop2<0x0b>, "s_cselect_b64", []>;
247 } // End Uses = [SCC]
248
249 let Defs = [SCC] in {
250 defm S_AND_B32 : SOP2_32 <sop2<0x0e, 0x0c>, "s_and_b32",
251   [(set i32:$dst, (and i32:$src0, i32:$src1))]
252 >;
253
254 defm S_AND_B64 : SOP2_64 <sop2<0x0f, 0x0d>, "s_and_b64",
255   [(set i64:$dst, (and i64:$src0, i64:$src1))]
256 >;
257
258 defm S_OR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x10, 0x0e>, "s_or_b32",
259   [(set i32:$dst, (or i32:$src0, i32:$src1))]
260 >;
261
262 defm S_OR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x11, 0x0f>, "s_or_b64",
263   [(set i64:$dst, (or i64:$src0, i64:$src1))]
264 >;
265
266 defm S_XOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x12, 0x10>, "s_xor_b32",
267   [(set i32:$dst, (xor i32:$src0, i32:$src1))]
268 >;
269
270 defm S_XOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x13, 0x11>, "s_xor_b64",
271   [(set i64:$dst, (xor i64:$src0, i64:$src1))]
272 >;
273 defm S_ANDN2_B32 : SOP2_32 <sop2<0x14, 0x12>, "s_andn2_b32", []>;
274 defm S_ANDN2_B64 : SOP2_64 <sop2<0x15, 0x13>, "s_andn2_b64", []>;
275 defm S_ORN2_B32 : SOP2_32 <sop2<0x16, 0x14>, "s_orn2_b32", []>;
276 defm S_ORN2_B64 : SOP2_64 <sop2<0x17, 0x15>, "s_orn2_b64", []>;
277 defm S_NAND_B32 : SOP2_32 <sop2<0x18, 0x16>, "s_nand_b32", []>;
278 defm S_NAND_B64 : SOP2_64 <sop2<0x19, 0x17>, "s_nand_b64", []>;
279 defm S_NOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1a, 0x18>, "s_nor_b32", []>;
280 defm S_NOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x1b, 0x19>, "s_nor_b64", []>;
281 defm S_XNOR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1c, 0x1a>, "s_xnor_b32", []>;
282 defm S_XNOR_B64 : SOP2_64 <sop2<0x1d, 0x1b>, "s_xnor_b64", []>;
283 } // End Defs = [SCC]
284
285 // Use added complexity so these patterns are preferred to the VALU patterns.
286 let AddedComplexity = 1 in {
287 let Defs = [SCC] in {
288
289 defm S_LSHL_B32 : SOP2_32 <sop2<0x1e, 0x1c>, "s_lshl_b32",
290   [(set i32:$dst, (shl i32:$src0, i32:$src1))]
291 >;
292 defm S_LSHL_B64 : SOP2_64_32 <sop2<0x1f, 0x1d>, "s_lshl_b64",
293   [(set i64:$dst, (shl i64:$src0, i32:$src1))]
294 >;
295 defm S_LSHR_B32 : SOP2_32 <sop2<0x20, 0x1e>, "s_lshr_b32",
296   [(set i32:$dst, (srl i32:$src0, i32:$src1))]
297 >;
298 defm S_LSHR_B64 : SOP2_64_32 <sop2<0x21, 0x1f>, "s_lshr_b64",
299   [(set i64:$dst, (srl i64:$src0, i32:$src1))]
300 >;
301 defm S_ASHR_I32 : SOP2_32 <sop2<0x22, 0x20>, "s_ashr_i32",
302   [(set i32:$dst, (sra i32:$src0, i32:$src1))]
303 >;
304 defm S_ASHR_I64 : SOP2_64_32 <sop2<0x23, 0x21>, "s_ashr_i64",
305   [(set i64:$dst, (sra i64:$src0, i32:$src1))]
306 >;
307 } // End Defs = [SCC]
308
309 defm S_BFM_B32 : SOP2_32 <sop2<0x24, 0x22>, "s_bfm_b32", []>;
310 defm S_BFM_B64 : SOP2_64 <sop2<0x25, 0x23>, "s_bfm_b64", []>;
311 defm S_MUL_I32 : SOP2_32 <sop2<0x26, 0x24>, "s_mul_i32",
312   [(set i32:$dst, (mul i32:$src0, i32:$src1))]
313 >;
314
315 } // End AddedComplexity = 1
316
317 let Defs = [SCC] in {
318 defm S_BFE_U32 : SOP2_32 <sop2<0x27, 0x25>, "s_bfe_u32", []>;
319 defm S_BFE_I32 : SOP2_32 <sop2<0x28, 0x26>, "s_bfe_i32", []>;
320 defm S_BFE_U64 : SOP2_64 <sop2<0x29, 0x27>, "s_bfe_u64", []>;
321 defm S_BFE_I64 : SOP2_64_32 <sop2<0x2a, 0x28>, "s_bfe_i64", []>;
322 } // End Defs = [SCC]
323
324 let sdst = 0 in {
325 defm S_CBRANCH_G_FORK : SOP2_m <
326   sop2<0x2b, 0x29>, "s_cbranch_g_fork", (outs),
327   (ins SReg_64:$src0, SReg_64:$src1), "s_cbranch_g_fork $src0, $src1", []
328 >;
329 }
330
331 let Defs = [SCC] in {
332 defm S_ABSDIFF_I32 : SOP2_32 <sop2<0x2c, 0x2a>, "s_absdiff_i32", []>;
333 } // End Defs = [SCC]
334
335 //===----------------------------------------------------------------------===//
336 // SOPC Instructions
337 //===----------------------------------------------------------------------===//
338
339 def S_CMP_EQ_I32 : SOPC_32 <0x00000000, "s_cmp_eq_i32">;
340 def S_CMP_LG_I32 : SOPC_32 <0x00000001, "s_cmp_lg_i32">;
341 def S_CMP_GT_I32 : SOPC_32 <0x00000002, "s_cmp_gt_i32">;
342 def S_CMP_GE_I32 : SOPC_32 <0x00000003, "s_cmp_ge_i32">;
343 def S_CMP_LT_I32 : SOPC_32 <0x00000004, "s_cmp_lt_i32">;
344 def S_CMP_LE_I32 : SOPC_32 <0x00000005, "s_cmp_le_i32">;
345 def S_CMP_EQ_U32 : SOPC_32 <0x00000006, "s_cmp_eq_u32">;
346 def S_CMP_LG_U32 : SOPC_32 <0x00000007, "s_cmp_lg_u32">;
347 def S_CMP_GT_U32 : SOPC_32 <0x00000008, "s_cmp_gt_u32">;
348 def S_CMP_GE_U32 : SOPC_32 <0x00000009, "s_cmp_ge_u32">;
349 def S_CMP_LT_U32 : SOPC_32 <0x0000000a, "s_cmp_lt_u32">;
350 def S_CMP_LE_U32 : SOPC_32 <0x0000000b, "s_cmp_le_u32">;
351 ////def S_BITCMP0_B32 : SOPC_BITCMP0 <0x0000000c, "s_bitcmp0_b32", []>;
352 ////def S_BITCMP1_B32 : SOPC_BITCMP1 <0x0000000d, "s_bitcmp1_b32", []>;
353 ////def S_BITCMP0_B64 : SOPC_BITCMP0 <0x0000000e, "s_bitcmp0_b64", []>;
354 ////def S_BITCMP1_B64 : SOPC_BITCMP1 <0x0000000f, "s_bitcmp1_b64", []>;
355 //def S_SETVSKIP : SOPC_ <0x00000010, "s_setvskip", []>;
356
357 //===----------------------------------------------------------------------===//
358 // SOPK Instructions
359 //===----------------------------------------------------------------------===//
360
361 let isReMaterializable = 1 in {
362 defm S_MOVK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x00>, "s_movk_i32", []>;
363 } // End isReMaterializable = 1
364 let Uses = [SCC] in {
365   defm S_CMOVK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x02, 0x01>, "s_cmovk_i32", []>;
366 }
367
368 let isCompare = 1 in {
369
370 /*
371 This instruction is disabled for now until we can figure out how to teach
372 the instruction selector to correctly use the  S_CMP* vs V_CMP*
373 instructions.
374
375 When this instruction is enabled the code generator sometimes produces this
376 invalid sequence:
377
378 SCC = S_CMPK_EQ_I32 SGPR0, imm
379 VCC = COPY SCC
380 VGPR0 = V_CNDMASK VCC, VGPR0, VGPR1
381
382 defm S_CMPK_EQ_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x03, 0x02>, "s_cmpk_eq_i32",
383   [(set i1:$dst, (setcc i32:$src0, imm:$src1, SETEQ))]
384 >;
385 */
386
387 defm S_CMPK_LG_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x04, 0x03>, "s_cmpk_lg_i32", []>;
388 defm S_CMPK_GT_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x05, 0x04>, "s_cmpk_gt_i32", []>;
389 defm S_CMPK_GE_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x06, 0x05>, "s_cmpk_ge_i32", []>;
390 defm S_CMPK_LT_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x07, 0x06>, "s_cmpk_lt_i32", []>;
391 defm S_CMPK_LE_I32 : SOPK_SCC <sopk<0x08, 0x07>, "s_cmpk_le_i32", []>;
392 defm S_CMPK_EQ_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x09, 0x08>, "s_cmpk_eq_u32", []>;
393 defm S_CMPK_LG_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0a, 0x09>, "s_cmpk_lg_u32", []>;
394 defm S_CMPK_GT_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0b, 0x0a>, "s_cmpk_gt_u32", []>;
395 defm S_CMPK_GE_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0c, 0x0b>, "s_cmpk_ge_u32", []>;
396 defm S_CMPK_LT_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0d, 0x0c>, "s_cmpk_lt_u32", []>;
397 defm S_CMPK_LE_U32 : SOPK_SCC <sopk<0x0e, 0x0d>, "s_cmpk_le_u32", []>;
398 } // End isCompare = 1
399
400 let isCommutable = 1 in {
401   let Defs = [SCC], isCommutable = 1 in {
402     defm S_ADDK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x0f, 0x0e>, "s_addk_i32", []>;
403   }
404   defm S_MULK_I32 : SOPK_32 <sopk<0x10, 0x0f>, "s_mulk_i32", []>;
405 }
406
407 //defm S_CBRANCH_I_FORK : SOPK_ <sopk<0x11, 0x10>, "s_cbranch_i_fork", []>;
408 defm S_GETREG_B32 : SOPK_32 <sopk<0x12, 0x11>, "s_getreg_b32", []>;
409 defm S_SETREG_B32 : SOPK_32 <sopk<0x13, 0x12>, "s_setreg_b32", []>;
410 defm S_GETREG_REGRD_B32 : SOPK_32 <sopk<0x14, 0x13>, "s_getreg_regrd_b32", []>;
411 //defm S_SETREG_IMM32_B32 : SOPK_32 <sopk<0x15, 0x14>, "s_setreg_imm32_b32", []>;
412
413 //===----------------------------------------------------------------------===//
414 // SOPP Instructions
415 //===----------------------------------------------------------------------===//
416
417 def S_NOP : SOPP <0x00000000, (ins i16imm:$simm16), "s_nop $simm16">;
418
419 let isTerminator = 1 in {
420
421 def S_ENDPGM : SOPP <0x00000001, (ins), "s_endpgm",
422   [(IL_retflag)]> {
423   let simm16 = 0;
424   let isBarrier = 1;
425   let hasCtrlDep = 1;
426 }
427
428 let isBranch = 1 in {
429 def S_BRANCH : SOPP <
430   0x00000002, (ins sopp_brtarget:$simm16), "s_branch $simm16",
431   [(br bb:$simm16)]> {
432   let isBarrier = 1;
433 }
434
435 let DisableEncoding = "$scc" in {
436 def S_CBRANCH_SCC0 : SOPP <
437   0x00000004, (ins sopp_brtarget:$simm16, SCCReg:$scc),
438   "s_cbranch_scc0 $simm16"
439 >;
440 def S_CBRANCH_SCC1 : SOPP <
441   0x00000005, (ins sopp_brtarget:$simm16, SCCReg:$scc),
442   "s_cbranch_scc1 $simm16"
443 >;
444 } // End DisableEncoding = "$scc"
445
446 def S_CBRANCH_VCCZ : SOPP <
447   0x00000006, (ins sopp_brtarget:$simm16, VCCReg:$vcc),
448   "s_cbranch_vccz $simm16"
449 >;
450 def S_CBRANCH_VCCNZ : SOPP <
451   0x00000007, (ins sopp_brtarget:$simm16, VCCReg:$vcc),
452   "s_cbranch_vccnz $simm16"
453 >;
454
455 let DisableEncoding = "$exec" in {
456 def S_CBRANCH_EXECZ : SOPP <
457   0x00000008, (ins sopp_brtarget:$simm16, EXECReg:$exec),
458   "s_cbranch_execz $simm16"
459 >;
460 def S_CBRANCH_EXECNZ : SOPP <
461   0x00000009, (ins sopp_brtarget:$simm16, EXECReg:$exec),
462   "s_cbranch_execnz $simm16"
463 >;
464 } // End DisableEncoding = "$exec"
465
466
467 } // End isBranch = 1
468 } // End isTerminator = 1
469
470 let hasSideEffects = 1 in {
471 def S_BARRIER : SOPP <0x0000000a, (ins), "s_barrier",
472   [(int_AMDGPU_barrier_local)]
473 > {
474   let simm16 = 0;
475   let isBarrier = 1;
476   let hasCtrlDep = 1;
477   let mayLoad = 1;
478   let mayStore = 1;
479 }
480
481 def S_WAITCNT : SOPP <0x0000000c, (ins WAIT_FLAG:$simm16), "s_waitcnt $simm16">;
482 def S_SETHALT : SOPP <0x0000000d, (ins i16imm:$simm16), "s_sethalt $simm16">;
483 def S_SLEEP : SOPP <0x0000000e, (ins i16imm:$simm16), "s_sleep $simm16">;
484 def S_SETPRIO : SOPP <0x0000000f, (ins i16imm:$sim16), "s_setprio $sim16">;
485
486 let Uses = [EXEC] in {
487   def S_SENDMSG : SOPP <0x00000010, (ins SendMsgImm:$simm16, M0Reg:$m0), "s_sendmsg $simm16",
488       [(int_SI_sendmsg imm:$simm16, M0Reg:$m0)]
489   > {
490     let DisableEncoding = "$m0";
491   }
492 } // End Uses = [EXEC]
493
494 def S_SENDMSGHALT : SOPP <0x00000011, (ins i16imm:$simm16), "s_sendmsghalt $simm16">;
495 def S_TRAP : SOPP <0x00000012, (ins i16imm:$simm16), "s_trap $simm16">;
496 def S_ICACHE_INV : SOPP <0x00000013, (ins), "s_icache_inv"> {
497         let simm16 = 0;
498 }
499 def S_INCPERFLEVEL : SOPP <0x00000014, (ins i16imm:$simm16), "s_incperflevel $simm16">;
500 def S_DECPERFLEVEL : SOPP <0x00000015, (ins i16imm:$simm16), "s_decperflevel $simm16">;
501 def S_TTRACEDATA : SOPP <0x00000016, (ins), "s_ttracedata"> {
502   let simm16 = 0;
503 }
504 } // End hasSideEffects
505
506 //===----------------------------------------------------------------------===//
507 // VOPC Instructions
508 //===----------------------------------------------------------------------===//
509
510 let isCompare = 1, isCommutable = 1 in {
511
512 defm V_CMP_F_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x0, 0x40>, "v_cmp_f_f32">;
513 defm V_CMP_LT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x1, 0x41>, "v_cmp_lt_f32", COND_OLT, "v_cmp_gt_f32">;
514 defm V_CMP_EQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x2, 0x42>, "v_cmp_eq_f32", COND_OEQ>;
515 defm V_CMP_LE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x3, 0x43>, "v_cmp_le_f32", COND_OLE, "v_cmp_ge_f32">;
516 defm V_CMP_GT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4, 0x44>, "v_cmp_gt_f32", COND_OGT>;
517 defm V_CMP_LG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x5, 0x45>, "v_cmp_lg_f32", COND_ONE>;
518 defm V_CMP_GE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x6, 0x46>, "v_cmp_ge_f32", COND_OGE>;
519 defm V_CMP_O_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x7, 0x47>, "v_cmp_o_f32", COND_O>;
520 defm V_CMP_U_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x8, 0x48>, "v_cmp_u_f32", COND_UO>;
521 defm V_CMP_NGE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x9, 0x49>, "v_cmp_nge_f32",  COND_ULT, "v_cmp_nle_f32">;
522 defm V_CMP_NLG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xa, 0x4a>, "v_cmp_nlg_f32", COND_UEQ>;
523 defm V_CMP_NGT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xb, 0x4b>, "v_cmp_ngt_f32", COND_ULE, "v_cmp_nlt_f32">;
524 defm V_CMP_NLE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xc, 0x4c>, "v_cmp_nle_f32", COND_UGT>;
525 defm V_CMP_NEQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xd, 0x4d>, "v_cmp_neq_f32", COND_UNE>;
526 defm V_CMP_NLT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xe, 0x4e>, "v_cmp_nlt_f32", COND_UGE>;
527 defm V_CMP_TRU_F32 : VOPC_F32 <vopc<0xf, 0x4f>, "v_cmp_tru_f32">;
528
529
530 defm V_CMPX_F_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x10, 0x50>, "v_cmpx_f_f32">;
531 defm V_CMPX_LT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x11, 0x51>, "v_cmpx_lt_f32", "v_cmpx_gt_f32">;
532 defm V_CMPX_EQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x12, 0x52>, "v_cmpx_eq_f32">;
533 defm V_CMPX_LE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x13, 0x53>, "v_cmpx_le_f32", "v_cmpx_ge_f32">;
534 defm V_CMPX_GT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x14, 0x54>, "v_cmpx_gt_f32">;
535 defm V_CMPX_LG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x15, 0x55>, "v_cmpx_lg_f32">;
536 defm V_CMPX_GE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x16, 0x56>, "v_cmpx_ge_f32">;
537 defm V_CMPX_O_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x17, 0x57>, "v_cmpx_o_f32">;
538 defm V_CMPX_U_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x18, 0x58>, "v_cmpx_u_f32">;
539 defm V_CMPX_NGE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x19, 0x59>, "v_cmpx_nge_f32">;
540 defm V_CMPX_NLG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1a, 0x5a>, "v_cmpx_nlg_f32">;
541 defm V_CMPX_NGT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1b, 0x5b>, "v_cmpx_ngt_f32">;
542 defm V_CMPX_NLE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1c, 0x5c>, "v_cmpx_nle_f32">;
543 defm V_CMPX_NEQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1d, 0x5d>, "v_cmpx_neq_f32">;
544 defm V_CMPX_NLT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1e, 0x5e>, "v_cmpx_nlt_f32">;
545 defm V_CMPX_TRU_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x1f, 0x5f>, "v_cmpx_tru_f32">;
546
547
548 defm V_CMP_F_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x20, 0x60>, "v_cmp_f_f64">;
549 defm V_CMP_LT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x21, 0x61>, "v_cmp_lt_f64", COND_OLT, "v_cmp_gt_f64">;
550 defm V_CMP_EQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x22, 0x62>, "v_cmp_eq_f64", COND_OEQ>;
551 defm V_CMP_LE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x23, 0x63>, "v_cmp_le_f64", COND_OLE, "v_cmp_ge_f64">;
552 defm V_CMP_GT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x24, 0x64>, "v_cmp_gt_f64", COND_OGT>;
553 defm V_CMP_LG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x25, 0x65>, "v_cmp_lg_f64", COND_ONE>;
554 defm V_CMP_GE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x26, 0x66>, "v_cmp_ge_f64", COND_OGE>;
555 defm V_CMP_O_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x27, 0x67>, "v_cmp_o_f64", COND_O>;
556 defm V_CMP_U_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x28, 0x68>, "v_cmp_u_f64", COND_UO>;
557 defm V_CMP_NGE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x29, 0x69>, "v_cmp_nge_f64", COND_ULT, "v_cmp_nle_f64">;
558 defm V_CMP_NLG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2a, 0x6a>, "v_cmp_nlg_f64", COND_UEQ>;
559 defm V_CMP_NGT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2b, 0x6b>, "v_cmp_ngt_f64", COND_ULE, "v_cmp_nlt_f64">;
560 defm V_CMP_NLE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2c, 0x6c>, "v_cmp_nle_f64", COND_UGT>;
561 defm V_CMP_NEQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2d, 0x6d>, "v_cmp_neq_f64", COND_UNE>;
562 defm V_CMP_NLT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2e, 0x6e>, "v_cmp_nlt_f64", COND_UGE>;
563 defm V_CMP_TRU_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x2f, 0x6f>, "v_cmp_tru_f64">;
564
565
566 defm V_CMPX_F_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x30, 0x70>, "v_cmpx_f_f64">;
567 defm V_CMPX_LT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x31, 0x71>, "v_cmpx_lt_f64", "v_cmpx_gt_f64">;
568 defm V_CMPX_EQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x32, 0x72>, "v_cmpx_eq_f64">;
569 defm V_CMPX_LE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x33, 0x73>, "v_cmpx_le_f64", "v_cmpx_ge_f64">;
570 defm V_CMPX_GT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x34, 0x74>, "v_cmpx_gt_f64">;
571 defm V_CMPX_LG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x35, 0x75>, "v_cmpx_lg_f64">;
572 defm V_CMPX_GE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x36, 0x76>, "v_cmpx_ge_f64">;
573 defm V_CMPX_O_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x37, 0x77>, "v_cmpx_o_f64">;
574 defm V_CMPX_U_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x38, 0x78>, "v_cmpx_u_f64">;
575 defm V_CMPX_NGE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x39, 0x79>, "v_cmpx_nge_f64", "v_cmpx_nle_f64">;
576 defm V_CMPX_NLG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3a, 0x7a>, "v_cmpx_nlg_f64">;
577 defm V_CMPX_NGT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3b, 0x7b>, "v_cmpx_ngt_f64", "v_cmpx_nlt_f64">;
578 defm V_CMPX_NLE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3c, 0x7c>, "v_cmpx_nle_f64">;
579 defm V_CMPX_NEQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3d, 0x7d>, "v_cmpx_neq_f64">;
580 defm V_CMPX_NLT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3e, 0x7e>, "v_cmpx_nlt_f64">;
581 defm V_CMPX_TRU_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x3f, 0x7f>, "v_cmpx_tru_f64">;
582
583
584 let SubtargetPredicate = isSICI in {
585
586 defm V_CMPS_F_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x40>, "v_cmps_f_f32">;
587 defm V_CMPS_LT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x41>, "v_cmps_lt_f32", COND_NULL, "v_cmps_gt_f32">;
588 defm V_CMPS_EQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x42>, "v_cmps_eq_f32">;
589 defm V_CMPS_LE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x43>, "v_cmps_le_f32", COND_NULL, "v_cmps_ge_f32">;
590 defm V_CMPS_GT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x44>, "v_cmps_gt_f32">;
591 defm V_CMPS_LG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x45>, "v_cmps_lg_f32">;
592 defm V_CMPS_GE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x46>, "v_cmps_ge_f32">;
593 defm V_CMPS_O_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x47>, "v_cmps_o_f32">;
594 defm V_CMPS_U_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x48>, "v_cmps_u_f32">;
595 defm V_CMPS_NGE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x49>, "v_cmps_nge_f32", COND_NULL, "v_cmps_nle_f32">;
596 defm V_CMPS_NLG_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4a>, "v_cmps_nlg_f32">;
597 defm V_CMPS_NGT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4b>, "v_cmps_ngt_f32", COND_NULL, "v_cmps_nlt_f32">;
598 defm V_CMPS_NLE_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4c>, "v_cmps_nle_f32">;
599 defm V_CMPS_NEQ_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4d>, "v_cmps_neq_f32">;
600 defm V_CMPS_NLT_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4e>, "v_cmps_nlt_f32">;
601 defm V_CMPS_TRU_F32 : VOPC_F32 <vopc<0x4f>, "v_cmps_tru_f32">;
602
603
604 defm V_CMPSX_F_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x50>, "v_cmpsx_f_f32">;
605 defm V_CMPSX_LT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x51>, "v_cmpsx_lt_f32", "v_cmpsx_gt_f32">;
606 defm V_CMPSX_EQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x52>, "v_cmpsx_eq_f32">;
607 defm V_CMPSX_LE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x53>, "v_cmpsx_le_f32", "v_cmpsx_ge_f32">;
608 defm V_CMPSX_GT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x54>, "v_cmpsx_gt_f32">;
609 defm V_CMPSX_LG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x55>, "v_cmpsx_lg_f32">;
610 defm V_CMPSX_GE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x56>, "v_cmpsx_ge_f32">;
611 defm V_CMPSX_O_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x57>, "v_cmpsx_o_f32">;
612 defm V_CMPSX_U_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x58>, "v_cmpsx_u_f32">;
613 defm V_CMPSX_NGE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x59>, "v_cmpsx_nge_f32", "v_cmpsx_nle_f32">;
614 defm V_CMPSX_NLG_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5a>, "v_cmpsx_nlg_f32">;
615 defm V_CMPSX_NGT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5b>, "v_cmpsx_ngt_f32", "v_cmpsx_nlt_f32">;
616 defm V_CMPSX_NLE_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5c>, "v_cmpsx_nle_f32">;
617 defm V_CMPSX_NEQ_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5d>, "v_cmpsx_neq_f32">;
618 defm V_CMPSX_NLT_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5e>, "v_cmpsx_nlt_f32">;
619 defm V_CMPSX_TRU_F32 : VOPCX_F32 <vopc<0x5f>, "v_cmpsx_tru_f32">;
620
621
622 defm V_CMPS_F_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x60>, "v_cmps_f_f64">;
623 defm V_CMPS_LT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x61>, "v_cmps_lt_f64", COND_NULL, "v_cmps_gt_f64">;
624 defm V_CMPS_EQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x62>, "v_cmps_eq_f64">;
625 defm V_CMPS_LE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x63>, "v_cmps_le_f64", COND_NULL, "v_cmps_ge_f64">;
626 defm V_CMPS_GT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x64>, "v_cmps_gt_f64">;
627 defm V_CMPS_LG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x65>, "v_cmps_lg_f64">;
628 defm V_CMPS_GE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x66>, "v_cmps_ge_f64">;
629 defm V_CMPS_O_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x67>, "v_cmps_o_f64">;
630 defm V_CMPS_U_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x68>, "v_cmps_u_f64">;
631 defm V_CMPS_NGE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x69>, "v_cmps_nge_f64", COND_NULL, "v_cmps_nle_f64">;
632 defm V_CMPS_NLG_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6a>, "v_cmps_nlg_f64">;
633 defm V_CMPS_NGT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6b>, "v_cmps_ngt_f64", COND_NULL, "v_cmps_nlt_f64">;
634 defm V_CMPS_NLE_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6c>, "v_cmps_nle_f64">;
635 defm V_CMPS_NEQ_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6d>, "v_cmps_neq_f64">;
636 defm V_CMPS_NLT_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6e>, "v_cmps_nlt_f64">;
637 defm V_CMPS_TRU_F64 : VOPC_F64 <vopc<0x6f>, "v_cmps_tru_f64">;
638
639
640 defm V_CMPSX_F_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x70>, "v_cmpsx_f_f64">;
641 defm V_CMPSX_LT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x71>, "v_cmpsx_lt_f64", "v_cmpsx_gt_f64">;
642 defm V_CMPSX_EQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x72>, "v_cmpsx_eq_f64">;
643 defm V_CMPSX_LE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x73>, "v_cmpsx_le_f64", "v_cmpsx_ge_f64">;
644 defm V_CMPSX_GT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x74>, "v_cmpsx_gt_f64">;
645 defm V_CMPSX_LG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x75>, "v_cmpsx_lg_f64">;
646 defm V_CMPSX_GE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x76>, "v_cmpsx_ge_f64">;
647 defm V_CMPSX_O_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x77>, "v_cmpsx_o_f64">;
648 defm V_CMPSX_U_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x78>, "v_cmpsx_u_f64">;
649 defm V_CMPSX_NGE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x79>, "v_cmpsx_nge_f64", "v_cmpsx_nle_f64">;
650 defm V_CMPSX_NLG_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7a>, "v_cmpsx_nlg_f64">;
651 defm V_CMPSX_NGT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7b>, "v_cmpsx_ngt_f64", "v_cmpsx_nlt_f64">;
652 defm V_CMPSX_NLE_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7c>, "v_cmpsx_nle_f64">;
653 defm V_CMPSX_NEQ_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7d>, "v_cmpsx_neq_f64">;
654 defm V_CMPSX_NLT_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7e>, "v_cmpsx_nlt_f64">;
655 defm V_CMPSX_TRU_F64 : VOPCX_F64 <vopc<0x7f>, "v_cmpsx_tru_f64">;
656
657 } // End SubtargetPredicate = isSICI
658
659 defm V_CMP_F_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x80, 0xc0>, "v_cmp_f_i32">;
660 defm V_CMP_LT_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x81, 0xc1>, "v_cmp_lt_i32", COND_SLT, "v_cmp_gt_i32">;
661 defm V_CMP_EQ_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x82, 0xc2>, "v_cmp_eq_i32", COND_EQ>;
662 defm V_CMP_LE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x83, 0xc3>, "v_cmp_le_i32", COND_SLE, "v_cmp_ge_i32">;
663 defm V_CMP_GT_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x84, 0xc4>, "v_cmp_gt_i32", COND_SGT>;
664 defm V_CMP_NE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x85, 0xc5>, "v_cmp_ne_i32", COND_NE>;
665 defm V_CMP_GE_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x86, 0xc6>, "v_cmp_ge_i32", COND_SGE>;
666 defm V_CMP_T_I32 : VOPC_I32 <vopc<0x87, 0xc7>, "v_cmp_t_i32">;
667
668
669 defm V_CMPX_F_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x90, 0xd0>, "v_cmpx_f_i32">;
670 defm V_CMPX_LT_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x91, 0xd1>, "v_cmpx_lt_i32", "v_cmpx_gt_i32">;
671 defm V_CMPX_EQ_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x92, 0xd2>, "v_cmpx_eq_i32">;
672 defm V_CMPX_LE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x93, 0xd3>, "v_cmpx_le_i32", "v_cmpx_ge_i32">;
673 defm V_CMPX_GT_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x94, 0xd4>, "v_cmpx_gt_i32">;
674 defm V_CMPX_NE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x95, 0xd5>, "v_cmpx_ne_i32">;
675 defm V_CMPX_GE_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x96, 0xd6>, "v_cmpx_ge_i32">;
676 defm V_CMPX_T_I32 : VOPCX_I32 <vopc<0x97, 0xd7>, "v_cmpx_t_i32">;
677
678
679 defm V_CMP_F_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa0, 0xe0>, "v_cmp_f_i64">;
680 defm V_CMP_LT_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa1, 0xe1>, "v_cmp_lt_i64", COND_SLT, "v_cmp_gt_i64">;
681 defm V_CMP_EQ_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa2, 0xe2>, "v_cmp_eq_i64", COND_EQ>;
682 defm V_CMP_LE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa3, 0xe3>, "v_cmp_le_i64", COND_SLE, "v_cmp_ge_i64">;
683 defm V_CMP_GT_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa4, 0xe4>, "v_cmp_gt_i64", COND_SGT>;
684 defm V_CMP_NE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa5, 0xe5>, "v_cmp_ne_i64", COND_NE>;
685 defm V_CMP_GE_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa6, 0xe6>, "v_cmp_ge_i64", COND_SGE>;
686 defm V_CMP_T_I64 : VOPC_I64 <vopc<0xa7, 0xe7>, "v_cmp_t_i64">;
687
688
689 defm V_CMPX_F_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb0, 0xf0>, "v_cmpx_f_i64">;
690 defm V_CMPX_LT_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb1, 0xf1>, "v_cmpx_lt_i64", "v_cmpx_gt_i64">;
691 defm V_CMPX_EQ_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb2, 0xf2>, "v_cmpx_eq_i64">;
692 defm V_CMPX_LE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb3, 0xf3>, "v_cmpx_le_i64", "v_cmpx_ge_i64">;
693 defm V_CMPX_GT_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb4, 0xf4>, "v_cmpx_gt_i64">;
694 defm V_CMPX_NE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb5, 0xf5>, "v_cmpx_ne_i64">;
695 defm V_CMPX_GE_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb6, 0xf6>, "v_cmpx_ge_i64">;
696 defm V_CMPX_T_I64 : VOPCX_I64 <vopc<0xb7, 0xf7>, "v_cmpx_t_i64">;
697
698
699 defm V_CMP_F_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc0, 0xc8>, "v_cmp_f_u32">;
700 defm V_CMP_LT_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc1, 0xc9>, "v_cmp_lt_u32", COND_ULT, "v_cmp_gt_u32">;
701 defm V_CMP_EQ_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc2, 0xca>, "v_cmp_eq_u32", COND_EQ>;
702 defm V_CMP_LE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc3, 0xcb>, "v_cmp_le_u32", COND_ULE, "v_cmp_ge_u32">;
703 defm V_CMP_GT_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc4, 0xcc>, "v_cmp_gt_u32", COND_UGT>;
704 defm V_CMP_NE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc5, 0xcd>, "v_cmp_ne_u32", COND_NE>;
705 defm V_CMP_GE_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc6, 0xce>, "v_cmp_ge_u32", COND_UGE>;
706 defm V_CMP_T_U32 : VOPC_I32 <vopc<0xc7, 0xcf>, "v_cmp_t_u32">;
707
708
709 defm V_CMPX_F_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd0, 0xd8>, "v_cmpx_f_u32">;
710 defm V_CMPX_LT_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd1, 0xd9>, "v_cmpx_lt_u32", "v_cmpx_gt_u32">;
711 defm V_CMPX_EQ_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd2, 0xda>, "v_cmpx_eq_u32">;
712 defm V_CMPX_LE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd3, 0xdb>, "v_cmpx_le_u32", "v_cmpx_le_u32">;
713 defm V_CMPX_GT_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd4, 0xdc>, "v_cmpx_gt_u32">;
714 defm V_CMPX_NE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd5, 0xdd>, "v_cmpx_ne_u32">;
715 defm V_CMPX_GE_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd6, 0xde>, "v_cmpx_ge_u32">;
716 defm V_CMPX_T_U32 : VOPCX_I32 <vopc<0xd7, 0xdf>, "v_cmpx_t_u32">;
717
718
719 defm V_CMP_F_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe0, 0xe8>, "v_cmp_f_u64">;
720 defm V_CMP_LT_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe1, 0xe9>, "v_cmp_lt_u64", COND_ULT, "v_cmp_gt_u64">;
721 defm V_CMP_EQ_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe2, 0xea>, "v_cmp_eq_u64", COND_EQ>;
722 defm V_CMP_LE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe3, 0xeb>, "v_cmp_le_u64", COND_ULE, "v_cmp_ge_u64">;
723 defm V_CMP_GT_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe4, 0xec>, "v_cmp_gt_u64", COND_UGT>;
724 defm V_CMP_NE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe5, 0xed>, "v_cmp_ne_u64", COND_NE>;
725 defm V_CMP_GE_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe6, 0xee>, "v_cmp_ge_u64", COND_UGE>;
726 defm V_CMP_T_U64 : VOPC_I64 <vopc<0xe7, 0xef>, "v_cmp_t_u64">;
727
728 defm V_CMPX_F_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf0, 0xf8>, "v_cmpx_f_u64">;
729 defm V_CMPX_LT_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf1, 0xf9>, "v_cmpx_lt_u64", "v_cmpx_gt_u64">;
730 defm V_CMPX_EQ_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf2, 0xfa>, "v_cmpx_eq_u64">;
731 defm V_CMPX_LE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf3, 0xfb>, "v_cmpx_le_u64", "v_cmpx_ge_u64">;
732 defm V_CMPX_GT_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf4, 0xfc>, "v_cmpx_gt_u64">;
733 defm V_CMPX_NE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf5, 0xfd>, "v_cmpx_ne_u64">;
734 defm V_CMPX_GE_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf6, 0xfe>, "v_cmpx_ge_u64">;
735 defm V_CMPX_T_U64 : VOPCX_I64 <vopc<0xf7, 0xff>, "v_cmpx_t_u64">;
736
737 } // End isCompare = 1, isCommutable = 1
738
739 defm V_CMP_CLASS_F32 : VOPC_CLASS_F32 <vopc<0x88, 0x10>, "v_cmp_class_f32">;
740 defm V_CMPX_CLASS_F32 : VOPCX_CLASS_F32 <vopc<0x98, 0x11>, "v_cmpx_class_f32">;
741 defm V_CMP_CLASS_F64 : VOPC_CLASS_F64 <vopc<0xa8, 0x12>, "v_cmp_class_f64">;
742 defm V_CMPX_CLASS_F64 : VOPCX_CLASS_F64 <vopc<0xb8, 0x13>, "v_cmpx_class_f64">;
743
744 //===----------------------------------------------------------------------===//
745 // DS Instructions
746 //===----------------------------------------------------------------------===//
747
748 defm DS_ADD_U32 : DS_1A1D_NORET <0x0, "ds_add_u32", VGPR_32>;
749 defm DS_SUB_U32 : DS_1A1D_NORET <0x1, "ds_sub_u32", VGPR_32>;
750 defm DS_RSUB_U32 : DS_1A1D_NORET <0x2, "ds_rsub_u32", VGPR_32>;
751 defm DS_INC_U32 : DS_1A1D_NORET <0x3, "ds_inc_u32", VGPR_32>;
752 defm DS_DEC_U32 : DS_1A1D_NORET <0x4, "ds_dec_u32", VGPR_32>;
753 defm DS_MIN_I32 : DS_1A1D_NORET <0x5, "ds_min_i32", VGPR_32>;
754 defm DS_MAX_I32 : DS_1A1D_NORET <0x6, "ds_max_i32", VGPR_32>;
755 defm DS_MIN_U32 : DS_1A1D_NORET <0x7, "ds_min_u32", VGPR_32>;
756 defm DS_MAX_U32 : DS_1A1D_NORET <0x8, "ds_max_u32", VGPR_32>;
757 defm DS_AND_B32 : DS_1A1D_NORET <0x9, "ds_and_b32", VGPR_32>;
758 defm DS_OR_B32 : DS_1A1D_NORET <0xa, "ds_or_b32", VGPR_32>;
759 defm DS_XOR_B32 : DS_1A1D_NORET <0xb, "ds_xor_b32", VGPR_32>;
760 defm DS_MSKOR_B32 : DS_1A2D_NORET <0xc, "ds_mskor_b32", VGPR_32>;
761 let mayLoad = 0 in {
762 defm DS_WRITE_B32 : DS_1A1D_NORET <0xd, "ds_write_b32", VGPR_32>;
763 defm DS_WRITE2_B32 : DS_1A1D_Off8_NORET <0xe, "ds_write2_b32", VGPR_32>;
764 defm DS_WRITE2ST64_B32 : DS_1A1D_Off8_NORET <0xf, "ds_write2st64_b32", VGPR_32>;
765 }
766 defm DS_CMPST_B32 : DS_1A2D_NORET <0x10, "ds_cmpst_b32", VGPR_32>;
767 defm DS_CMPST_F32 : DS_1A2D_NORET <0x11, "ds_cmpst_f32", VGPR_32>;
768 defm DS_MIN_F32 : DS_1A2D_NORET <0x12, "ds_min_f32", VGPR_32>;
769 defm DS_MAX_F32 : DS_1A2D_NORET <0x13, "ds_max_f32", VGPR_32>;
770
771 defm DS_GWS_INIT : DS_1A_GDS <0x19, "ds_gws_init">;
772 defm DS_GWS_SEMA_V : DS_1A_GDS <0x1a, "ds_gws_sema_v">;
773 defm DS_GWS_SEMA_BR : DS_1A_GDS <0x1b, "ds_gws_sema_br">;
774 defm DS_GWS_SEMA_P : DS_1A_GDS <0x1c, "ds_gws_sema_p">;
775 defm DS_GWS_BARRIER : DS_1A_GDS <0x1d, "ds_gws_barrier">;
776 let mayLoad = 0 in {
777 defm DS_WRITE_B8 : DS_1A1D_NORET <0x1e, "ds_write_b8", VGPR_32>;
778 defm DS_WRITE_B16 : DS_1A1D_NORET <0x1f, "ds_write_b16", VGPR_32>;
779 }
780 defm DS_ADD_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x20, "ds_add_rtn_u32", VGPR_32, "ds_add_u32">;
781 defm DS_SUB_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x21, "ds_sub_rtn_u32", VGPR_32, "ds_sub_u32">;
782 defm DS_RSUB_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x22, "ds_rsub_rtn_u32", VGPR_32, "ds_rsub_u32">;
783 defm DS_INC_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x23, "ds_inc_rtn_u32", VGPR_32, "ds_inc_u32">;
784 defm DS_DEC_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x24, "ds_dec_rtn_u32", VGPR_32, "ds_dec_u32">;
785 defm DS_MIN_RTN_I32 : DS_1A1D_RET <0x25, "ds_min_rtn_i32", VGPR_32, "ds_min_i32">;
786 defm DS_MAX_RTN_I32 : DS_1A1D_RET <0x26, "ds_max_rtn_i32", VGPR_32, "ds_max_i32">;
787 defm DS_MIN_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x27, "ds_min_rtn_u32", VGPR_32, "ds_min_u32">;
788 defm DS_MAX_RTN_U32 : DS_1A1D_RET <0x28, "ds_max_rtn_u32", VGPR_32, "ds_max_u32">;
789 defm DS_AND_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x29, "ds_and_rtn_b32", VGPR_32, "ds_and_b32">;
790 defm DS_OR_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2a, "ds_or_rtn_b32", VGPR_32, "ds_or_b32">;
791 defm DS_XOR_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2b, "ds_xor_rtn_b32", VGPR_32, "ds_xor_b32">;
792 defm DS_MSKOR_RTN_B32 : DS_1A2D_RET <0x2c, "ds_mskor_rtn_b32", VGPR_32, "ds_mskor_b32">;
793 defm DS_WRXCHG_RTN_B32 : DS_1A1D_RET <0x2d, "ds_wrxchg_rtn_b32", VGPR_32>;
794 defm DS_WRXCHG2_RTN_B32 : DS_1A2D_RET <
795   0x2e, "ds_wrxchg2_rtn_b32", VReg_64, "", VGPR_32
796 >;
797 defm DS_WRXCHG2ST64_RTN_B32 : DS_1A2D_RET <
798   0x2f, "ds_wrxchg2st64_rtn_b32", VReg_64, "", VGPR_32
799 >;
800 defm DS_CMPST_RTN_B32 : DS_1A2D_RET <0x30, "ds_cmpst_rtn_b32", VGPR_32, "ds_cmpst_b32">;
801 defm DS_CMPST_RTN_F32 : DS_1A2D_RET <0x31, "ds_cmpst_rtn_f32", VGPR_32, "ds_cmpst_f32">;
802 defm DS_MIN_RTN_F32 : DS_1A2D_RET <0x32, "ds_min_rtn_f32", VGPR_32, "ds_min_f32">;
803 defm DS_MAX_RTN_F32 : DS_1A2D_RET <0x33, "ds_max_rtn_f32", VGPR_32, "ds_max_f32">;
804 let SubtargetPredicate = isCI in {
805 defm DS_WRAP_RTN_F32 : DS_1A1D_RET <0x34, "ds_wrap_rtn_f32", VGPR_32, "ds_wrap_f32">;
806 } // End isCI
807 defm DS_SWIZZLE_B32 : DS_1A_RET <0x35, "ds_swizzle_b32", VGPR_32>;
808 let mayStore = 0 in {
809 defm DS_READ_B32 : DS_1A_RET <0x36, "ds_read_b32", VGPR_32>;
810 defm DS_READ2_B32 : DS_1A_Off8_RET <0x37, "ds_read2_b32", VReg_64>;
811 defm DS_READ2ST64_B32 : DS_1A_Off8_RET <0x38, "ds_read2st64_b32", VReg_64>;
812 defm DS_READ_I8 : DS_1A_RET <0x39, "ds_read_i8", VGPR_32>;
813 defm DS_READ_U8 : DS_1A_RET <0x3a, "ds_read_u8", VGPR_32>;
814 defm DS_READ_I16 : DS_1A_RET <0x3b, "ds_read_i16", VGPR_32>;
815 defm DS_READ_U16 : DS_1A_RET <0x3c, "ds_read_u16", VGPR_32>;
816 }
817 defm DS_CONSUME : DS_0A_RET <0x3d, "ds_consume">;
818 defm DS_APPEND : DS_0A_RET <0x3e, "ds_append">;
819 defm DS_ORDERED_COUNT : DS_1A_RET_GDS <0x3f, "ds_ordered_count">;
820 defm DS_ADD_U64 : DS_1A1D_NORET <0x40, "ds_add_u64", VReg_64>;
821 defm DS_SUB_U64 : DS_1A1D_NORET <0x41, "ds_sub_u64", VReg_64>;
822 defm DS_RSUB_U64 : DS_1A1D_NORET <0x42, "ds_rsub_u64", VReg_64>;
823 defm DS_INC_U64 : DS_1A1D_NORET <0x43, "ds_inc_u64", VReg_64>;
824 defm DS_DEC_U64 : DS_1A1D_NORET <0x44, "ds_dec_u64", VReg_64>;
825 defm DS_MIN_I64 : DS_1A1D_NORET <0x45, "ds_min_i64", VReg_64>;
826 defm DS_MAX_I64 : DS_1A1D_NORET <0x46, "ds_max_i64", VReg_64>;
827 defm DS_MIN_U64 : DS_1A1D_NORET <0x47, "ds_min_u64", VReg_64>;
828 defm DS_MAX_U64 : DS_1A1D_NORET <0x48, "ds_max_u64", VReg_64>;
829 defm DS_AND_B64 : DS_1A1D_NORET <0x49, "ds_and_b64", VReg_64>;
830 defm DS_OR_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4a, "ds_or_b64", VReg_64>;
831 defm DS_XOR_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4b, "ds_xor_b64", VReg_64>;
832 defm DS_MSKOR_B64 : DS_1A2D_NORET <0x4c, "ds_mskor_b64", VReg_64>;
833 let mayLoad = 0 in {
834 defm DS_WRITE_B64 : DS_1A1D_NORET <0x4d, "ds_write_b64", VReg_64>;
835 defm DS_WRITE2_B64 : DS_1A1D_Off8_NORET <0x4E, "ds_write2_b64", VReg_64>;
836 defm DS_WRITE2ST64_B64 : DS_1A1D_Off8_NORET <0x4f, "ds_write2st64_b64", VReg_64>;
837 }
838 defm DS_CMPST_B64 : DS_1A2D_NORET <0x50, "ds_cmpst_b64", VReg_64>;
839 defm DS_CMPST_F64 : DS_1A2D_NORET <0x51, "ds_cmpst_f64", VReg_64>;
840 defm DS_MIN_F64 : DS_1A1D_NORET <0x52, "ds_min_f64", VReg_64>;
841 defm DS_MAX_F64 : DS_1A1D_NORET <0x53, "ds_max_f64", VReg_64>;
842
843 defm DS_ADD_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x60, "ds_add_rtn_u64", VReg_64, "ds_add_u64">;
844 defm DS_SUB_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x61, "ds_sub_rtn_u64", VReg_64, "ds_sub_u64">;
845 defm DS_RSUB_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x62, "ds_rsub_rtn_u64", VReg_64, "ds_rsub_u64">;
846 defm DS_INC_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x63, "ds_inc_rtn_u64", VReg_64, "ds_inc_u64">;
847 defm DS_DEC_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x64, "ds_dec_rtn_u64", VReg_64, "ds_dec_u64">;
848 defm DS_MIN_RTN_I64 : DS_1A1D_RET <0x65, "ds_min_rtn_i64", VReg_64, "ds_min_i64">;
849 defm DS_MAX_RTN_I64 : DS_1A1D_RET <0x66, "ds_max_rtn_i64", VReg_64, "ds_max_i64">;
850 defm DS_MIN_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x67, "ds_min_rtn_u64", VReg_64, "ds_min_u64">;
851 defm DS_MAX_RTN_U64 : DS_1A1D_RET <0x68, "ds_max_rtn_u64", VReg_64, "ds_max_u64">;
852 defm DS_AND_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x69, "ds_and_rtn_b64", VReg_64, "ds_and_b64">;
853 defm DS_OR_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6a, "ds_or_rtn_b64", VReg_64, "ds_or_b64">;
854 defm DS_XOR_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6b, "ds_xor_rtn_b64", VReg_64, "ds_xor_b64">;
855 defm DS_MSKOR_RTN_B64 : DS_1A2D_RET <0x6c, "ds_mskor_rtn_b64", VReg_64, "ds_mskor_b64">;
856 defm DS_WRXCHG_RTN_B64 : DS_1A1D_RET <0x6d, "ds_wrxchg_rtn_b64", VReg_64, "ds_wrxchg_b64">;
857 defm DS_WRXCHG2_RTN_B64 : DS_1A2D_RET <0x6e, "ds_wrxchg2_rtn_b64", VReg_128, "ds_wrxchg2_b64", VReg_64>;
858 defm DS_WRXCHG2ST64_RTN_B64 : DS_1A2D_RET <0x6f, "ds_wrxchg2st64_rtn_b64", VReg_128, "ds_wrxchg2st64_b64", VReg_64>;
859 defm DS_CMPST_RTN_B64 : DS_1A2D_RET <0x70, "ds_cmpst_rtn_b64", VReg_64, "ds_cmpst_b64">;
860 defm DS_CMPST_RTN_F64 : DS_1A2D_RET <0x71, "ds_cmpst_rtn_f64", VReg_64, "ds_cmpst_f64">;
861 defm DS_MIN_RTN_F64 : DS_1A1D_RET <0x72, "ds_min_rtn_f64", VReg_64, "ds_min_f64">;
862 defm DS_MAX_RTN_F64 : DS_1A1D_RET <0x73, "ds_max_rtn_f64", VReg_64, "ds_max_f64">;
863
864 let mayStore = 0 in {
865 defm DS_READ_B64 : DS_1A_RET <0x76, "ds_read_b64", VReg_64>;
866 defm DS_READ2_B64 : DS_1A_Off8_RET <0x77, "ds_read2_b64", VReg_128>;
867 defm DS_READ2ST64_B64 : DS_1A_Off8_RET <0x78, "ds_read2st64_b64", VReg_128>;
868 }
869
870 defm DS_ADD_SRC2_U32 : DS_1A <0x80, "ds_add_src2_u32">;
871 defm DS_SUB_SRC2_U32 : DS_1A <0x81, "ds_sub_src2_u32">;
872 defm DS_RSUB_SRC2_U32 : DS_1A <0x82, "ds_rsub_src2_u32">;
873 defm DS_INC_SRC2_U32 : DS_1A <0x83, "ds_inc_src2_u32">;
874 defm DS_DEC_SRC2_U32 : DS_1A <0x84, "ds_dec_src2_u32">;
875 defm DS_MIN_SRC2_I32 : DS_1A <0x85, "ds_min_src2_i32">;
876 defm DS_MAX_SRC2_I32 : DS_1A <0x86, "ds_max_src2_i32">;
877 defm DS_MIN_SRC2_U32 : DS_1A <0x87, "ds_min_src2_u32">;
878 defm DS_MAX_SRC2_U32 : DS_1A <0x88, "ds_max_src2_u32">;
879 defm DS_AND_SRC2_B32 : DS_1A <0x89, "ds_and_src_b32">;
880 defm DS_OR_SRC2_B32 : DS_1A <0x8a, "ds_or_src2_b32">;
881 defm DS_XOR_SRC2_B32 : DS_1A <0x8b, "ds_xor_src2_b32">;
882 defm DS_WRITE_SRC2_B32 : DS_1A <0x8c, "ds_write_src2_b32">;
883
884 defm DS_MIN_SRC2_F32 : DS_1A <0x92, "ds_min_src2_f32">;
885 defm DS_MAX_SRC2_F32 : DS_1A <0x93, "ds_max_src2_f32">;
886
887 defm DS_ADD_SRC2_U64 : DS_1A <0xc0, "ds_add_src2_u64">;
888 defm DS_SUB_SRC2_U64 : DS_1A <0xc1, "ds_sub_src2_u64">;
889 defm DS_RSUB_SRC2_U64 : DS_1A <0xc2, "ds_rsub_src2_u64">;
890 defm DS_INC_SRC2_U64 : DS_1A <0xc3, "ds_inc_src2_u64">;
891 defm DS_DEC_SRC2_U64 : DS_1A <0xc4, "ds_dec_src2_u64">;
892 defm DS_MIN_SRC2_I64 : DS_1A <0xc5, "ds_min_src2_i64">;
893 defm DS_MAX_SRC2_I64 : DS_1A <0xc6, "ds_max_src2_i64">;
894 defm DS_MIN_SRC2_U64 : DS_1A <0xc7, "ds_min_src2_u64">;
895 defm DS_MAX_SRC2_U64 : DS_1A <0xc8, "ds_max_src2_u64">;
896 defm DS_AND_SRC2_B64 : DS_1A <0xc9, "ds_and_src2_b64">;
897 defm DS_OR_SRC2_B64 : DS_1A <0xca, "ds_or_src2_b64">;
898 defm DS_XOR_SRC2_B64 : DS_1A <0xcb, "ds_xor_src2_b64">;
899 defm DS_WRITE_SRC2_B64 : DS_1A <0xcc, "ds_write_src2_b64">;
900
901 defm DS_MIN_SRC2_F64 : DS_1A <0xd2, "ds_min_src2_f64">;
902 defm DS_MAX_SRC2_F64 : DS_1A <0xd3, "ds_max_src2_f64">;
903
904 //let SubtargetPredicate = isCI in {
905 // DS_CONDXCHG32_RTN_B64
906 // DS_CONDXCHG32_RTN_B128
907 //} // End isCI
908
909 //===----------------------------------------------------------------------===//
910 // MUBUF Instructions
911 //===----------------------------------------------------------------------===//
912
913 defm BUFFER_LOAD_FORMAT_X : MUBUF_Load_Helper <
914   mubuf<0x00>, "buffer_load_format_x", VGPR_32
915 >;
916 defm BUFFER_LOAD_FORMAT_XY : MUBUF_Load_Helper <
917   mubuf<0x01>, "buffer_load_format_xy", VReg_64
918 >;
919 defm BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZ : MUBUF_Load_Helper <
920   mubuf<0x02>, "buffer_load_format_xyz", VReg_96
921 >;
922 defm BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW : MUBUF_Load_Helper <
923   mubuf<0x03>, "buffer_load_format_xyzw", VReg_128
924 >;
925 defm BUFFER_STORE_FORMAT_X : MUBUF_Store_Helper <
926   mubuf<0x04>, "buffer_store_format_x", VGPR_32
927 >;
928 defm BUFFER_STORE_FORMAT_XY : MUBUF_Store_Helper <
929   mubuf<0x05>, "buffer_store_format_xy", VReg_64
930 >;
931 defm BUFFER_STORE_FORMAT_XYZ : MUBUF_Store_Helper <
932   mubuf<0x06>, "buffer_store_format_xyz", VReg_96
933 >;
934 defm BUFFER_STORE_FORMAT_XYZW : MUBUF_Store_Helper <
935   mubuf<0x07>, "buffer_store_format_xyzw", VReg_128
936 >;
937 defm BUFFER_LOAD_UBYTE : MUBUF_Load_Helper <
938   mubuf<0x08, 0x10>, "buffer_load_ubyte", VGPR_32, i32, az_extloadi8_global
939 >;
940 defm BUFFER_LOAD_SBYTE : MUBUF_Load_Helper <
941   mubuf<0x09, 0x11>, "buffer_load_sbyte", VGPR_32, i32, sextloadi8_global
942 >;
943 defm BUFFER_LOAD_USHORT : MUBUF_Load_Helper <
944   mubuf<0x0a, 0x12>, "buffer_load_ushort", VGPR_32, i32, az_extloadi16_global
945 >;
946 defm BUFFER_LOAD_SSHORT : MUBUF_Load_Helper <
947   mubuf<0x0b, 0x13>, "buffer_load_sshort", VGPR_32, i32, sextloadi16_global
948 >;
949 defm BUFFER_LOAD_DWORD : MUBUF_Load_Helper <
950   mubuf<0x0c, 0x14>, "buffer_load_dword", VGPR_32, i32, global_load
951 >;
952 defm BUFFER_LOAD_DWORDX2 : MUBUF_Load_Helper <
953   mubuf<0x0d, 0x15>, "buffer_load_dwordx2", VReg_64, v2i32, global_load
954 >;
955 defm BUFFER_LOAD_DWORDX4 : MUBUF_Load_Helper <
956   mubuf<0x0e, 0x17>, "buffer_load_dwordx4", VReg_128, v4i32, global_load
957 >;
958
959 defm BUFFER_STORE_BYTE : MUBUF_Store_Helper <
960   mubuf<0x18>, "buffer_store_byte", VGPR_32, i32, truncstorei8_global
961 >;
962
963 defm BUFFER_STORE_SHORT : MUBUF_Store_Helper <
964   mubuf<0x1a>, "buffer_store_short", VGPR_32, i32, truncstorei16_global
965 >;
966
967 defm BUFFER_STORE_DWORD : MUBUF_Store_Helper <
968   mubuf<0x1c>, "buffer_store_dword", VGPR_32, i32, global_store
969 >;
970
971 defm BUFFER_STORE_DWORDX2 : MUBUF_Store_Helper <
972   mubuf<0x1d>, "buffer_store_dwordx2", VReg_64, v2i32, global_store
973 >;
974
975 defm BUFFER_STORE_DWORDX4 : MUBUF_Store_Helper <
976   mubuf<0x1e, 0x1f>, "buffer_store_dwordx4", VReg_128, v4i32, global_store
977 >;
978
979 defm BUFFER_ATOMIC_SWAP : MUBUF_Atomic <
980   mubuf<0x30, 0x40>, "buffer_atomic_swap", VGPR_32, i32, atomic_swap_global
981 >;
982 //def BUFFER_ATOMIC_CMPSWAP : MUBUF_ <mubuf<0x31, 0x41>, "buffer_atomic_cmpswap", []>;
983 defm BUFFER_ATOMIC_ADD : MUBUF_Atomic <
984   mubuf<0x32, 0x42>, "buffer_atomic_add", VGPR_32, i32, atomic_add_global
985 >;
986 defm BUFFER_ATOMIC_SUB : MUBUF_Atomic <
987   mubuf<0x33, 0x43>, "buffer_atomic_sub", VGPR_32, i32, atomic_sub_global
988 >;
989 //def BUFFER_ATOMIC_RSUB : MUBUF_ <mubuf<0x34>, "buffer_atomic_rsub", []>; // isn't on CI & VI
990 defm BUFFER_ATOMIC_SMIN : MUBUF_Atomic <
991   mubuf<0x35, 0x44>, "buffer_atomic_smin", VGPR_32, i32, atomic_min_global
992 >;
993 defm BUFFER_ATOMIC_UMIN : MUBUF_Atomic <
994   mubuf<0x36, 0x45>, "buffer_atomic_umin", VGPR_32, i32, atomic_umin_global
995 >;
996 defm BUFFER_ATOMIC_SMAX : MUBUF_Atomic <
997   mubuf<0x37, 0x46>, "buffer_atomic_smax", VGPR_32, i32, atomic_max_global
998 >;
999 defm BUFFER_ATOMIC_UMAX : MUBUF_Atomic <
1000   mubuf<0x38, 0x47>, "buffer_atomic_umax", VGPR_32, i32, atomic_umax_global
1001 >;
1002 defm BUFFER_ATOMIC_AND : MUBUF_Atomic <
1003   mubuf<0x39, 0x48>, "buffer_atomic_and", VGPR_32, i32, atomic_and_global
1004 >;
1005 defm BUFFER_ATOMIC_OR : MUBUF_Atomic <
1006   mubuf<0x3a, 0x49>, "buffer_atomic_or", VGPR_32, i32, atomic_or_global
1007 >;
1008 defm BUFFER_ATOMIC_XOR : MUBUF_Atomic <
1009   mubuf<0x3b, 0x4a>, "buffer_atomic_xor", VGPR_32, i32, atomic_xor_global
1010 >;
1011 //def BUFFER_ATOMIC_INC : MUBUF_ <mubuf<0x3c, 0x4b>, "buffer_atomic_inc", []>;
1012 //def BUFFER_ATOMIC_DEC : MUBUF_ <mubuf<0x3d, 0x4c>, "buffer_atomic_dec", []>;
1013 //def BUFFER_ATOMIC_FCMPSWAP : MUBUF_ <mubuf<0x3e>, "buffer_atomic_fcmpswap", []>; // isn't on VI
1014 //def BUFFER_ATOMIC_FMIN : MUBUF_ <mubuf<0x3f>, "buffer_atomic_fmin", []>; // isn't on VI
1015 //def BUFFER_ATOMIC_FMAX : MUBUF_ <mubuf<0x40>, "buffer_atomic_fmax", []>; // isn't on VI
1016 //def BUFFER_ATOMIC_SWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x50, 0x60>, "buffer_atomic_swap_x2", []>;
1017 //def BUFFER_ATOMIC_CMPSWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x51, 0x61>, "buffer_atomic_cmpswap_x2", []>;
1018 //def BUFFER_ATOMIC_ADD_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x52, 0x62>, "buffer_atomic_add_x2", []>;
1019 //def BUFFER_ATOMIC_SUB_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x53, 0x63>, "buffer_atomic_sub_x2", []>;
1020 //def BUFFER_ATOMIC_RSUB_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x54>, "buffer_atomic_rsub_x2", []>; // isn't on CI & VI
1021 //def BUFFER_ATOMIC_SMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x55, 0x64>, "buffer_atomic_smin_x2", []>;
1022 //def BUFFER_ATOMIC_UMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x56, 0x65>, "buffer_atomic_umin_x2", []>;
1023 //def BUFFER_ATOMIC_SMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x57, 0x66>, "buffer_atomic_smax_x2", []>;
1024 //def BUFFER_ATOMIC_UMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x58, 0x67>, "buffer_atomic_umax_x2", []>;
1025 //def BUFFER_ATOMIC_AND_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x59, 0x68>, "buffer_atomic_and_x2", []>;
1026 //def BUFFER_ATOMIC_OR_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5a, 0x69>, "buffer_atomic_or_x2", []>;
1027 //def BUFFER_ATOMIC_XOR_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5b, 0x6a>, "buffer_atomic_xor_x2", []>;
1028 //def BUFFER_ATOMIC_INC_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5c, 0x6b>, "buffer_atomic_inc_x2", []>;
1029 //def BUFFER_ATOMIC_DEC_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5d, 0x6c>, "buffer_atomic_dec_x2", []>;
1030 //def BUFFER_ATOMIC_FCMPSWAP_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5e>, "buffer_atomic_fcmpswap_x2", []>; // isn't on VI
1031 //def BUFFER_ATOMIC_FMIN_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x5f>, "buffer_atomic_fmin_x2", []>; // isn't on VI
1032 //def BUFFER_ATOMIC_FMAX_X2 : MUBUF_X2 <mubuf<0x60>, "buffer_atomic_fmax_x2", []>; // isn't on VI
1033 //def BUFFER_WBINVL1_SC : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x70>, "buffer_wbinvl1_sc", []>; // isn't on CI & VI
1034 //def BUFFER_WBINVL1_VOL : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x70, 0x3f>, "buffer_wbinvl1_vol", []>; // isn't on SI
1035 //def BUFFER_WBINVL1 : MUBUF_WBINVL1 <mubuf<0x71, 0x3e>, "buffer_wbinvl1", []>;
1036
1037 //===----------------------------------------------------------------------===//
1038 // MTBUF Instructions
1039 //===----------------------------------------------------------------------===//
1040
1041 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_X : MTBUF_ <0x00000000, "tbuffer_load_format_x", []>;
1042 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_XY : MTBUF_ <0x00000001, "tbuffer_load_format_xy", []>;
1043 //def TBUFFER_LOAD_FORMAT_XYZ : MTBUF_ <0x00000002, "tbuffer_load_format_xyz", []>;
1044 defm TBUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW : MTBUF_Load_Helper <0x00000003, "tbuffer_load_format_xyzw", VReg_128>;
1045 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_X : MTBUF_Store_Helper <0x00000004, "tbuffer_store_format_x", VGPR_32>;
1046 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XY : MTBUF_Store_Helper <0x00000005, "tbuffer_store_format_xy", VReg_64>;
1047 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZ : MTBUF_Store_Helper <0x00000006, "tbuffer_store_format_xyz", VReg_128>;
1048 defm TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZW : MTBUF_Store_Helper <0x00000007, "tbuffer_store_format_xyzw", VReg_128>;
1049
1050 //===----------------------------------------------------------------------===//
1051 // MIMG Instructions
1052 //===----------------------------------------------------------------------===//
1053
1054 defm IMAGE_LOAD : MIMG_NoSampler <0x00000000, "image_load">;
1055 defm IMAGE_LOAD_MIP : MIMG_NoSampler <0x00000001, "image_load_mip">;
1056 //def IMAGE_LOAD_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_load_pck", 0x00000002>;
1057 //def IMAGE_LOAD_PCK_SGN : MIMG_NoPattern_ <"image_load_pck_sgn", 0x00000003>;
1058 //def IMAGE_LOAD_MIP_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_load_mip_pck", 0x00000004>;
1059 //def IMAGE_LOAD_MIP_PCK_SGN : MIMG_NoPattern_ <"image_load_mip_pck_sgn", 0x00000005>;
1060 //def IMAGE_STORE : MIMG_NoPattern_ <"image_store", 0x00000008>;
1061 //def IMAGE_STORE_MIP : MIMG_NoPattern_ <"image_store_mip", 0x00000009>;
1062 //def IMAGE_STORE_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_store_pck", 0x0000000a>;
1063 //def IMAGE_STORE_MIP_PCK : MIMG_NoPattern_ <"image_store_mip_pck", 0x0000000b>;
1064 defm IMAGE_GET_RESINFO : MIMG_NoSampler <0x0000000e, "image_get_resinfo">;
1065 //def IMAGE_ATOMIC_SWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_swap", 0x0000000f>;
1066 //def IMAGE_ATOMIC_CMPSWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_cmpswap", 0x00000010>;
1067 //def IMAGE_ATOMIC_ADD : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_add", 0x00000011>;
1068 //def IMAGE_ATOMIC_SUB : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_sub", 0x00000012>;
1069 //def IMAGE_ATOMIC_RSUB : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_rsub", 0x00000013>;
1070 //def IMAGE_ATOMIC_SMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_smin", 0x00000014>;
1071 //def IMAGE_ATOMIC_UMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_umin", 0x00000015>;
1072 //def IMAGE_ATOMIC_SMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_smax", 0x00000016>;
1073 //def IMAGE_ATOMIC_UMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_umax", 0x00000017>;
1074 //def IMAGE_ATOMIC_AND : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_and", 0x00000018>;
1075 //def IMAGE_ATOMIC_OR : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_or", 0x00000019>;
1076 //def IMAGE_ATOMIC_XOR : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_xor", 0x0000001a>;
1077 //def IMAGE_ATOMIC_INC : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_inc", 0x0000001b>;
1078 //def IMAGE_ATOMIC_DEC : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_dec", 0x0000001c>;
1079 //def IMAGE_ATOMIC_FCMPSWAP : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fcmpswap", 0x0000001d>;
1080 //def IMAGE_ATOMIC_FMIN : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fmin", 0x0000001e>;
1081 //def IMAGE_ATOMIC_FMAX : MIMG_NoPattern_ <"image_atomic_fmax", 0x0000001f>;
1082 defm IMAGE_SAMPLE           : MIMG_Sampler_WQM <0x00000020, "image_sample">;
1083 defm IMAGE_SAMPLE_CL        : MIMG_Sampler_WQM <0x00000021, "image_sample_cl">;
1084 defm IMAGE_SAMPLE_D         : MIMG_Sampler <0x00000022, "image_sample_d">;
1085 defm IMAGE_SAMPLE_D_CL      : MIMG_Sampler <0x00000023, "image_sample_d_cl">;
1086 defm IMAGE_SAMPLE_L         : MIMG_Sampler <0x00000024, "image_sample_l">;
1087 defm IMAGE_SAMPLE_B         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000025, "image_sample_b">;
1088 defm IMAGE_SAMPLE_B_CL      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000026, "image_sample_b_cl">;
1089 defm IMAGE_SAMPLE_LZ        : MIMG_Sampler <0x00000027, "image_sample_lz">;
1090 defm IMAGE_SAMPLE_C         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000028, "image_sample_c">;
1091 defm IMAGE_SAMPLE_C_CL      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000029, "image_sample_c_cl">;
1092 defm IMAGE_SAMPLE_C_D       : MIMG_Sampler <0x0000002a, "image_sample_c_d">;
1093 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_CL    : MIMG_Sampler <0x0000002b, "image_sample_c_d_cl">;
1094 defm IMAGE_SAMPLE_C_L       : MIMG_Sampler <0x0000002c, "image_sample_c_l">;
1095 defm IMAGE_SAMPLE_C_B       : MIMG_Sampler_WQM <0x0000002d, "image_sample_c_b">;
1096 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_CL    : MIMG_Sampler_WQM <0x0000002e, "image_sample_c_b_cl">;
1097 defm IMAGE_SAMPLE_C_LZ      : MIMG_Sampler <0x0000002f, "image_sample_c_lz">;
1098 defm IMAGE_SAMPLE_O         : MIMG_Sampler_WQM <0x00000030, "image_sample_o">;
1099 defm IMAGE_SAMPLE_CL_O      : MIMG_Sampler_WQM <0x00000031, "image_sample_cl_o">;
1100 defm IMAGE_SAMPLE_D_O       : MIMG_Sampler <0x00000032, "image_sample_d_o">;
1101 defm IMAGE_SAMPLE_D_CL_O    : MIMG_Sampler <0x00000033, "image_sample_d_cl_o">;
1102 defm IMAGE_SAMPLE_L_O       : MIMG_Sampler <0x00000034, "image_sample_l_o">;
1103 defm IMAGE_SAMPLE_B_O       : MIMG_Sampler_WQM <0x00000035, "image_sample_b_o">;
1104 defm IMAGE_SAMPLE_B_CL_O    : MIMG_Sampler_WQM <0x00000036, "image_sample_b_cl_o">;
1105 defm IMAGE_SAMPLE_LZ_O      : MIMG_Sampler <0x00000037, "image_sample_lz_o">;
1106 defm IMAGE_SAMPLE_C_O       : MIMG_Sampler_WQM <0x00000038, "image_sample_c_o">;
1107 defm IMAGE_SAMPLE_C_CL_O    : MIMG_Sampler_WQM <0x00000039, "image_sample_c_cl_o">;
1108 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_O     : MIMG_Sampler <0x0000003a, "image_sample_c_d_o">;
1109 defm IMAGE_SAMPLE_C_D_CL_O  : MIMG_Sampler <0x0000003b, "image_sample_c_d_cl_o">;
1110 defm IMAGE_SAMPLE_C_L_O     : MIMG_Sampler <0x0000003c, "image_sample_c_l_o">;
1111 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_O     : MIMG_Sampler_WQM <0x0000003d, "image_sample_c_b_o">;
1112 defm IMAGE_SAMPLE_C_B_CL_O  : MIMG_Sampler_WQM <0x0000003e, "image_sample_c_b_cl_o">;
1113 defm IMAGE_SAMPLE_C_LZ_O    : MIMG_Sampler <0x0000003f, "image_sample_c_lz_o">;
1114 defm IMAGE_GATHER4          : MIMG_Gather_WQM <0x00000040, "image_gather4">;
1115 defm IMAGE_GATHER4_CL       : MIMG_Gather_WQM <0x00000041, "image_gather4_cl">;
1116 defm IMAGE_GATHER4_L        : MIMG_Gather <0x00000044, "image_gather4_l">;
1117 defm IMAGE_GATHER4_B        : MIMG_Gather_WQM <0x00000045, "image_gather4_b">;
1118 defm IMAGE_GATHER4_B_CL     : MIMG_Gather_WQM <0x00000046, "image_gather4_b_cl">;
1119 defm IMAGE_GATHER4_LZ       : MIMG_Gather <0x00000047, "image_gather4_lz">;
1120 defm IMAGE_GATHER4_C        : MIMG_Gather_WQM <0x00000048, "image_gather4_c">;
1121 defm IMAGE_GATHER4_C_CL     : MIMG_Gather_WQM <0x00000049, "image_gather4_c_cl">;
1122 defm IMAGE_GATHER4_C_L      : MIMG_Gather <0x0000004c, "image_gather4_c_l">;
1123 defm IMAGE_GATHER4_C_B      : MIMG_Gather_WQM <0x0000004d, "image_gather4_c_b">;
1124 defm IMAGE_GATHER4_C_B_CL   : MIMG_Gather_WQM <0x0000004e, "image_gather4_c_b_cl">;
1125 defm IMAGE_GATHER4_C_LZ     : MIMG_Gather <0x0000004f, "image_gather4_c_lz">;
1126 defm IMAGE_GATHER4_O        : MIMG_Gather_WQM <0x00000050, "image_gather4_o">;
1127 defm IMAGE_GATHER4_CL_O     : MIMG_Gather_WQM <0x00000051, "image_gather4_cl_o">;
1128 defm IMAGE_GATHER4_L_O      : MIMG_Gather <0x00000054, "image_gather4_l_o">;
1129 defm IMAGE_GATHER4_B_O      : MIMG_Gather_WQM <0x00000055, "image_gather4_b_o">;
1130 defm IMAGE_GATHER4_B_CL_O   : MIMG_Gather <0x00000056, "image_gather4_b_cl_o">;
1131 defm IMAGE_GATHER4_LZ_O     : MIMG_Gather <0x00000057, "image_gather4_lz_o">;
1132 defm IMAGE_GATHER4_C_O      : MIMG_Gather_WQM <0x00000058, "image_gather4_c_o">;
1133 defm IMAGE_GATHER4_C_CL_O   : MIMG_Gather_WQM <0x00000059, "image_gather4_c_cl_o">;
1134 defm IMAGE_GATHER4_C_L_O    : MIMG_Gather <0x0000005c, "image_gather4_c_l_o">;
1135 defm IMAGE_GATHER4_C_B_O    : MIMG_Gather_WQM <0x0000005d, "image_gather4_c_b_o">;
1136 defm IMAGE_GATHER4_C_B_CL_O : MIMG_Gather_WQM <0x0000005e, "image_gather4_c_b_cl_o">;
1137 defm IMAGE_GATHER4_C_LZ_O   : MIMG_Gather <0x0000005f, "image_gather4_c_lz_o">;
1138 defm IMAGE_GET_LOD          : MIMG_Sampler_WQM <0x00000060, "image_get_lod">;
1139 defm IMAGE_SAMPLE_CD        : MIMG_Sampler <0x00000068, "image_sample_cd">;
1140 defm IMAGE_SAMPLE_CD_CL     : MIMG_Sampler <0x00000069, "image_sample_cd_cl">;
1141 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD      : MIMG_Sampler <0x0000006a, "image_sample_c_cd">;
1142 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL   : MIMG_Sampler <0x0000006b, "image_sample_c_cd_cl">;
1143 defm IMAGE_SAMPLE_CD_O      : MIMG_Sampler <0x0000006c, "image_sample_cd_o">;
1144 defm IMAGE_SAMPLE_CD_CL_O   : MIMG_Sampler <0x0000006d, "image_sample_cd_cl_o">;
1145 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_O    : MIMG_Sampler <0x0000006e, "image_sample_c_cd_o">;
1146 defm IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL_O : MIMG_Sampler <0x0000006f, "image_sample_c_cd_cl_o">;
1147 //def IMAGE_RSRC256 : MIMG_NoPattern_RSRC256 <"image_rsrc256", 0x0000007e>;
1148 //def IMAGE_SAMPLER : MIMG_NoPattern_ <"image_sampler", 0x0000007f>;
1149
1150 //===----------------------------------------------------------------------===//
1151 // Flat Instructions
1152 //===----------------------------------------------------------------------===//
1153
1154 let Predicates = [HasFlatAddressSpace] in {
1155 def FLAT_LOAD_UBYTE : FLAT_Load_Helper <0x00000008, "flat_load_ubyte", VGPR_32>;
1156 def FLAT_LOAD_SBYTE : FLAT_Load_Helper <0x00000009, "flat_load_sbyte", VGPR_32>;
1157 def FLAT_LOAD_USHORT : FLAT_Load_Helper <0x0000000a, "flat_load_ushort", VGPR_32>;
1158 def FLAT_LOAD_SSHORT : FLAT_Load_Helper <0x0000000b, "flat_load_sshort", VGPR_32>;
1159 def FLAT_LOAD_DWORD : FLAT_Load_Helper <0x0000000c, "flat_load_dword", VGPR_32>;
1160 def FLAT_LOAD_DWORDX2 : FLAT_Load_Helper <0x0000000d, "flat_load_dwordx2", VReg_64>;
1161 def FLAT_LOAD_DWORDX4 : FLAT_Load_Helper <0x0000000e, "flat_load_dwordx4", VReg_128>;
1162 def FLAT_LOAD_DWORDX3 : FLAT_Load_Helper <0x00000010, "flat_load_dwordx3", VReg_96>;
1163
1164 def FLAT_STORE_BYTE : FLAT_Store_Helper <
1165   0x00000018, "flat_store_byte", VGPR_32
1166 >;
1167
1168 def FLAT_STORE_SHORT : FLAT_Store_Helper <
1169   0x0000001a, "flat_store_short", VGPR_32
1170 >;
1171
1172 def FLAT_STORE_DWORD : FLAT_Store_Helper <
1173   0x0000001c, "flat_store_dword", VGPR_32
1174 >;
1175
1176 def FLAT_STORE_DWORDX2 : FLAT_Store_Helper <
1177   0x0000001d, "flat_store_dwordx2", VReg_64
1178 >;
1179
1180 def FLAT_STORE_DWORDX4 : FLAT_Store_Helper <
1181   0x0000001e, "flat_store_dwordx4", VReg_128
1182 >;
1183
1184 def FLAT_STORE_DWORDX3 : FLAT_Store_Helper <
1185   0x0000001e, "flat_store_dwordx3", VReg_96
1186 >;
1187
1188 //def FLAT_ATOMIC_SWAP : FLAT_ <0x00000030, "flat_atomic_swap", []>;
1189 //def FLAT_ATOMIC_CMPSWAP : FLAT_ <0x00000031, "flat_atomic_cmpswap", []>;
1190 //def FLAT_ATOMIC_ADD : FLAT_ <0x00000032, "flat_atomic_add", []>;
1191 //def FLAT_ATOMIC_SUB : FLAT_ <0x00000033, "flat_atomic_sub", []>;
1192 //def FLAT_ATOMIC_RSUB : FLAT_ <0x00000034, "flat_atomic_rsub", []>;
1193 //def FLAT_ATOMIC_SMIN : FLAT_ <0x00000035, "flat_atomic_smin", []>;
1194 //def FLAT_ATOMIC_UMIN : FLAT_ <0x00000036, "flat_atomic_umin", []>;
1195 //def FLAT_ATOMIC_SMAX : FLAT_ <0x00000037, "flat_atomic_smax", []>;
1196 //def FLAT_ATOMIC_UMAX : FLAT_ <0x00000038, "flat_atomic_umax", []>;
1197 //def FLAT_ATOMIC_AND : FLAT_ <0x00000039, "flat_atomic_and", []>;
1198 //def FLAT_ATOMIC_OR : FLAT_ <0x0000003a, "flat_atomic_or", []>;
1199 //def FLAT_ATOMIC_XOR : FLAT_ <0x0000003b, "flat_atomic_xor", []>;
1200 //def FLAT_ATOMIC_INC : FLAT_ <0x0000003c, "flat_atomic_inc", []>;
1201 //def FLAT_ATOMIC_DEC : FLAT_ <0x0000003d, "flat_atomic_dec", []>;
1202 //def FLAT_ATOMIC_FCMPSWAP : FLAT_ <0x0000003e, "flat_atomic_fcmpswap", []>;
1203 //def FLAT_ATOMIC_FMIN : FLAT_ <0x0000003f, "flat_atomic_fmin", []>;
1204 //def FLAT_ATOMIC_FMAX : FLAT_ <0x00000040, "flat_atomic_fmax", []>;
1205 //def FLAT_ATOMIC_SWAP_X2 : FLAT_X2 <0x00000050, "flat_atomic_swap_x2", []>;
1206 //def FLAT_ATOMIC_CMPSWAP_X2 : FLAT_X2 <0x00000051, "flat_atomic_cmpswap_x2", []>;
1207 //def FLAT_ATOMIC_ADD_X2 : FLAT_X2 <0x00000052, "flat_atomic_add_x2", []>;
1208 //def FLAT_ATOMIC_SUB_X2 : FLAT_X2 <0x00000053, "flat_atomic_sub_x2", []>;
1209 //def FLAT_ATOMIC_RSUB_X2 : FLAT_X2 <0x00000054, "flat_atomic_rsub_x2", []>;
1210 //def FLAT_ATOMIC_SMIN_X2 : FLAT_X2 <0x00000055, "flat_atomic_smin_x2", []>;
1211 //def FLAT_ATOMIC_UMIN_X2 : FLAT_X2 <0x00000056, "flat_atomic_umin_x2", []>;
1212 //def FLAT_ATOMIC_SMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000057, "flat_atomic_smax_x2", []>;
1213 //def FLAT_ATOMIC_UMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000058, "flat_atomic_umax_x2", []>;
1214 //def FLAT_ATOMIC_AND_X2 : FLAT_X2 <0x00000059, "flat_atomic_and_x2", []>;
1215 //def FLAT_ATOMIC_OR_X2 : FLAT_X2 <0x0000005a, "flat_atomic_or_x2", []>;
1216 //def FLAT_ATOMIC_XOR_X2 : FLAT_X2 <0x0000005b, "flat_atomic_xor_x2", []>;
1217 //def FLAT_ATOMIC_INC_X2 : FLAT_X2 <0x0000005c, "flat_atomic_inc_x2", []>;
1218 //def FLAT_ATOMIC_DEC_X2 : FLAT_X2 <0x0000005d, "flat_atomic_dec_x2", []>;
1219 //def FLAT_ATOMIC_FCMPSWAP_X2 : FLAT_X2 <0x0000005e, "flat_atomic_fcmpswap_x2", []>;
1220 //def FLAT_ATOMIC_FMIN_X2 : FLAT_X2 <0x0000005f, "flat_atomic_fmin_x2", []>;
1221 //def FLAT_ATOMIC_FMAX_X2 : FLAT_X2 <0x00000060, "flat_atomic_fmax_x2", []>;
1222
1223 } // End HasFlatAddressSpace predicate
1224 //===----------------------------------------------------------------------===//
1225 // VOP1 Instructions
1226 //===----------------------------------------------------------------------===//
1227
1228 let vdst = 0, src0 = 0 in {
1229 defm V_NOP : VOP1_m <vop1<0x0>, (outs), (ins), "v_nop", [], "v_nop">;
1230 }
1231
1232 let isMoveImm = 1 in {
1233 defm V_MOV_B32 : VOP1Inst <vop1<0x1>, "v_mov_b32", VOP_I32_I32>;
1234 } // End isMoveImm = 1
1235
1236 let Uses = [EXEC] in {
1237
1238 // FIXME: Specify SchedRW for READFIRSTLANE_B32
1239
1240 def V_READFIRSTLANE_B32 : VOP1 <
1241   0x00000002,
1242   (outs SReg_32:$vdst),
1243   (ins VGPR_32:$src0),
1244   "v_readfirstlane_b32 $vdst, $src0",
1245   []
1246 >;
1247
1248 }
1249
1250 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1251
1252 defm V_CVT_I32_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3>, "v_cvt_i32_f64",
1253   VOP_I32_F64, fp_to_sint
1254 >;
1255 defm V_CVT_F64_I32 : VOP1Inst <vop1<0x4>, "v_cvt_f64_i32",
1256   VOP_F64_I32, sint_to_fp
1257 >;
1258 defm V_CVT_F32_I32 : VOP1Inst <vop1<0x5>, "v_cvt_f32_i32",
1259   VOP_F32_I32, sint_to_fp
1260 >;
1261 defm V_CVT_F32_U32 : VOP1Inst <vop1<0x6>, "v_cvt_f32_u32",
1262   VOP_F32_I32, uint_to_fp
1263 >;
1264 defm V_CVT_U32_F32 : VOP1Inst <vop1<0x7>, "v_cvt_u32_f32",
1265   VOP_I32_F32, fp_to_uint
1266 >;
1267 defm V_CVT_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0x8>, "v_cvt_i32_f32",
1268   VOP_I32_F32, fp_to_sint
1269 >;
1270 defm V_MOV_FED_B32 : VOP1Inst <vop1<0x9>, "v_mov_fed_b32", VOP_I32_I32>;
1271 defm V_CVT_F16_F32 : VOP1Inst <vop1<0xa>, "v_cvt_f16_f32",
1272   VOP_I32_F32, fp_to_f16
1273 >;
1274 defm V_CVT_F32_F16 : VOP1Inst <vop1<0xb>, "v_cvt_f32_f16",
1275   VOP_F32_I32, f16_to_fp
1276 >;
1277 defm V_CVT_RPI_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0xc>, "v_cvt_rpi_i32_f32",
1278   VOP_I32_F32, cvt_rpi_i32_f32>;
1279 defm V_CVT_FLR_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0xd>, "v_cvt_flr_i32_f32",
1280   VOP_I32_F32, cvt_flr_i32_f32>;
1281 defm V_CVT_OFF_F32_I4 : VOP1Inst  <vop1<0x0e>, "v_cvt_off_f32_i4", VOP_F32_I32>;
1282 defm V_CVT_F32_F64 : VOP1Inst <vop1<0xf>, "v_cvt_f32_f64",
1283   VOP_F32_F64, fround
1284 >;
1285 defm V_CVT_F64_F32 : VOP1Inst <vop1<0x10>, "v_cvt_f64_f32",
1286   VOP_F64_F32, fextend
1287 >;
1288 defm V_CVT_F32_UBYTE0 : VOP1Inst <vop1<0x11>, "v_cvt_f32_ubyte0",
1289   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte0
1290 >;
1291 defm V_CVT_F32_UBYTE1 : VOP1Inst <vop1<0x12>, "v_cvt_f32_ubyte1",
1292   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte1
1293 >;
1294 defm V_CVT_F32_UBYTE2 : VOP1Inst <vop1<0x13>, "v_cvt_f32_ubyte2",
1295   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte2
1296 >;
1297 defm V_CVT_F32_UBYTE3 : VOP1Inst <vop1<0x14>, "v_cvt_f32_ubyte3",
1298   VOP_F32_I32, AMDGPUcvt_f32_ubyte3
1299 >;
1300 defm V_CVT_U32_F64 : VOP1Inst <vop1<0x15>, "v_cvt_u32_f64",
1301   VOP_I32_F64, fp_to_uint
1302 >;
1303 defm V_CVT_F64_U32 : VOP1Inst <vop1<0x16>, "v_cvt_f64_u32",
1304   VOP_F64_I32, uint_to_fp
1305 >;
1306
1307 } // let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1308
1309 defm V_FRACT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x20, 0x1b>, "v_fract_f32",
1310   VOP_F32_F32, AMDGPUfract
1311 >;
1312 defm V_TRUNC_F32 : VOP1Inst <vop1<0x21, 0x1c>, "v_trunc_f32",
1313   VOP_F32_F32, ftrunc
1314 >;
1315 defm V_CEIL_F32 : VOP1Inst <vop1<0x22, 0x1d>, "v_ceil_f32",
1316   VOP_F32_F32, fceil
1317 >;
1318 defm V_RNDNE_F32 : VOP1Inst <vop1<0x23, 0x1e>, "v_rndne_f32",
1319   VOP_F32_F32, frint
1320 >;
1321 defm V_FLOOR_F32 : VOP1Inst <vop1<0x24, 0x1f>, "v_floor_f32",
1322   VOP_F32_F32, ffloor
1323 >;
1324 defm V_EXP_F32 : VOP1Inst <vop1<0x25, 0x20>, "v_exp_f32",
1325   VOP_F32_F32, fexp2
1326 >;
1327
1328 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1329
1330 defm V_LOG_F32 : VOP1Inst <vop1<0x27, 0x21>, "v_log_f32",
1331   VOP_F32_F32, flog2
1332 >;
1333 defm V_RCP_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2a, 0x22>, "v_rcp_f32",
1334   VOP_F32_F32, AMDGPUrcp
1335 >;
1336 defm V_RCP_IFLAG_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2b, 0x23>, "v_rcp_iflag_f32",
1337   VOP_F32_F32
1338 >;
1339 defm V_RSQ_F32 : VOP1Inst <vop1<0x2e, 0x24>, "v_rsq_f32",
1340   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq
1341 >;
1342
1343 } //let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1344
1345 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1346
1347 defm V_RCP_F64 : VOP1Inst <vop1<0x2f, 0x25>, "v_rcp_f64",
1348   VOP_F64_F64, AMDGPUrcp
1349 >;
1350 defm V_RSQ_F64 : VOP1Inst <vop1<0x31, 0x26>, "v_rsq_f64",
1351   VOP_F64_F64, AMDGPUrsq
1352 >;
1353
1354 } // let SchedRW = [WriteDouble];
1355
1356 defm V_SQRT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x33, 0x27>, "v_sqrt_f32",
1357   VOP_F32_F32, fsqrt
1358 >;
1359
1360 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1361
1362 defm V_SQRT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x34, 0x28>, "v_sqrt_f64",
1363   VOP_F64_F64, fsqrt
1364 >;
1365
1366 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1367
1368 defm V_SIN_F32 : VOP1Inst <vop1<0x35, 0x29>, "v_sin_f32",
1369   VOP_F32_F32, AMDGPUsin
1370 >;
1371 defm V_COS_F32 : VOP1Inst <vop1<0x36, 0x2a>, "v_cos_f32",
1372   VOP_F32_F32, AMDGPUcos
1373 >;
1374 defm V_NOT_B32 : VOP1Inst <vop1<0x37, 0x2b>, "v_not_b32", VOP_I32_I32>;
1375 defm V_BFREV_B32 : VOP1Inst <vop1<0x38, 0x2c>, "v_bfrev_b32", VOP_I32_I32>;
1376 defm V_FFBH_U32 : VOP1Inst <vop1<0x39, 0x2d>, "v_ffbh_u32", VOP_I32_I32>;
1377 defm V_FFBL_B32 : VOP1Inst <vop1<0x3a, 0x2e>, "v_ffbl_b32", VOP_I32_I32>;
1378 defm V_FFBH_I32 : VOP1Inst <vop1<0x3b, 0x2f>, "v_ffbh_i32", VOP_I32_I32>;
1379 defm V_FREXP_EXP_I32_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3c,0x30>, "v_frexp_exp_i32_f64",
1380   VOP_I32_F64
1381 >;
1382 defm V_FREXP_MANT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3d, 0x31>, "v_frexp_mant_f64",
1383   VOP_F64_F64
1384 >;
1385 defm V_FRACT_F64 : VOP1Inst <vop1<0x3e, 0x32>, "v_fract_f64", VOP_F64_F64>;
1386 defm V_FREXP_EXP_I32_F32 : VOP1Inst <vop1<0x3f, 0x33>, "v_frexp_exp_i32_f32",
1387   VOP_I32_F32
1388 >;
1389 defm V_FREXP_MANT_F32 : VOP1Inst <vop1<0x40, 0x34>, "v_frexp_mant_f32",
1390   VOP_F32_F32
1391 >;
1392 let vdst = 0, src0 = 0 in {
1393 defm V_CLREXCP : VOP1_m <vop1<0x41,0x35>, (outs), (ins), "v_clrexcp", [],
1394   "v_clrexcp"
1395 >;
1396 }
1397 defm V_MOVRELD_B32 : VOP1Inst <vop1<0x42, 0x36>, "v_movreld_b32", VOP_I32_I32>;
1398 defm V_MOVRELS_B32 : VOP1Inst <vop1<0x43, 0x37>, "v_movrels_b32", VOP_I32_I32>;
1399 defm V_MOVRELSD_B32 : VOP1Inst <vop1<0x44, 0x38>, "v_movrelsd_b32", VOP_I32_I32>;
1400
1401 // These instruction only exist on SI and CI
1402 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1403
1404 let SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1405
1406 defm V_LOG_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x26>, "v_log_clamp_f32", VOP_F32_F32>;
1407 defm V_RCP_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x28>, "v_rcp_clamp_f32", VOP_F32_F32>;
1408 defm V_RCP_LEGACY_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x29>, "v_rcp_legacy_f32", VOP_F32_F32>;
1409 defm V_RSQ_CLAMP_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x2c>, "v_rsq_clamp_f32",
1410   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq_clamped
1411 >;
1412 defm V_RSQ_LEGACY_F32 : VOP1InstSI <vop1<0x2d>, "v_rsq_legacy_f32",
1413   VOP_F32_F32, AMDGPUrsq_legacy
1414 >;
1415
1416 } // End let SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1417
1418 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1419
1420 defm V_RCP_CLAMP_F64 : VOP1InstSI <vop1<0x30>, "v_rcp_clamp_f64", VOP_F64_F64>;
1421 defm V_RSQ_CLAMP_F64 : VOP1InstSI <vop1<0x32>, "v_rsq_clamp_f64",
1422   VOP_F64_F64, AMDGPUrsq_clamped
1423 >;
1424
1425 } // End SchedRW = [WriteDouble]
1426
1427 } // End SubtargetPredicate = isSICI
1428
1429 //===----------------------------------------------------------------------===//
1430 // VINTRP Instructions
1431 //===----------------------------------------------------------------------===//
1432
1433 // FIXME: Specify SchedRW for VINTRP insturctions.
1434 defm V_INTERP_P1_F32 : VINTRP_m <
1435   0x00000000, "v_interp_p1_f32",
1436   (outs VGPR_32:$dst),
1437   (ins VGPR_32:$i, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1438   "v_interp_p1_f32 $dst, $i, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1439   "$m0">;
1440
1441 defm V_INTERP_P2_F32 : VINTRP_m <
1442   0x00000001, "v_interp_p2_f32",
1443   (outs VGPR_32:$dst),
1444   (ins VGPR_32:$src0, VGPR_32:$j, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1445   "v_interp_p2_f32 $dst, [$src0], $j, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1446   "$src0,$m0",
1447   "$src0 = $dst">;
1448
1449 defm V_INTERP_MOV_F32 : VINTRP_m <
1450   0x00000002, "v_interp_mov_f32",
1451   (outs VGPR_32:$dst),
1452   (ins InterpSlot:$src0, i32imm:$attr_chan, i32imm:$attr, M0Reg:$m0),
1453   "v_interp_mov_f32 $dst, $src0, $attr_chan, $attr, [$m0]",
1454   "$m0">;
1455
1456 //===----------------------------------------------------------------------===//
1457 // VOP2 Instructions
1458 //===----------------------------------------------------------------------===//
1459
1460 multiclass V_CNDMASK <vop2 op, string name> {
1461   defm _e32 : VOP2_m <
1462       op, VOP_CNDMASK.Outs, VOP_CNDMASK.Ins32, VOP_CNDMASK.Asm32, [],
1463       name, name>;
1464
1465   defm _e64  : VOP3_m <
1466       op, VOP_CNDMASK.Outs, VOP_CNDMASK.Ins64,
1467       name#!cast<string>(VOP_CNDMASK.Asm64), [], name, 3>;
1468 }
1469
1470 defm V_CNDMASK_B32 : V_CNDMASK<vop2<0x0>, "v_cndmask_b32">;
1471
1472 let isCommutable = 1 in {
1473 defm V_ADD_F32 : VOP2Inst <vop2<0x3, 0x1>, "v_add_f32",
1474   VOP_F32_F32_F32, fadd
1475 >;
1476
1477 defm V_SUB_F32 : VOP2Inst <vop2<0x4, 0x2>, "v_sub_f32", VOP_F32_F32_F32, fsub>;
1478 defm V_SUBREV_F32 : VOP2Inst <vop2<0x5, 0x3>, "v_subrev_f32",
1479   VOP_F32_F32_F32, null_frag, "v_sub_f32"
1480 >;
1481 } // End isCommutable = 1
1482
1483 let isCommutable = 1 in {
1484
1485 defm V_MUL_LEGACY_F32 : VOP2Inst <vop2<0x7, 0x4>, "v_mul_legacy_f32",
1486   VOP_F32_F32_F32, int_AMDGPU_mul
1487 >;
1488
1489 defm V_MUL_F32 : VOP2Inst <vop2<0x8, 0x5>, "v_mul_f32",
1490   VOP_F32_F32_F32, fmul
1491 >;
1492
1493 defm V_MUL_I32_I24 : VOP2Inst <vop2<0x9, 0x6>, "v_mul_i32_i24",
1494   VOP_I32_I32_I32, AMDGPUmul_i24
1495 >;
1496
1497 defm V_MUL_HI_I32_I24 : VOP2Inst <vop2<0xa,0x7>, "v_mul_hi_i32_i24",
1498   VOP_I32_I32_I32
1499 >;
1500
1501 defm V_MUL_U32_U24 : VOP2Inst <vop2<0xb, 0x8>, "v_mul_u32_u24",
1502   VOP_I32_I32_I32, AMDGPUmul_u24
1503 >;
1504
1505 defm V_MUL_HI_U32_U24 : VOP2Inst <vop2<0xc,0x9>, "v_mul_hi_u32_u24",
1506  VOP_I32_I32_I32
1507 >;
1508
1509 defm V_MIN_F32 : VOP2Inst <vop2<0xf, 0xa>, "v_min_f32", VOP_F32_F32_F32,
1510   fminnum>;
1511 defm V_MAX_F32 : VOP2Inst <vop2<0x10, 0xb>, "v_max_f32", VOP_F32_F32_F32,
1512   fmaxnum>;
1513 defm V_MIN_I32 : VOP2Inst <vop2<0x11, 0xc>, "v_min_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1514 defm V_MAX_I32 : VOP2Inst <vop2<0x12, 0xd>, "v_max_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1515 defm V_MIN_U32 : VOP2Inst <vop2<0x13, 0xe>, "v_min_u32", VOP_I32_I32_I32>;
1516 defm V_MAX_U32 : VOP2Inst <vop2<0x14, 0xf>, "v_max_u32", VOP_I32_I32_I32>;
1517
1518 defm V_LSHRREV_B32 : VOP2Inst <
1519   vop2<0x16, 0x10>, "v_lshrrev_b32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1520     "v_lshr_b32"
1521 >;
1522
1523 defm V_ASHRREV_I32 : VOP2Inst <
1524   vop2<0x18, 0x11>, "v_ashrrev_i32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1525     "v_ashr_i32"
1526 >;
1527
1528 defm V_LSHLREV_B32 : VOP2Inst <
1529   vop2<0x1a, 0x12>, "v_lshlrev_b32", VOP_I32_I32_I32, null_frag,
1530     "v_lshl_b32"
1531 >;
1532
1533 defm V_AND_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1b, 0x13>, "v_and_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1534 defm V_OR_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1c, 0x14>, "v_or_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1535 defm V_XOR_B32 : VOP2Inst <vop2<0x1d, 0x15>, "v_xor_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1536
1537 defm V_MAC_F32 : VOP2Inst <vop2<0x1f, 0x16>, "v_mac_f32", VOP_F32_F32_F32>;
1538 } // End isCommutable = 1
1539
1540 defm V_MADMK_F32 : VOP2MADK <vop2<0x20, 0x17>, "v_madmk_f32">;
1541
1542 let isCommutable = 1 in {
1543 defm V_MADAK_F32 : VOP2MADK <vop2<0x21, 0x18>, "v_madak_f32">;
1544 } // End isCommutable = 1
1545
1546 let isCommutable = 1, Defs = [VCC] in { // Carry-out goes to VCC
1547 // No patterns so that the scalar instructions are always selected.
1548 // The scalar versions will be replaced with vector when needed later.
1549
1550 // V_ADD_I32, V_SUB_I32, and V_SUBREV_I32 where renamed to *_U32 in VI,
1551 // but the VI instructions behave the same as the SI versions.
1552 defm V_ADD_I32 : VOP2bInst <vop2<0x25, 0x19>, "v_add_i32",
1553   VOP_I32_I32_I32, add
1554 >;
1555 defm V_SUB_I32 : VOP2bInst <vop2<0x26, 0x1a>, "v_sub_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1556
1557 defm V_SUBREV_I32 : VOP2bInst <vop2<0x27, 0x1b>, "v_subrev_i32",
1558   VOP_I32_I32_I32, null_frag, "v_sub_i32"
1559 >;
1560
1561 let Uses = [VCC] in { // Carry-in comes from VCC
1562 defm V_ADDC_U32 : VOP2bInst <vop2<0x28, 0x1c>, "v_addc_u32",
1563   VOP_I32_I32_I32_VCC
1564 >;
1565 defm V_SUBB_U32 : VOP2bInst <vop2<0x29, 0x1d>, "v_subb_u32",
1566   VOP_I32_I32_I32_VCC
1567 >;
1568 defm V_SUBBREV_U32 : VOP2bInst <vop2<0x2a, 0x1e>, "v_subbrev_u32",
1569   VOP_I32_I32_I32_VCC, null_frag, "v_subb_u32"
1570 >;
1571
1572 } // End Uses = [VCC]
1573 } // End isCommutable = 1, Defs = [VCC]
1574
1575 defm V_READLANE_B32 : VOP2SI_3VI_m <
1576   vop3 <0x001, 0x289>,
1577   "v_readlane_b32",
1578   (outs SReg_32:$vdst),
1579   (ins VGPR_32:$src0, SCSrc_32:$src1),
1580   "v_readlane_b32 $vdst, $src0, $src1"
1581 >;
1582
1583 defm V_WRITELANE_B32 : VOP2SI_3VI_m <
1584   vop3 <0x002, 0x28a>,
1585   "v_writelane_b32",
1586   (outs VGPR_32:$vdst),
1587   (ins SReg_32:$src0, SCSrc_32:$src1),
1588   "v_writelane_b32 $vdst, $src0, $src1"
1589 >;
1590
1591 // These instructions only exist on SI and CI
1592 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1593
1594 defm V_MIN_LEGACY_F32 : VOP2InstSI <vop2<0xd>, "v_min_legacy_f32",
1595   VOP_F32_F32_F32, AMDGPUfmin_legacy
1596 >;
1597 defm V_MAX_LEGACY_F32 : VOP2InstSI <vop2<0xe>, "v_max_legacy_f32",
1598   VOP_F32_F32_F32, AMDGPUfmax_legacy
1599 >;
1600
1601 let isCommutable = 1 in {
1602 defm V_LSHR_B32 : VOP2InstSI <vop2<0x15>, "v_lshr_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1603 defm V_ASHR_I32 : VOP2InstSI <vop2<0x17>, "v_ashr_i32", VOP_I32_I32_I32>;
1604 defm V_LSHL_B32 : VOP2InstSI <vop2<0x19>, "v_lshl_b32", VOP_I32_I32_I32>;
1605 } // End isCommutable = 1
1606 } // End let SubtargetPredicate = SICI
1607
1608 let isCommutable = 1 in {
1609 defm V_MAC_LEGACY_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x6, 0x28e>, "v_mac_legacy_f32",
1610   VOP_F32_F32_F32
1611 >;
1612 } // End isCommutable = 1
1613
1614 defm V_BFM_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x1e, 0x293>, "v_bfm_b32", VOP_I32_I32_I32,
1615   AMDGPUbfm
1616 >;
1617 defm V_BCNT_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x22, 0x28b>, "v_bcnt_u32_b32",
1618   VOP_I32_I32_I32
1619 >;
1620 defm V_MBCNT_LO_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x23, 0x28c>, "v_mbcnt_lo_u32_b32",
1621   VOP_I32_I32_I32
1622 >;
1623 defm V_MBCNT_HI_U32_B32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x24, 0x28d>, "v_mbcnt_hi_u32_b32",
1624   VOP_I32_I32_I32
1625 >;
1626 defm V_LDEXP_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2b, 0x288>, "v_ldexp_f32",
1627   VOP_F32_F32_I32, AMDGPUldexp
1628 >;
1629
1630
1631 defm V_CVT_PKACCUM_U8_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2c, 0x1f0>, "v_cvt_pkaccum_u8_f32",
1632   VOP_I32_F32_I32>; // TODO: set "Uses = dst"
1633
1634 defm V_CVT_PKNORM_I16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2d, 0x294>, "v_cvt_pknorm_i16_f32",
1635   VOP_I32_F32_F32
1636 >;
1637 defm V_CVT_PKNORM_U16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2e, 0x295>, "v_cvt_pknorm_u16_f32",
1638   VOP_I32_F32_F32
1639 >;
1640 defm V_CVT_PKRTZ_F16_F32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x2f, 0x296>, "v_cvt_pkrtz_f16_f32",
1641   VOP_I32_F32_F32, int_SI_packf16
1642 >;
1643 defm V_CVT_PK_U16_U32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x30, 0x297>, "v_cvt_pk_u16_u32",
1644   VOP_I32_I32_I32
1645 >;
1646 defm V_CVT_PK_I16_I32 : VOP2_VI3_Inst <vop23<0x31, 0x298>, "v_cvt_pk_i16_i32",
1647   VOP_I32_I32_I32
1648 >;
1649
1650 //===----------------------------------------------------------------------===//
1651 // VOP3 Instructions
1652 //===----------------------------------------------------------------------===//
1653
1654 let isCommutable = 1 in {
1655 defm V_MAD_LEGACY_F32 : VOP3Inst <vop3<0x140, 0x1c0>, "v_mad_legacy_f32",
1656   VOP_F32_F32_F32_F32
1657 >;
1658
1659 defm V_MAD_F32 : VOP3Inst <vop3<0x141, 0x1c1>, "v_mad_f32",
1660   VOP_F32_F32_F32_F32, fmad
1661 >;
1662
1663 defm V_MAD_I32_I24 : VOP3Inst <vop3<0x142, 0x1c2>, "v_mad_i32_i24",
1664   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUmad_i24
1665 >;
1666 defm V_MAD_U32_U24 : VOP3Inst <vop3<0x143, 0x1c3>, "v_mad_u32_u24",
1667   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUmad_u24
1668 >;
1669 } // End isCommutable = 1
1670
1671 defm V_CUBEID_F32 : VOP3Inst <vop3<0x144, 0x1c4>, "v_cubeid_f32",
1672   VOP_F32_F32_F32_F32
1673 >;
1674 defm V_CUBESC_F32 : VOP3Inst <vop3<0x145, 0x1c5>, "v_cubesc_f32",
1675   VOP_F32_F32_F32_F32
1676 >;
1677 defm V_CUBETC_F32 : VOP3Inst <vop3<0x146, 0x1c6>, "v_cubetc_f32",
1678   VOP_F32_F32_F32_F32
1679 >;
1680 defm V_CUBEMA_F32 : VOP3Inst <vop3<0x147, 0x1c7>, "v_cubema_f32",
1681   VOP_F32_F32_F32_F32
1682 >;
1683
1684 defm V_BFE_U32 : VOP3Inst <vop3<0x148, 0x1c8>, "v_bfe_u32",
1685   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfe_u32
1686 >;
1687 defm V_BFE_I32 : VOP3Inst <vop3<0x149, 0x1c9>, "v_bfe_i32",
1688   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfe_i32
1689 >;
1690
1691 defm V_BFI_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14a, 0x1ca>, "v_bfi_b32",
1692   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUbfi
1693 >;
1694
1695 let isCommutable = 1 in {
1696 defm V_FMA_F32 : VOP3Inst <vop3<0x14b, 0x1cb>, "v_fma_f32",
1697   VOP_F32_F32_F32_F32, fma
1698 >;
1699 defm V_FMA_F64 : VOP3Inst <vop3<0x14c, 0x1cc>, "v_fma_f64",
1700   VOP_F64_F64_F64_F64, fma
1701 >;
1702 } // End isCommutable = 1
1703
1704 //def V_LERP_U8 : VOP3_U8 <0x0000014d, "v_lerp_u8", []>;
1705 defm V_ALIGNBIT_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14e, 0x1ce>, "v_alignbit_b32",
1706   VOP_I32_I32_I32_I32
1707 >;
1708 defm V_ALIGNBYTE_B32 : VOP3Inst <vop3<0x14f, 0x1cf>, "v_alignbyte_b32",
1709   VOP_I32_I32_I32_I32
1710 >;
1711
1712 defm V_MIN3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x151, 0x1d0>, "v_min3_f32",
1713   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUfmin3>;
1714
1715 defm V_MIN3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x152, 0x1d1>, "v_min3_i32",
1716   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUsmin3
1717 >;
1718 defm V_MIN3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x153, 0x1d2>, "v_min3_u32",
1719   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUumin3
1720 >;
1721 defm V_MAX3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x154, 0x1d3>, "v_max3_f32",
1722   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUfmax3
1723 >;
1724 defm V_MAX3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x155, 0x1d4>, "v_max3_i32",
1725   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUsmax3
1726 >;
1727 defm V_MAX3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x156, 0x1d5>, "v_max3_u32",
1728   VOP_I32_I32_I32_I32, AMDGPUumax3
1729 >;
1730 defm V_MED3_F32 : VOP3Inst <vop3<0x157, 0x1d6>, "v_med3_f32",
1731   VOP_F32_F32_F32_F32
1732 >;
1733 defm V_MED3_I32 : VOP3Inst <vop3<0x158, 0x1d7>, "v_med3_i32",
1734   VOP_I32_I32_I32_I32
1735 >;
1736 defm V_MED3_U32 : VOP3Inst <vop3<0x159, 0x1d8>, "v_med3_u32",
1737   VOP_I32_I32_I32_I32
1738 >;
1739
1740 //def V_SAD_U8 : VOP3_U8 <0x0000015a, "v_sad_u8", []>;
1741 //def V_SAD_HI_U8 : VOP3_U8 <0x0000015b, "v_sad_hi_u8", []>;
1742 //def V_SAD_U16 : VOP3_U16 <0x0000015c, "v_sad_u16", []>;
1743 defm V_SAD_U32 : VOP3Inst <vop3<0x15d, 0x1dc>, "v_sad_u32",
1744   VOP_I32_I32_I32_I32
1745 >;
1746 ////def V_CVT_PK_U8_F32 : VOP3_U8 <0x0000015e, "v_cvt_pk_u8_f32", []>;
1747 defm V_DIV_FIXUP_F32 : VOP3Inst <
1748   vop3<0x15f, 0x1de>, "v_div_fixup_f32", VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUdiv_fixup
1749 >;
1750
1751 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1752
1753 defm V_DIV_FIXUP_F64 : VOP3Inst <
1754   vop3<0x160, 0x1df>, "v_div_fixup_f64", VOP_F64_F64_F64_F64, AMDGPUdiv_fixup
1755 >;
1756
1757 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1758
1759 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1760 let isCommutable = 1 in {
1761
1762 defm V_ADD_F64 : VOP3Inst <vop3<0x164, 0x280>, "v_add_f64",
1763   VOP_F64_F64_F64, fadd
1764 >;
1765 defm V_MUL_F64 : VOP3Inst <vop3<0x165, 0x281>, "v_mul_f64",
1766   VOP_F64_F64_F64, fmul
1767 >;
1768
1769 defm V_MIN_F64 : VOP3Inst <vop3<0x166, 0x282>, "v_min_f64",
1770   VOP_F64_F64_F64, fminnum
1771 >;
1772 defm V_MAX_F64 : VOP3Inst <vop3<0x167, 0x283>, "v_max_f64",
1773   VOP_F64_F64_F64, fmaxnum
1774 >;
1775
1776 } // isCommutable = 1
1777
1778 defm V_LDEXP_F64 : VOP3Inst <vop3<0x168, 0x284>, "v_ldexp_f64",
1779   VOP_F64_F64_I32, AMDGPUldexp
1780 >;
1781
1782 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1783
1784 let isCommutable = 1, SchedRW = [WriteQuarterRate32] in {
1785
1786 defm V_MUL_LO_U32 : VOP3Inst <vop3<0x169, 0x285>, "v_mul_lo_u32",
1787   VOP_I32_I32_I32
1788 >;
1789 defm V_MUL_HI_U32 : VOP3Inst <vop3<0x16a, 0x286>, "v_mul_hi_u32",
1790   VOP_I32_I32_I32
1791 >;
1792
1793 defm V_MUL_LO_I32 : VOP3Inst <vop3<0x16b, 0x285>, "v_mul_lo_i32",
1794   VOP_I32_I32_I32
1795 >;
1796 defm V_MUL_HI_I32 : VOP3Inst <vop3<0x16c, 0x287>, "v_mul_hi_i32",
1797   VOP_I32_I32_I32
1798 >;
1799
1800 } // isCommutable = 1, SchedRW = [WriteQuarterRate32]
1801
1802 let SchedRW = [WriteFloatFMA, WriteSALU] in {
1803 defm V_DIV_SCALE_F32 : VOP3b_32 <vop3<0x16d, 0x1e0>, "v_div_scale_f32", []>;
1804 }
1805
1806 let SchedRW = [WriteDouble, WriteSALU] in {
1807 // Double precision division pre-scale.
1808 defm V_DIV_SCALE_F64 : VOP3b_64 <vop3<0x16e, 0x1e1>, "v_div_scale_f64", []>;
1809 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1810
1811 let isCommutable = 1, Uses = [VCC] in {
1812
1813 // v_div_fmas_f32:
1814 //   result = src0 * src1 + src2
1815 //   if (vcc)
1816 //     result *= 2^32
1817 //
1818 defm V_DIV_FMAS_F32 : VOP3_VCC_Inst <vop3<0x16f, 0x1e2>, "v_div_fmas_f32",
1819   VOP_F32_F32_F32_F32, AMDGPUdiv_fmas
1820 >;
1821
1822 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1823 // v_div_fmas_f64:
1824 //   result = src0 * src1 + src2
1825 //   if (vcc)
1826 //     result *= 2^64
1827 //
1828 defm V_DIV_FMAS_F64 : VOP3_VCC_Inst <vop3<0x170, 0x1e3>, "v_div_fmas_f64",
1829   VOP_F64_F64_F64_F64, AMDGPUdiv_fmas
1830 >;
1831
1832 } // End SchedRW = [WriteDouble]
1833 } // End isCommutable = 1
1834
1835 //def V_MSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000171, "v_msad_u8", []>;
1836 //def V_QSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000172, "v_qsad_u8", []>;
1837 //def V_MQSAD_U8 : VOP3_U8 <0x00000173, "v_mqsad_u8", []>;
1838
1839 let SchedRW = [WriteDouble] in {
1840 defm V_TRIG_PREOP_F64 : VOP3Inst <
1841   vop3<0x174, 0x292>, "v_trig_preop_f64", VOP_F64_F64_I32, AMDGPUtrig_preop
1842 >;
1843
1844 } // let SchedRW = [WriteDouble]
1845
1846 // These instructions only exist on SI and CI
1847 let SubtargetPredicate = isSICI in {
1848
1849 defm V_LSHL_B64 : VOP3Inst <vop3<0x161>, "v_lshl_b64", VOP_I64_I64_I32>;
1850 defm V_LSHR_B64 : VOP3Inst <vop3<0x162>, "v_lshr_b64", VOP_I64_I64_I32>;
1851 defm V_ASHR_I64 : VOP3Inst <vop3<0x163>, "v_ashr_i64", VOP_I64_I64_I32>;
1852
1853 defm V_MULLIT_F32 : VOP3Inst <vop3<0x150>, "v_mullit_f32",
1854   VOP_F32_F32_F32_F32>;
1855
1856 } // End SubtargetPredicate = isSICI
1857
1858 let SubtargetPredicate = isVI in {
1859
1860 defm V_LSHLREV_B64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x28f>, "v_lshlrev_b64",
1861   VOP_I64_I32_I64
1862 >;
1863 defm V_LSHRREV_B64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x290>, "v_lshrrev_b64",
1864   VOP_I64_I32_I64
1865 >;
1866 defm V_ASHRREV_I64 : VOP3Inst <vop3<0, 0x291>, "v_ashrrev_i64",
1867   VOP_I64_I32_I64
1868 >;
1869
1870 } // End SubtargetPredicate = isVI
1871
1872 //===----------------------------------------------------------------------===//
1873 // Pseudo Instructions
1874 //===----------------------------------------------------------------------===//
1875 let isCodeGenOnly = 1, isPseudo = 1 in {
1876
1877 let hasSideEffects = 0, mayLoad = 0, mayStore = 0 in {
1878 // 64-bit vector move instruction.  This is mainly used by the SIFoldOperands
1879 // pass to enable folding of inline immediates.
1880 def V_MOV_B64_PSEUDO : InstSI <(outs VReg_64:$dst), (ins VSrc_64:$src0), "", []>;
1881 } // end let hasSideEffects = 0, mayLoad = 0, mayStore = 0
1882
1883 let hasSideEffects = 1 in {
1884 def SGPR_USE : InstSI <(outs),(ins), "", []>;
1885 }
1886
1887 // SI pseudo instructions. These are used by the CFG structurizer pass
1888 // and should be lowered to ISA instructions prior to codegen.
1889
1890 let mayLoad = 1, mayStore = 1, hasSideEffects = 1,
1891     Uses = [EXEC], Defs = [EXEC] in {
1892
1893 let isBranch = 1, isTerminator = 1 in {
1894
1895 def SI_IF: InstSI <
1896   (outs SReg_64:$dst),
1897   (ins SReg_64:$vcc, brtarget:$target),
1898   "",
1899   [(set i64:$dst, (int_SI_if i1:$vcc, bb:$target))]
1900 >;
1901
1902 def SI_ELSE : InstSI <
1903   (outs SReg_64:$dst),
1904   (ins SReg_64:$src, brtarget:$target),
1905   "",
1906   [(set i64:$dst, (int_SI_else i64:$src, bb:$target))]
1907 > {
1908   let Constraints = "$src = $dst";
1909 }
1910
1911 def SI_LOOP : InstSI <
1912   (outs),
1913   (ins SReg_64:$saved, brtarget:$target),
1914   "si_loop $saved, $target",
1915   [(int_SI_loop i64:$saved, bb:$target)]
1916 >;
1917
1918 } // end isBranch = 1, isTerminator = 1
1919
1920 def SI_BREAK : InstSI <
1921   (outs SReg_64:$dst),
1922   (ins SReg_64:$src),
1923   "si_else $dst, $src",
1924   [(set i64:$dst, (int_SI_break i64:$src))]
1925 >;
1926
1927 def SI_IF_BREAK : InstSI <
1928   (outs SReg_64:$dst),
1929   (ins SReg_64:$vcc, SReg_64:$src),
1930   "si_if_break $dst, $vcc, $src",
1931   [(set i64:$dst, (int_SI_if_break i1:$vcc, i64:$src))]
1932 >;
1933
1934 def SI_ELSE_BREAK : InstSI <
1935   (outs SReg_64:$dst),
1936   (ins SReg_64:$src0, SReg_64:$src1),
1937   "si_else_break $dst, $src0, $src1",
1938   [(set i64:$dst, (int_SI_else_break i64:$src0, i64:$src1))]
1939 >;
1940
1941 def SI_END_CF : InstSI <
1942   (outs),
1943   (ins SReg_64:$saved),
1944   "si_end_cf $saved",
1945   [(int_SI_end_cf i64:$saved)]
1946 >;
1947
1948 def SI_KILL : InstSI <
1949   (outs),
1950   (ins VSrc_32:$src),
1951   "si_kill $src",
1952   [(int_AMDGPU_kill f32:$src)]
1953 >;
1954
1955 } // end mayLoad = 1, mayStore = 1, hasSideEffects = 1
1956   // Uses = [EXEC], Defs = [EXEC]
1957
1958 let Uses = [EXEC], Defs = [EXEC,VCC,M0] in {
1959
1960 //defm SI_ : RegisterLoadStore <VGPR_32, FRAMEri, ADDRIndirect>;
1961
1962 let UseNamedOperandTable = 1 in {
1963
1964 def SI_RegisterLoad : InstSI <
1965   (outs VGPR_32:$dst, SReg_64:$temp),
1966   (ins FRAMEri32:$addr, i32imm:$chan),
1967   "", []
1968 > {
1969   let isRegisterLoad = 1;
1970   let mayLoad = 1;
1971 }
1972
1973 class SIRegStore<dag outs> : InstSI <
1974   outs,
1975   (ins VGPR_32:$val, FRAMEri32:$addr, i32imm:$chan),
1976   "", []
1977 > {
1978   let isRegisterStore = 1;
1979   let mayStore = 1;
1980 }
1981
1982 let usesCustomInserter = 1 in {
1983 def SI_RegisterStorePseudo : SIRegStore<(outs)>;
1984 } // End usesCustomInserter = 1
1985 def SI_RegisterStore : SIRegStore<(outs SReg_64:$temp)>;
1986
1987
1988 } // End UseNamedOperandTable = 1
1989
1990 def SI_INDIRECT_SRC : InstSI <
1991   (outs VGPR_32:$dst, SReg_64:$temp),
1992   (ins unknown:$src, VSrc_32:$idx, i32imm:$off),
1993   "si_indirect_src $dst, $temp, $src, $idx, $off",
1994   []
1995 >;
1996
1997 class SI_INDIRECT_DST<RegisterClass rc> : InstSI <
1998   (outs rc:$dst, SReg_64:$temp),
1999   (ins unknown:$src, VSrc_32:$idx, i32imm:$off, VGPR_32:$val),
2000   "si_indirect_dst $dst, $temp, $src, $idx, $off, $val",
2001   []
2002 > {
2003   let Constraints = "$src = $dst";
2004 }
2005
2006 def SI_INDIRECT_DST_V1 : SI_INDIRECT_DST<VGPR_32>;
2007 def SI_INDIRECT_DST_V2 : SI_INDIRECT_DST<VReg_64>;
2008 def SI_INDIRECT_DST_V4 : SI_INDIRECT_DST<VReg_128>;
2009 def SI_INDIRECT_DST_V8 : SI_INDIRECT_DST<VReg_256>;
2010 def SI_INDIRECT_DST_V16 : SI_INDIRECT_DST<VReg_512>;
2011
2012 } // Uses = [EXEC,VCC,M0], Defs = [EXEC,VCC,M0]
2013
2014 multiclass SI_SPILL_SGPR <RegisterClass sgpr_class> {
2015
2016   let UseNamedOperandTable = 1 in {
2017     def _SAVE : InstSI <
2018       (outs),
2019       (ins sgpr_class:$src, i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc,
2020            SReg_32:$scratch_offset),
2021       "", []
2022     >;
2023
2024     def _RESTORE : InstSI <
2025       (outs sgpr_class:$dst),
2026       (ins i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc, SReg_32:$scratch_offset),
2027       "", []
2028     >;
2029   } // End UseNamedOperandTable = 1
2030 }
2031
2032 defm SI_SPILL_S32  : SI_SPILL_SGPR <SReg_32>;
2033 defm SI_SPILL_S64  : SI_SPILL_SGPR <SReg_64>;
2034 defm SI_SPILL_S128 : SI_SPILL_SGPR <SReg_128>;
2035 defm SI_SPILL_S256 : SI_SPILL_SGPR <SReg_256>;
2036 defm SI_SPILL_S512 : SI_SPILL_SGPR <SReg_512>;
2037
2038 multiclass SI_SPILL_VGPR <RegisterClass vgpr_class> {
2039   let UseNamedOperandTable = 1 in {
2040     def _SAVE : InstSI <
2041       (outs),
2042       (ins vgpr_class:$src, i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc,
2043            SReg_32:$scratch_offset),
2044       "", []
2045     >;
2046
2047     def _RESTORE : InstSI <
2048       (outs vgpr_class:$dst),
2049       (ins i32imm:$frame_idx, SReg_128:$scratch_rsrc, SReg_32:$scratch_offset),
2050       "", []
2051     >;
2052   } // End UseNamedOperandTable = 1
2053 }
2054
2055 defm SI_SPILL_V32  : SI_SPILL_VGPR <VGPR_32>;
2056 defm SI_SPILL_V64  : SI_SPILL_VGPR <VReg_64>;
2057 defm SI_SPILL_V96  : SI_SPILL_VGPR <VReg_96>;
2058 defm SI_SPILL_V128 : SI_SPILL_VGPR <VReg_128>;
2059 defm SI_SPILL_V256 : SI_SPILL_VGPR <VReg_256>;
2060 defm SI_SPILL_V512 : SI_SPILL_VGPR <VReg_512>;
2061
2062 let Defs = [SCC] in {
2063
2064 def SI_CONSTDATA_PTR : InstSI <
2065   (outs SReg_64:$dst),
2066   (ins),
2067   "", [(set SReg_64:$dst, (i64 SIconstdata_ptr))]
2068 >;
2069
2070 } // End Defs = [SCC]
2071
2072 } // end IsCodeGenOnly, isPseudo
2073
2074 } // end SubtargetPredicate = isGCN
2075
2076 let Predicates = [isGCN] in {
2077
2078 def : Pat<
2079   (int_AMDGPU_cndlt f32:$src0, f32:$src1, f32:$src2),
2080   (V_CNDMASK_B32_e64 $src2, $src1,
2081                      (V_CMP_GT_F32_e64 SRCMODS.NONE, 0, SRCMODS.NONE, $src0,
2082                                        DSTCLAMP.NONE, DSTOMOD.NONE))
2083 >;
2084
2085 def : Pat <
2086   (int_AMDGPU_kilp),
2087   (SI_KILL 0xbf800000)
2088 >;
2089
2090 /* int_SI_vs_load_input */
2091 def : Pat<
2092   (SIload_input v4i32:$tlst, imm:$attr_offset, i32:$buf_idx_vgpr),
2093   (BUFFER_LOAD_FORMAT_XYZW_IDXEN $buf_idx_vgpr, $tlst, 0, imm:$attr_offset, 0, 0, 0)
2094 >;
2095
2096 /* int_SI_export */
2097 def : Pat <
2098   (int_SI_export imm:$en, imm:$vm, imm:$done, imm:$tgt, imm:$compr,
2099                  f32:$src0, f32:$src1, f32:$src2, f32:$src3),
2100   (EXP imm:$en, imm:$tgt, imm:$compr, imm:$done, imm:$vm,
2101        $src0, $src1, $src2, $src3)
2102 >;
2103
2104 //===----------------------------------------------------------------------===//
2105 // SMRD Patterns
2106 //===----------------------------------------------------------------------===//
2107
2108 multiclass SMRD_Pattern <SMRD Instr_IMM, SMRD Instr_SGPR, ValueType vt> {
2109
2110   // 1. SI-CI: Offset as 8bit DWORD immediate
2111   def : Pat <
2112     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM8bitDWORD:$offset))),
2113     (vt (Instr_IMM $sbase, (as_dword_i32imm $offset)))
2114   >;
2115
2116   // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2117   def : Pat <
2118     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM32bit:$offset))),
2119     (vt (Instr_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 (i32 (as_i32imm $offset)))))
2120   >;
2121
2122   // 3. No offset at all
2123   def : Pat <
2124     (constant_load i64:$sbase),
2125     (vt (Instr_IMM $sbase, 0))
2126   >;
2127 }
2128
2129 multiclass SMRD_Pattern_vi <SMRD Instr_IMM, SMRD Instr_SGPR, ValueType vt> {
2130
2131   // 1. VI: Offset as 20bit immediate in bytes
2132   def : Pat <
2133     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM20bit:$offset))),
2134     (vt (Instr_IMM $sbase, (as_i32imm $offset)))
2135   >;
2136
2137   // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2138   def : Pat <
2139     (constant_load (add i64:$sbase, (i64 IMM32bit:$offset))),
2140     (vt (Instr_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 (i32 (as_i32imm $offset)))))
2141   >;
2142
2143   // 3. No offset at all
2144   def : Pat <
2145     (constant_load i64:$sbase),
2146     (vt (Instr_IMM $sbase, 0))
2147   >;
2148 }
2149
2150 let Predicates = [isSICI] in {
2151 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, f32>;
2152 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, i32>;
2153 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX2_IMM, S_LOAD_DWORDX2_SGPR, v2i32>;
2154 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX4_IMM, S_LOAD_DWORDX4_SGPR, v4i32>;
2155 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v32i8>;
2156 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v8i32>;
2157 defm : SMRD_Pattern <S_LOAD_DWORDX16_IMM, S_LOAD_DWORDX16_SGPR, v16i32>;
2158 } // End Predicates = [isSICI]
2159
2160 let Predicates = [isVI] in {
2161 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, f32>;
2162 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORD_IMM, S_LOAD_DWORD_SGPR, i32>;
2163 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX2_IMM, S_LOAD_DWORDX2_SGPR, v2i32>;
2164 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX4_IMM, S_LOAD_DWORDX4_SGPR, v4i32>;
2165 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v32i8>;
2166 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX8_IMM, S_LOAD_DWORDX8_SGPR, v8i32>;
2167 defm : SMRD_Pattern_vi <S_LOAD_DWORDX16_IMM, S_LOAD_DWORDX16_SGPR, v16i32>;
2168 } // End Predicates = [isVI]
2169
2170 let Predicates = [isSICI] in {
2171
2172 // 1. Offset as 8bit DWORD immediate
2173 def : Pat <
2174   (SIload_constant v4i32:$sbase, IMM8bitDWORD:$offset),
2175   (S_BUFFER_LOAD_DWORD_IMM $sbase, (as_dword_i32imm $offset))
2176 >;
2177
2178 } // End Predicates = [isSICI]
2179
2180 // 2. Offset loaded in an 32bit SGPR
2181 def : Pat <
2182   (SIload_constant v4i32:$sbase, imm:$offset),
2183   (S_BUFFER_LOAD_DWORD_SGPR $sbase, (S_MOV_B32 imm:$offset))
2184 >;
2185
2186 //===----------------------------------------------------------------------===//
2187 // SOP1 Patterns
2188 //===----------------------------------------------------------------------===//
2189
2190 def : Pat <
2191   (i64 (ctpop i64:$src)),
2192     (i64 (REG_SEQUENCE SReg_64,
2193      (S_BCNT1_I32_B64 $src), sub0,
2194      (S_MOV_B32 0), sub1))
2195 >;
2196
2197 //===----------------------------------------------------------------------===//
2198 // SOP2 Patterns
2199 //===----------------------------------------------------------------------===//
2200
2201 // V_ADD_I32_e32/S_ADD_U32 produces carry in VCC/SCC. For the vector
2202 // case, the sgpr-copies pass will fix this to use the vector version.
2203 def : Pat <
2204   (i32 (addc i32:$src0, i32:$src1)),
2205   (S_ADD_U32 $src0, $src1)
2206 >;
2207
2208 //===----------------------------------------------------------------------===//
2209 // SOPP Patterns
2210 //===----------------------------------------------------------------------===//
2211
2212 def : Pat <
2213   (int_AMDGPU_barrier_global),
2214   (S_BARRIER)
2215 >;
2216
2217 //===----------------------------------------------------------------------===//
2218 // VOP1 Patterns
2219 //===----------------------------------------------------------------------===//
2220
2221 let Predicates = [UnsafeFPMath] in {
2222
2223 //def : RcpPat<V_RCP_F64_e32, f64>;
2224 //defm : RsqPat<V_RSQ_F64_e32, f64>;
2225 //defm : RsqPat<V_RSQ_F32_e32, f32>;
2226
2227 def : RsqPat<V_RSQ_F32_e32, f32>;
2228 def : RsqPat<V_RSQ_F64_e32, f64>;
2229 }
2230
2231 //===----------------------------------------------------------------------===//
2232 // VOP2 Patterns
2233 //===----------------------------------------------------------------------===//
2234
2235 def : Pat <
2236   (i32 (add (i32 (ctpop i32:$popcnt)), i32:$val)),
2237   (V_BCNT_U32_B32_e64 $popcnt, $val)
2238 >;
2239
2240 def : Pat <
2241   (i32 (select i1:$src0, i32:$src1, i32:$src2)),
2242   (V_CNDMASK_B32_e64 $src2, $src1, $src0)
2243 >;
2244
2245 /********** ======================= **********/
2246 /********** Image sampling patterns **********/
2247 /********** ======================= **********/
2248
2249 // Image + sampler
2250 class SampleRawPattern<SDPatternOperator name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2251   (name vt:$addr, v8i32:$rsrc, v4i32:$sampler, i32:$dmask, i32:$unorm,
2252         i32:$r128, i32:$da, i32:$glc, i32:$slc, i32:$tfe, i32:$lwe),
2253   (opcode (as_i32imm $dmask), (as_i1imm $unorm), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $da),
2254           (as_i1imm $r128), (as_i1imm $tfe), (as_i1imm $lwe), (as_i1imm $slc),
2255           $addr, $rsrc, $sampler)
2256 >;
2257
2258 multiclass SampleRawPatterns<SDPatternOperator name, string opcode> {
2259   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V1), i32>;
2260   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V2), v2i32>;
2261   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V4), v4i32>;
2262   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V8), v8i32>;
2263   def : SampleRawPattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V16), v16i32>;
2264 }
2265
2266 // Image only
2267 class ImagePattern<SDPatternOperator name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2268   (name vt:$addr, v8i32:$rsrc, i32:$dmask, i32:$unorm,
2269         i32:$r128, i32:$da, i32:$glc, i32:$slc, i32:$tfe, i32:$lwe),
2270   (opcode (as_i32imm $dmask), (as_i1imm $unorm), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $da),
2271           (as_i1imm $r128), (as_i1imm $tfe), (as_i1imm $lwe), (as_i1imm $slc),
2272           $addr, $rsrc)
2273 >;
2274
2275 multiclass ImagePatterns<SDPatternOperator name, string opcode> {
2276   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V1), i32>;
2277   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V2), v2i32>;
2278   def : ImagePattern<name, !cast<MIMG>(opcode # _V4_V4), v4i32>;
2279 }
2280
2281 // Basic sample
2282 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample,           "IMAGE_SAMPLE">;
2283 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cl,        "IMAGE_SAMPLE_CL">;
2284 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d,         "IMAGE_SAMPLE_D">;
2285 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_cl,      "IMAGE_SAMPLE_D_CL">;
2286 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_l,         "IMAGE_SAMPLE_L">;
2287 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b,         "IMAGE_SAMPLE_B">;
2288 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_cl,      "IMAGE_SAMPLE_B_CL">;
2289 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_lz,        "IMAGE_SAMPLE_LZ">;
2290 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd,        "IMAGE_SAMPLE_CD">;
2291 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_cl,     "IMAGE_SAMPLE_CD_CL">;
2292
2293 // Sample with comparison
2294 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c,         "IMAGE_SAMPLE_C">;
2295 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cl,      "IMAGE_SAMPLE_C_CL">;
2296 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d,       "IMAGE_SAMPLE_C_D">;
2297 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_cl,    "IMAGE_SAMPLE_C_D_CL">;
2298 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_l,       "IMAGE_SAMPLE_C_L">;
2299 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b,       "IMAGE_SAMPLE_C_B">;
2300 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_cl,    "IMAGE_SAMPLE_C_B_CL">;
2301 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_lz,      "IMAGE_SAMPLE_C_LZ">;
2302 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd,      "IMAGE_SAMPLE_C_CD">;
2303 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_cl,   "IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL">;
2304
2305 // Sample with offsets
2306 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_o,         "IMAGE_SAMPLE_O">;
2307 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cl_o,      "IMAGE_SAMPLE_CL_O">;
2308 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_o,       "IMAGE_SAMPLE_D_O">;
2309 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_d_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_D_CL_O">;
2310 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_l_o,       "IMAGE_SAMPLE_L_O">;
2311 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_o,       "IMAGE_SAMPLE_B_O">;
2312 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_b_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_B_CL_O">;
2313 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_lz_o,      "IMAGE_SAMPLE_LZ_O">;
2314 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_o,      "IMAGE_SAMPLE_CD_O">;
2315 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_cd_cl_o,   "IMAGE_SAMPLE_CD_CL_O">;
2316
2317 // Sample with comparison and offsets
2318 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_o,       "IMAGE_SAMPLE_C_O">;
2319 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cl_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_CL_O">;
2320 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_D_O">;
2321 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_d_cl_o,  "IMAGE_SAMPLE_C_D_CL_O">;
2322 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_l_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_L_O">;
2323 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_o,     "IMAGE_SAMPLE_C_B_O">;
2324 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_b_cl_o,  "IMAGE_SAMPLE_C_B_CL_O">;
2325 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_lz_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_LZ_O">;
2326 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_o,    "IMAGE_SAMPLE_C_CD_O">;
2327 defm : SampleRawPatterns<int_SI_image_sample_c_cd_cl_o, "IMAGE_SAMPLE_C_CD_CL_O">;
2328
2329 // Gather opcodes
2330 // Only the variants which make sense are defined.
2331 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4,           IMAGE_GATHER4_V4_V2,        v2i32>;
2332 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4,           IMAGE_GATHER4_V4_V4,        v4i32>;
2333 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl,        IMAGE_GATHER4_CL_V4_V4,     v4i32>;
2334 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l,         IMAGE_GATHER4_L_V4_V4,      v4i32>;
2335 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b,         IMAGE_GATHER4_B_V4_V4,      v4i32>;
2336 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl,      IMAGE_GATHER4_B_CL_V4_V4,   v4i32>;
2337 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl,      IMAGE_GATHER4_B_CL_V4_V8,   v8i32>;
2338 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz,        IMAGE_GATHER4_LZ_V4_V2,     v2i32>;
2339 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz,        IMAGE_GATHER4_LZ_V4_V4,     v4i32>;
2340
2341 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c,         IMAGE_GATHER4_C_V4_V4,      v4i32>;
2342 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl,      IMAGE_GATHER4_C_CL_V4_V4,   v4i32>;
2343 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl,      IMAGE_GATHER4_C_CL_V4_V8,   v8i32>;
2344 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l,       IMAGE_GATHER4_C_L_V4_V4,    v4i32>;
2345 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l,       IMAGE_GATHER4_C_L_V4_V8,    v8i32>;
2346 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b,       IMAGE_GATHER4_C_B_V4_V4,    v4i32>;
2347 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b,       IMAGE_GATHER4_C_B_V4_V8,    v8i32>;
2348 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_cl,    IMAGE_GATHER4_C_B_CL_V4_V8, v8i32>;
2349 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz,      IMAGE_GATHER4_C_LZ_V4_V4,   v4i32>;
2350
2351 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_o,         IMAGE_GATHER4_O_V4_V4,      v4i32>;
2352 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl_o,      IMAGE_GATHER4_CL_O_V4_V4,   v4i32>;
2353 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_cl_o,      IMAGE_GATHER4_CL_O_V4_V8,   v8i32>;
2354 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l_o,       IMAGE_GATHER4_L_O_V4_V4,    v4i32>;
2355 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_l_o,       IMAGE_GATHER4_L_O_V4_V8,    v8i32>;
2356 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_o,       IMAGE_GATHER4_B_O_V4_V4,    v4i32>;
2357 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_o,       IMAGE_GATHER4_B_O_V4_V8,    v8i32>;
2358 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_b_cl_o,    IMAGE_GATHER4_B_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2359 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_lz_o,      IMAGE_GATHER4_LZ_O_V4_V4,   v4i32>;
2360
2361 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_o,       IMAGE_GATHER4_C_O_V4_V4,    v4i32>;
2362 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_o,       IMAGE_GATHER4_C_O_V4_V8,    v8i32>;
2363 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_cl_o,    IMAGE_GATHER4_C_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2364 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_l_o,     IMAGE_GATHER4_C_L_O_V4_V8,  v8i32>;
2365 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_o,     IMAGE_GATHER4_C_B_O_V4_V8,  v8i32>;
2366 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_b_cl_o,  IMAGE_GATHER4_C_B_CL_O_V4_V8, v8i32>;
2367 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz_o,    IMAGE_GATHER4_C_LZ_O_V4_V4, v4i32>;
2368 def : SampleRawPattern<int_SI_gather4_c_lz_o,    IMAGE_GATHER4_C_LZ_O_V4_V8, v8i32>;
2369
2370 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V1, i32>;
2371 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V2, v2i32>;
2372 def : SampleRawPattern<int_SI_getlod, IMAGE_GET_LOD_V4_V4, v4i32>;
2373
2374 def : ImagePattern<int_SI_getresinfo, IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1, i32>;
2375 defm : ImagePatterns<int_SI_image_load, "IMAGE_LOAD">;
2376 defm : ImagePatterns<int_SI_image_load_mip, "IMAGE_LOAD_MIP">;
2377
2378 /* SIsample for simple 1D texture lookup */
2379 def : Pat <
2380   (SIsample i32:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, imm),
2381   (IMAGE_SAMPLE_V4_V1 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2382 >;
2383
2384 class SamplePattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2385     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, imm),
2386     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2387 >;
2388
2389 class SampleRectPattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2390     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_RECT),
2391     (opcode 0xf, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2392 >;
2393
2394 class SampleArrayPattern<SDNode name, MIMG opcode, ValueType vt> : Pat <
2395     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_ARRAY),
2396     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2397 >;
2398
2399 class SampleShadowPattern<SDNode name, MIMG opcode,
2400                           ValueType vt> : Pat <
2401     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_SHADOW),
2402     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2403 >;
2404
2405 class SampleShadowArrayPattern<SDNode name, MIMG opcode,
2406                                ValueType vt> : Pat <
2407     (name vt:$addr, v32i8:$rsrc, v4i32:$sampler, TEX_SHADOW_ARRAY),
2408     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc, $sampler)
2409 >;
2410
2411 /* SIsample* for texture lookups consuming more address parameters */
2412 multiclass SamplePatterns<MIMG sample, MIMG sample_c, MIMG sample_l,
2413                           MIMG sample_c_l, MIMG sample_b, MIMG sample_c_b,
2414 MIMG sample_d, MIMG sample_c_d, ValueType addr_type> {
2415   def : SamplePattern <SIsample, sample, addr_type>;
2416   def : SampleRectPattern <SIsample, sample, addr_type>;
2417   def : SampleArrayPattern <SIsample, sample, addr_type>;
2418   def : SampleShadowPattern <SIsample, sample_c, addr_type>;
2419   def : SampleShadowArrayPattern <SIsample, sample_c, addr_type>;
2420
2421   def : SamplePattern <SIsamplel, sample_l, addr_type>;
2422   def : SampleArrayPattern <SIsamplel, sample_l, addr_type>;
2423   def : SampleShadowPattern <SIsamplel, sample_c_l, addr_type>;
2424   def : SampleShadowArrayPattern <SIsamplel, sample_c_l, addr_type>;
2425
2426   def : SamplePattern <SIsampleb, sample_b, addr_type>;
2427   def : SampleArrayPattern <SIsampleb, sample_b, addr_type>;
2428   def : SampleShadowPattern <SIsampleb, sample_c_b, addr_type>;
2429   def : SampleShadowArrayPattern <SIsampleb, sample_c_b, addr_type>;
2430
2431   def : SamplePattern <SIsampled, sample_d, addr_type>;
2432   def : SampleArrayPattern <SIsampled, sample_d, addr_type>;
2433   def : SampleShadowPattern <SIsampled, sample_c_d, addr_type>;
2434   def : SampleShadowArrayPattern <SIsampled, sample_c_d, addr_type>;
2435 }
2436
2437 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V2,
2438                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V2,
2439                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V2,
2440                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V2, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V2,
2441                       v2i32>;
2442 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V4,
2443                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V4,
2444                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V4,
2445                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V4, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V4,
2446                       v4i32>;
2447 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V8,
2448                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V8,
2449                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V8,
2450                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V8, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V8,
2451                       v8i32>;
2452 defm : SamplePatterns<IMAGE_SAMPLE_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_V4_V16,
2453                       IMAGE_SAMPLE_L_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_L_V4_V16,
2454                       IMAGE_SAMPLE_B_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_B_V4_V16,
2455                       IMAGE_SAMPLE_D_V4_V16, IMAGE_SAMPLE_C_D_V4_V16,
2456                       v16i32>;
2457
2458 /* int_SI_imageload for texture fetches consuming varying address parameters */
2459 class ImageLoadPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2460     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, imm),
2461     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2462 >;
2463
2464 class ImageLoadArrayPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2465     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY),
2466     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2467 >;
2468
2469 class ImageLoadMSAAPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2470     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_MSAA),
2471     (opcode 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2472 >;
2473
2474 class ImageLoadArrayMSAAPattern<Intrinsic name, MIMG opcode, ValueType addr_type> : Pat <
2475     (name addr_type:$addr, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY_MSAA),
2476     (opcode 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, $addr, $rsrc)
2477 >;
2478
2479 multiclass ImageLoadPatterns<MIMG opcode, ValueType addr_type> {
2480   def : ImageLoadPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2481   def : ImageLoadArrayPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2482 }
2483
2484 multiclass ImageLoadMSAAPatterns<MIMG opcode, ValueType addr_type> {
2485   def : ImageLoadMSAAPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2486   def : ImageLoadArrayMSAAPattern <int_SI_imageload, opcode, addr_type>;
2487 }
2488
2489 defm : ImageLoadPatterns<IMAGE_LOAD_MIP_V4_V2, v2i32>;
2490 defm : ImageLoadPatterns<IMAGE_LOAD_MIP_V4_V4, v4i32>;
2491
2492 defm : ImageLoadMSAAPatterns<IMAGE_LOAD_V4_V2, v2i32>;
2493 defm : ImageLoadMSAAPatterns<IMAGE_LOAD_V4_V4, v4i32>;
2494
2495 /* Image resource information */
2496 def : Pat <
2497   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, imm),
2498   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2499 >;
2500
2501 def : Pat <
2502   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY),
2503   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2504 >;
2505
2506 def : Pat <
2507   (int_SI_resinfo i32:$mipid, v32i8:$rsrc, TEX_ARRAY_MSAA),
2508   (IMAGE_GET_RESINFO_V4_V1 0xf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (V_MOV_B32_e32 $mipid), $rsrc)
2509 >;
2510
2511 /********** ============================================ **********/
2512 /********** Extraction, Insertion, Building and Casting  **********/
2513 /********** ============================================ **********/
2514
2515 foreach Index = 0-2 in {
2516   def Extract_Element_v2i32_#Index : Extract_Element <
2517     i32, v2i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2518   >;
2519   def Insert_Element_v2i32_#Index : Insert_Element <
2520     i32, v2i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2521   >;
2522
2523   def Extract_Element_v2f32_#Index : Extract_Element <
2524     f32, v2f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2525   >;
2526   def Insert_Element_v2f32_#Index : Insert_Element <
2527     f32, v2f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2528   >;
2529 }
2530
2531 foreach Index = 0-3 in {
2532   def Extract_Element_v4i32_#Index : Extract_Element <
2533     i32, v4i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2534   >;
2535   def Insert_Element_v4i32_#Index : Insert_Element <
2536     i32, v4i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2537   >;
2538
2539   def Extract_Element_v4f32_#Index : Extract_Element <
2540     f32, v4f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2541   >;
2542   def Insert_Element_v4f32_#Index : Insert_Element <
2543     f32, v4f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2544   >;
2545 }
2546
2547 foreach Index = 0-7 in {
2548   def Extract_Element_v8i32_#Index : Extract_Element <
2549     i32, v8i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2550   >;
2551   def Insert_Element_v8i32_#Index : Insert_Element <
2552     i32, v8i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2553   >;
2554
2555   def Extract_Element_v8f32_#Index : Extract_Element <
2556     f32, v8f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2557   >;
2558   def Insert_Element_v8f32_#Index : Insert_Element <
2559     f32, v8f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2560   >;
2561 }
2562
2563 foreach Index = 0-15 in {
2564   def Extract_Element_v16i32_#Index : Extract_Element <
2565     i32, v16i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2566   >;
2567   def Insert_Element_v16i32_#Index : Insert_Element <
2568     i32, v16i32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2569   >;
2570
2571   def Extract_Element_v16f32_#Index : Extract_Element <
2572     f32, v16f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2573   >;
2574   def Insert_Element_v16f32_#Index : Insert_Element <
2575     f32, v16f32, Index, !cast<SubRegIndex>(sub#Index)
2576   >;
2577 }
2578
2579 def : BitConvert <i32, f32, SReg_32>;
2580 def : BitConvert <i32, f32, VGPR_32>;
2581
2582 def : BitConvert <f32, i32, SReg_32>;
2583 def : BitConvert <f32, i32, VGPR_32>;
2584
2585 def : BitConvert <i64, f64, VReg_64>;
2586
2587 def : BitConvert <f64, i64, VReg_64>;
2588
2589 def : BitConvert <v2f32, v2i32, VReg_64>;
2590 def : BitConvert <v2i32, v2f32, VReg_64>;
2591 def : BitConvert <v2i32, i64, VReg_64>;
2592 def : BitConvert <i64, v2i32, VReg_64>;
2593 def : BitConvert <v2f32, i64, VReg_64>;
2594 def : BitConvert <i64, v2f32, VReg_64>;
2595 def : BitConvert <v2i32, f64, VReg_64>;
2596 def : BitConvert <f64, v2i32, VReg_64>;
2597 def : BitConvert <v4f32, v4i32, VReg_128>;
2598 def : BitConvert <v4i32, v4f32, VReg_128>;
2599
2600 def : BitConvert <v8f32, v8i32, SReg_256>;
2601 def : BitConvert <v8i32, v8f32, SReg_256>;
2602 def : BitConvert <v8i32, v32i8, SReg_256>;
2603 def : BitConvert <v32i8, v8i32, SReg_256>;
2604 def : BitConvert <v8i32, v32i8, VReg_256>;
2605 def : BitConvert <v8i32, v8f32, VReg_256>;
2606 def : BitConvert <v8f32, v8i32, VReg_256>;
2607 def : BitConvert <v32i8, v8i32, VReg_256>;
2608
2609 def : BitConvert <v16i32, v16f32, VReg_512>;
2610 def : BitConvert <v16f32, v16i32, VReg_512>;
2611
2612 /********** =================== **********/
2613 /********** Src & Dst modifiers **********/
2614 /********** =================== **********/
2615
2616 def : Pat <
2617   (AMDGPUclamp (VOP3Mods0Clamp f32:$src0, i32:$src0_modifiers, i32:$omod),
2618                (f32 FP_ZERO), (f32 FP_ONE)),
2619   (V_ADD_F32_e64 $src0_modifiers, $src0, 0, 0, 1, $omod)
2620 >;
2621
2622 /********** ================================ **********/
2623 /********** Floating point absolute/negative **********/
2624 /********** ================================ **********/
2625
2626 // Prevent expanding both fneg and fabs.
2627
2628 // FIXME: Should use S_OR_B32
2629 def : Pat <
2630   (fneg (fabs f32:$src)),
2631   (V_OR_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x80000000)) /* Set sign bit */
2632 >;
2633
2634 // FIXME: Should use S_OR_B32
2635 def : Pat <
2636   (fneg (fabs f64:$src)),
2637   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2638     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2639     sub0,
2640     (V_OR_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2641                   (V_MOV_B32_e32 0x80000000)), // Set sign bit.
2642     sub1)
2643 >;
2644
2645 def : Pat <
2646   (fabs f32:$src),
2647   (V_AND_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x7fffffff))
2648 >;
2649
2650 def : Pat <
2651   (fneg f32:$src),
2652   (V_XOR_B32_e32 $src, (V_MOV_B32_e32 0x80000000))
2653 >;
2654
2655 def : Pat <
2656   (fabs f64:$src),
2657   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2658     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2659     sub0,
2660     (V_AND_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2661                    (V_MOV_B32_e32 0x7fffffff)), // Set sign bit.
2662      sub1)
2663 >;
2664
2665 def : Pat <
2666   (fneg f64:$src),
2667   (REG_SEQUENCE VReg_64,
2668     (i32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub0)),
2669     sub0,
2670     (V_XOR_B32_e32 (EXTRACT_SUBREG f64:$src, sub1),
2671                    (V_MOV_B32_e32 0x80000000)),
2672     sub1)
2673 >;
2674
2675 /********** ================== **********/
2676 /********** Immediate Patterns **********/
2677 /********** ================== **********/
2678
2679 def : Pat <
2680   (SGPRImm<(i32 imm)>:$imm),
2681   (S_MOV_B32 imm:$imm)
2682 >;
2683
2684 def : Pat <
2685   (SGPRImm<(f32 fpimm)>:$imm),
2686   (S_MOV_B32 (f32 (bitcast_fpimm_to_i32 $imm)))
2687 >;
2688
2689 def : Pat <
2690   (i32 imm:$imm),
2691   (V_MOV_B32_e32 imm:$imm)
2692 >;
2693
2694 def : Pat <
2695   (f32 fpimm:$imm),
2696   (V_MOV_B32_e32 (f32 (bitcast_fpimm_to_i32 $imm)))
2697 >;
2698
2699 def : Pat <
2700   (i64 InlineImm<i64>:$imm),
2701   (S_MOV_B64 InlineImm<i64>:$imm)
2702 >;
2703
2704 // XXX - Should this use a s_cmp to set SCC?
2705
2706 // Set to sign-extended 64-bit value (true = -1, false = 0)
2707 def : Pat <
2708   (i1 imm:$imm),
2709   (S_MOV_B64 (i64 (as_i64imm $imm)))
2710 >;
2711
2712 def : Pat <
2713   (f64 InlineFPImm<f64>:$imm),
2714   (S_MOV_B64 (f64 (bitcast_fpimm_to_i64 InlineFPImm<f64>:$imm)))
2715 >;
2716
2717 /********** ===================== **********/
2718 /********** Interpolation Paterns **********/
2719 /********** ===================== **********/
2720
2721 // The value of $params is constant through out the entire kernel.
2722 // We need to use S_MOV_B32 $params, because CSE ignores copies, so
2723 // without it we end up with a lot of redundant moves.
2724
2725 def : Pat <
2726   (int_SI_fs_constant imm:$attr_chan, imm:$attr, i32:$params),
2727   (V_INTERP_MOV_F32 INTERP.P0, imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params))
2728 >;
2729
2730 def : Pat <
2731   (int_SI_fs_interp imm:$attr_chan, imm:$attr, i32:$params, v2i32:$ij),
2732   (V_INTERP_P2_F32 (V_INTERP_P1_F32 (EXTRACT_SUBREG v2i32:$ij, sub0),
2733                                     imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params)),
2734                    (EXTRACT_SUBREG $ij, sub1),
2735                    imm:$attr_chan, imm:$attr, (S_MOV_B32 $params))
2736 >;
2737
2738 /********** ================== **********/
2739 /********** Intrinsic Patterns **********/
2740 /********** ================== **********/
2741
2742 /* llvm.AMDGPU.pow */
2743 def : POW_Common <V_LOG_F32_e32, V_EXP_F32_e32, V_MUL_LEGACY_F32_e32>;
2744
2745 def : Pat <
2746   (int_AMDGPU_div f32:$src0, f32:$src1),
2747   (V_MUL_LEGACY_F32_e32 $src0, (V_RCP_LEGACY_F32_e32 $src1))
2748 >;
2749
2750 def : Pat <
2751   (int_AMDGPU_cube v4f32:$src),
2752   (REG_SEQUENCE VReg_128,
2753     (V_CUBETC_F32 0 /* src0_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2754                   0 /* src1_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2755                   0 /* src2_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2756                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub0,
2757     (V_CUBESC_F32 0 /* src0_modifiers */, (EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2758                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2759                   0 /* src2_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2760                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub1,
2761     (V_CUBEMA_F32 0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2762                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2763                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2764                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub2,
2765     (V_CUBEID_F32 0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub0),
2766                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub1),
2767                   0 /* src1_modifiers */,(EXTRACT_SUBREG $src, sub2),
2768                   0 /* clamp */, 0 /* omod */), sub3)
2769 >;
2770
2771 def : Pat <
2772   (i32 (sext i1:$src0)),
2773   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 -1), $src0)
2774 >;
2775
2776 class Ext32Pat <SDNode ext> : Pat <
2777   (i32 (ext i1:$src0)),
2778   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src0)
2779 >;
2780
2781 def : Ext32Pat <zext>;
2782 def : Ext32Pat <anyext>;
2783
2784 // Offset in an 32Bit VGPR
2785 def : Pat <
2786   (SIload_constant v4i32:$sbase, i32:$voff),
2787   (BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN $voff, $sbase, 0, 0, 0, 0, 0)
2788 >;
2789
2790 // The multiplication scales from [0,1] to the unsigned integer range
2791 def : Pat <
2792   (AMDGPUurecip i32:$src0),
2793   (V_CVT_U32_F32_e32
2794     (V_MUL_F32_e32 CONST.FP_UINT_MAX_PLUS_1,
2795                    (V_RCP_IFLAG_F32_e32 (V_CVT_F32_U32_e32 $src0))))
2796 >;
2797
2798 def : Pat <
2799   (int_SI_tid),
2800   (V_MBCNT_HI_U32_B32_e64 0xffffffff,
2801                           (V_MBCNT_LO_U32_B32_e64 0xffffffff, 0))
2802 >;
2803
2804 //===----------------------------------------------------------------------===//
2805 // VOP3 Patterns
2806 //===----------------------------------------------------------------------===//
2807
2808 def : IMad24Pat<V_MAD_I32_I24>;
2809 def : UMad24Pat<V_MAD_U32_U24>;
2810
2811 def : Pat <
2812   (mulhu i32:$src0, i32:$src1),
2813   (V_MUL_HI_U32 $src0, $src1)
2814 >;
2815
2816 def : Pat <
2817   (mulhs i32:$src0, i32:$src1),
2818   (V_MUL_HI_I32 $src0, $src1)
2819 >;
2820
2821 defm : BFIPatterns <V_BFI_B32, S_MOV_B32, SReg_64>;
2822 def : ROTRPattern <V_ALIGNBIT_B32>;
2823
2824 /********** ======================= **********/
2825 /**********   Load/Store Patterns   **********/
2826 /********** ======================= **********/
2827
2828 class DSReadPat <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2829   (vt (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset))),
2830   (inst $ptr, (as_i16imm $offset), (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2831 >;
2832
2833 def : DSReadPat <DS_READ_I8,  i32, sextloadi8_local>;
2834 def : DSReadPat <DS_READ_U8,  i32, az_extloadi8_local>;
2835 def : DSReadPat <DS_READ_I16, i32, sextloadi16_local>;
2836 def : DSReadPat <DS_READ_U16, i32, az_extloadi16_local>;
2837 def : DSReadPat <DS_READ_B32, i32, local_load>;
2838
2839 let AddedComplexity = 100 in {
2840
2841 def : DSReadPat <DS_READ_B64, v2i32, local_load_aligned8bytes>;
2842
2843 } // End AddedComplexity = 100
2844
2845 def : Pat <
2846   (v2i32 (local_load (DS64Bit4ByteAligned i32:$ptr, i8:$offset0,
2847                                                     i8:$offset1))),
2848   (DS_READ2_B32 $ptr, $offset0, $offset1, (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2849 >;
2850
2851 class DSWritePat <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2852   (frag vt:$value, (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset)),
2853   (inst $ptr, $value, (as_i16imm $offset), (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2854 >;
2855
2856 def : DSWritePat <DS_WRITE_B8, i32, truncstorei8_local>;
2857 def : DSWritePat <DS_WRITE_B16, i32, truncstorei16_local>;
2858 def : DSWritePat <DS_WRITE_B32, i32, local_store>;
2859
2860 let AddedComplexity = 100 in {
2861
2862 def : DSWritePat <DS_WRITE_B64, v2i32, local_store_aligned8bytes>;
2863 } // End AddedComplexity = 100
2864
2865 def : Pat <
2866   (local_store v2i32:$value, (DS64Bit4ByteAligned i32:$ptr, i8:$offset0,
2867                                                             i8:$offset1)),
2868   (DS_WRITE2_B32 $ptr, (EXTRACT_SUBREG $value, sub0),
2869                        (EXTRACT_SUBREG $value, sub1), $offset0, $offset1,
2870                        (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2871 >;
2872
2873 class DSAtomicRetPat<DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2874   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), vt:$value),
2875   (inst $ptr, $value, (as_i16imm $offset), (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2876 >;
2877
2878 // Special case of DSAtomicRetPat for add / sub 1 -> inc / dec
2879 //
2880 // We need to use something for the data0, so we set a register to
2881 // -1. For the non-rtn variants, the manual says it does
2882 // DS[A] = (DS[A] >= D0) ? 0 : DS[A] + 1, and setting D0 to uint_max
2883 // will always do the increment so I'm assuming it's the same.
2884 //
2885 // We also load this -1 with s_mov_b32 / s_mov_b64 even though this
2886 // needs to be a VGPR. The SGPR copy pass will fix this, and it's
2887 // easier since there is no v_mov_b64.
2888 class DSAtomicIncRetPat<DS inst, ValueType vt,
2889                         Instruction LoadImm, PatFrag frag> : Pat <
2890   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), (vt 1)),
2891   (inst $ptr, (LoadImm (vt -1)), (as_i16imm $offset), (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2892 >;
2893
2894
2895 class DSAtomicCmpXChg <DS inst, ValueType vt, PatFrag frag> : Pat <
2896   (frag (DS1Addr1Offset i32:$ptr, i32:$offset), vt:$cmp, vt:$swap),
2897   (inst $ptr, $cmp, $swap, (as_i16imm $offset), (i1 0), (S_MOV_B32 -1))
2898 >;
2899
2900
2901 // 32-bit atomics.
2902 def : DSAtomicIncRetPat<DS_INC_RTN_U32, i32,
2903                         S_MOV_B32, atomic_load_add_local>;
2904 def : DSAtomicIncRetPat<DS_DEC_RTN_U32, i32,
2905                         S_MOV_B32, atomic_load_sub_local>;
2906
2907 def : DSAtomicRetPat<DS_WRXCHG_RTN_B32, i32, atomic_swap_local>;
2908 def : DSAtomicRetPat<DS_ADD_RTN_U32, i32, atomic_load_add_local>;
2909 def : DSAtomicRetPat<DS_SUB_RTN_U32, i32, atomic_load_sub_local>;
2910 def : DSAtomicRetPat<DS_AND_RTN_B32, i32, atomic_load_and_local>;
2911 def : DSAtomicRetPat<DS_OR_RTN_B32, i32, atomic_load_or_local>;
2912 def : DSAtomicRetPat<DS_XOR_RTN_B32, i32, atomic_load_xor_local>;
2913 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_I32, i32, atomic_load_min_local>;
2914 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_I32, i32, atomic_load_max_local>;
2915 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_U32, i32, atomic_load_umin_local>;
2916 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_U32, i32, atomic_load_umax_local>;
2917
2918 def : DSAtomicCmpXChg<DS_CMPST_RTN_B32, i32, atomic_cmp_swap_32_local>;
2919
2920 // 64-bit atomics.
2921 def : DSAtomicIncRetPat<DS_INC_RTN_U64, i64,
2922                         S_MOV_B64, atomic_load_add_local>;
2923 def : DSAtomicIncRetPat<DS_DEC_RTN_U64, i64,
2924                         S_MOV_B64, atomic_load_sub_local>;
2925
2926 def : DSAtomicRetPat<DS_WRXCHG_RTN_B64, i64, atomic_swap_local>;
2927 def : DSAtomicRetPat<DS_ADD_RTN_U64, i64, atomic_load_add_local>;
2928 def : DSAtomicRetPat<DS_SUB_RTN_U64, i64, atomic_load_sub_local>;
2929 def : DSAtomicRetPat<DS_AND_RTN_B64, i64, atomic_load_and_local>;
2930 def : DSAtomicRetPat<DS_OR_RTN_B64, i64, atomic_load_or_local>;
2931 def : DSAtomicRetPat<DS_XOR_RTN_B64, i64, atomic_load_xor_local>;
2932 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_I64, i64, atomic_load_min_local>;
2933 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_I64, i64, atomic_load_max_local>;
2934 def : DSAtomicRetPat<DS_MIN_RTN_U64, i64, atomic_load_umin_local>;
2935 def : DSAtomicRetPat<DS_MAX_RTN_U64, i64, atomic_load_umax_local>;
2936
2937 def : DSAtomicCmpXChg<DS_CMPST_RTN_B64, i64, atomic_cmp_swap_64_local>;
2938
2939
2940 //===----------------------------------------------------------------------===//
2941 // MUBUF Patterns
2942 //===----------------------------------------------------------------------===//
2943
2944 multiclass MUBUFLoad_Pattern <MUBUF Instr_ADDR64, ValueType vt,
2945                               PatFrag constant_ld> {
2946   def : Pat <
2947      (vt (constant_ld (MUBUFAddr64 v4i32:$srsrc, i64:$vaddr, i32:$soffset,
2948                                    i16:$offset, i1:$glc, i1:$slc, i1:$tfe))),
2949      (Instr_ADDR64 $vaddr, $srsrc, $soffset, $offset, $glc, $slc, $tfe)
2950   >;
2951 }
2952
2953 let Predicates = [isSICI] in {
2954 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_SBYTE_ADDR64, i32, sextloadi8_constant>;
2955 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_UBYTE_ADDR64, i32, az_extloadi8_constant>;
2956 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_SSHORT_ADDR64, i32, sextloadi16_constant>;
2957 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_USHORT_ADDR64, i32, az_extloadi16_constant>;
2958 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORD_ADDR64, i32, constant_load>;
2959 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORDX2_ADDR64, v2i32, constant_load>;
2960 defm : MUBUFLoad_Pattern <BUFFER_LOAD_DWORDX4_ADDR64, v4i32, constant_load>;
2961 } // End Predicates = [isSICI]
2962
2963 class MUBUFScratchLoadPat <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag ld> : Pat <
2964   (vt (ld (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i32:$vaddr,
2965                         i32:$soffset, u16imm:$offset))),
2966   (Instr $vaddr, $srsrc, $soffset, $offset, 0, 0, 0)
2967 >;
2968
2969 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_SBYTE_OFFEN, i32, sextloadi8_private>;
2970 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_UBYTE_OFFEN, i32, extloadi8_private>;
2971 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_SSHORT_OFFEN, i32, sextloadi16_private>;
2972 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_USHORT_OFFEN, i32, extloadi16_private>;
2973 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN, i32, load_private>;
2974 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFEN, v2i32, load_private>;
2975 def : MUBUFScratchLoadPat <BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFEN, v4i32, load_private>;
2976
2977 // BUFFER_LOAD_DWORD*, addr64=0
2978 multiclass MUBUF_Load_Dword <ValueType vt, MUBUF offset, MUBUF offen, MUBUF idxen,
2979                              MUBUF bothen> {
2980
2981   def : Pat <
2982     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, (i32 imm), i32:$soffset,
2983                                   imm:$offset, 0, 0, imm:$glc, imm:$slc,
2984                                   imm:$tfe)),
2985     (offset $rsrc, $soffset, (as_i16imm $offset), (as_i1imm $glc),
2986             (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe))
2987   >;
2988
2989   def : Pat <
2990     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
2991                                   imm:$offset, 1, 0, imm:$glc, imm:$slc,
2992                                   imm:$tfe)),
2993     (offen $vaddr, $rsrc, $soffset, (as_i16imm $offset), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $slc),
2994            (as_i1imm $tfe))
2995   >;
2996
2997   def : Pat <
2998     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
2999                                   imm:$offset, 0, 1, imm:$glc, imm:$slc,
3000                                   imm:$tfe)),
3001     (idxen $vaddr, $rsrc, $soffset, (as_i16imm $offset), (as_i1imm $glc),
3002            (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe))
3003   >;
3004
3005   def : Pat <
3006     (vt (int_SI_buffer_load_dword v4i32:$rsrc, v2i32:$vaddr, i32:$soffset,
3007                                   imm:$offset, 1, 1, imm:$glc, imm:$slc,
3008                                   imm:$tfe)),
3009     (bothen $vaddr, $rsrc, $soffset, (as_i16imm $offset), (as_i1imm $glc), (as_i1imm $slc),
3010             (as_i1imm $tfe))
3011   >;
3012 }
3013
3014 defm : MUBUF_Load_Dword <i32, BUFFER_LOAD_DWORD_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORD_OFFEN,
3015                          BUFFER_LOAD_DWORD_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORD_BOTHEN>;
3016 defm : MUBUF_Load_Dword <v2i32, BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORDX2_OFFEN,
3017                          BUFFER_LOAD_DWORDX2_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORDX2_BOTHEN>;
3018 defm : MUBUF_Load_Dword <v4i32, BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFSET, BUFFER_LOAD_DWORDX4_OFFEN,
3019                          BUFFER_LOAD_DWORDX4_IDXEN, BUFFER_LOAD_DWORDX4_BOTHEN>;
3020
3021 class MUBUFScratchStorePat <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag st> : Pat <
3022   (st vt:$value, (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i32:$vaddr, i32:$soffset,
3023                                u16imm:$offset)),
3024   (Instr $value, $vaddr, $srsrc, $soffset, $offset, 0, 0, 0)
3025 >;
3026
3027 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_BYTE_OFFEN, i32, truncstorei8_private>;
3028 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_SHORT_OFFEN, i32, truncstorei16_private>;
3029 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORD_OFFEN, i32, store_private>;
3030 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORDX2_OFFEN, v2i32, store_private>;
3031 def : MUBUFScratchStorePat <BUFFER_STORE_DWORDX4_OFFEN, v4i32, store_private>;
3032
3033 /*
3034 class MUBUFStore_Pattern <MUBUF Instr, ValueType vt, PatFrag st> : Pat <
3035   (st vt:$value, (MUBUFScratch v4i32:$srsrc, i64:$vaddr, u16imm:$offset)),
3036   (Instr $value, $srsrc, $vaddr, $offset)
3037 >;
3038
3039 let Predicates = [isSICI] in {
3040 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_BYTE_ADDR64, i32, truncstorei8_private>;
3041 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_SHORT_ADDR64, i32, truncstorei16_private>;
3042 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORD_ADDR64, i32, store_private>;
3043 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORDX2_ADDR64, v2i32, store_private>;
3044 def : MUBUFStore_Pattern <BUFFER_STORE_DWORDX4_ADDR64, v4i32, store_private>;
3045 } // End Predicates = [isSICI]
3046
3047 */
3048
3049 //===----------------------------------------------------------------------===//
3050 // MTBUF Patterns
3051 //===----------------------------------------------------------------------===//
3052
3053 // TBUFFER_STORE_FORMAT_*, addr64=0
3054 class MTBUF_StoreResource <ValueType vt, int num_channels, MTBUF opcode> : Pat<
3055   (SItbuffer_store v4i32:$rsrc, vt:$vdata, num_channels, i32:$vaddr,
3056                    i32:$soffset, imm:$inst_offset, imm:$dfmt,
3057                    imm:$nfmt, imm:$offen, imm:$idxen,
3058                    imm:$glc, imm:$slc, imm:$tfe),
3059   (opcode
3060     $vdata, (as_i16imm $inst_offset), (as_i1imm $offen), (as_i1imm $idxen),
3061     (as_i1imm $glc), 0, (as_i8imm $dfmt), (as_i8imm $nfmt), $vaddr, $rsrc,
3062     (as_i1imm $slc), (as_i1imm $tfe), $soffset)
3063 >;
3064
3065 def : MTBUF_StoreResource <i32, 1, TBUFFER_STORE_FORMAT_X>;
3066 def : MTBUF_StoreResource <v2i32, 2, TBUFFER_STORE_FORMAT_XY>;
3067 def : MTBUF_StoreResource <v4i32, 3, TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZ>;
3068 def : MTBUF_StoreResource <v4i32, 4, TBUFFER_STORE_FORMAT_XYZW>;
3069
3070 let SubtargetPredicate = isCI in {
3071
3072 defm V_QSAD_PK_U16_U8 : VOP3Inst <vop3<0x173>, "v_qsad_pk_u16_u8",
3073   VOP_I32_I32_I32
3074 >;
3075 defm V_MQSAD_U16_U8 : VOP3Inst <vop3<0x172>, "v_mqsad_u16_u8",
3076   VOP_I32_I32_I32
3077 >;
3078 defm V_MQSAD_U32_U8 : VOP3Inst <vop3<0x175>, "v_mqsad_u32_u8",
3079   VOP_I32_I32_I32
3080 >;
3081
3082 let isCommutable = 1 in {
3083 defm V_MAD_U64_U32 : VOP3Inst <vop3<0x176>, "v_mad_u64_u32",
3084   VOP_I64_I32_I32_I64
3085 >;
3086
3087 // XXX - Does this set VCC?
3088 defm V_MAD_I64_I32 : VOP3Inst <vop3<0x177>, "v_mad_i64_i32",
3089   VOP_I64_I32_I32_I64
3090 >;
3091 } // End isCommutable = 1
3092
3093 // Remaining instructions:
3094 // FLAT_*
3095 // S_CBRANCH_CDBGUSER
3096 // S_CBRANCH_CDBGSYS
3097 // S_CBRANCH_CDBGSYS_OR_USER
3098 // S_CBRANCH_CDBGSYS_AND_USER
3099 // S_DCACHE_INV_VOL
3100 // DS_NOP
3101 // DS_GWS_SEMA_RELEASE_ALL
3102 // DS_WRAP_RTN_B32
3103 // DS_CNDXCHG32_RTN_B64
3104 // DS_WRITE_B96
3105 // DS_WRITE_B128
3106 // DS_CONDXCHG32_RTN_B128
3107 // DS_READ_B96
3108 // DS_READ_B128
3109 // BUFFER_LOAD_DWORDX3
3110 // BUFFER_STORE_DWORDX3
3111
3112 } // End isCI
3113
3114 //===----------------------------------------------------------------------===//
3115 // Flat Patterns
3116 //===----------------------------------------------------------------------===//
3117
3118 class FLATLoad_Pattern <FLAT Instr_ADDR64, ValueType vt,
3119                              PatFrag flat_ld> :
3120   Pat <(vt (flat_ld i64:$ptr)),
3121        (Instr_ADDR64 $ptr)
3122 >;
3123
3124 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_SBYTE, i32, sextloadi8_flat>;
3125 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_UBYTE, i32, az_extloadi8_flat>;
3126 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_SSHORT, i32, sextloadi16_flat>;
3127 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_USHORT, i32, az_extloadi16_flat>;
3128 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORD, i32, flat_load>;
3129 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, i64, flat_load>;
3130 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, i64, az_extloadi32_flat>;
3131 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX2, v2i32, flat_load>;
3132 def : FLATLoad_Pattern <FLAT_LOAD_DWORDX4, v4i32, flat_load>;
3133
3134 class FLATStore_Pattern <FLAT Instr, ValueType vt, PatFrag st> :
3135   Pat <(st vt:$value, i64:$ptr),
3136         (Instr $value, $ptr)
3137   >;
3138
3139 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_BYTE, i32, truncstorei8_flat>;
3140 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_SHORT, i32, truncstorei16_flat>;
3141 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORD, i32, flat_store>;
3142 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX2, i64, flat_store>;
3143 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX2, v2i32, flat_store>;
3144 def : FLATStore_Pattern <FLAT_STORE_DWORDX4, v4i32, flat_store>;
3145
3146 /********** ====================== **********/
3147 /**********   Indirect adressing   **********/
3148 /********** ====================== **********/
3149
3150 multiclass SI_INDIRECT_Pattern <ValueType vt, ValueType eltvt, SI_INDIRECT_DST IndDst> {
3151
3152   // 1. Extract with offset
3153   def : Pat<
3154     (eltvt (vector_extract vt:$vec, (add i32:$idx, imm:$off))),
3155     (SI_INDIRECT_SRC $vec, $idx, imm:$off)
3156   >;
3157
3158   // 2. Extract without offset
3159   def : Pat<
3160     (eltvt (vector_extract vt:$vec, i32:$idx)),
3161     (SI_INDIRECT_SRC $vec, $idx, 0)
3162   >;
3163
3164   // 3. Insert with offset
3165   def : Pat<
3166     (vector_insert vt:$vec, eltvt:$val, (add i32:$idx, imm:$off)),
3167     (IndDst $vec, $idx, imm:$off, $val)
3168   >;
3169
3170   // 4. Insert without offset
3171   def : Pat<
3172     (vector_insert vt:$vec, eltvt:$val, i32:$idx),
3173     (IndDst $vec, $idx, 0, $val)
3174   >;
3175 }
3176
3177 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v2f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V2>;
3178 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v4f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V4>;
3179 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v8f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V8>;
3180 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v16f32, f32, SI_INDIRECT_DST_V16>;
3181
3182 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v2i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V2>;
3183 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v4i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V4>;
3184 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v8i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V8>;
3185 defm : SI_INDIRECT_Pattern <v16i32, i32, SI_INDIRECT_DST_V16>;
3186
3187 //===----------------------------------------------------------------------===//
3188 // Conversion Patterns
3189 //===----------------------------------------------------------------------===//
3190
3191 def : Pat<(i32 (sext_inreg i32:$src, i1)),
3192   (S_BFE_I32 i32:$src, 65536)>; // 0 | 1 << 16
3193
3194 // Handle sext_inreg in i64
3195 def : Pat <
3196   (i64 (sext_inreg i64:$src, i1)),
3197   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x10000) // 0 | 1 << 16
3198 >;
3199
3200 def : Pat <
3201   (i64 (sext_inreg i64:$src, i8)),
3202   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x80000) // 0 | 8 << 16
3203 >;
3204
3205 def : Pat <
3206   (i64 (sext_inreg i64:$src, i16)),
3207   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x100000) // 0 | 16 << 16
3208 >;
3209
3210 def : Pat <
3211   (i64 (sext_inreg i64:$src, i32)),
3212   (S_BFE_I64 i64:$src, 0x200000) // 0 | 32 << 16
3213 >;
3214
3215 class ZExt_i64_i32_Pat <SDNode ext> : Pat <
3216   (i64 (ext i32:$src)),
3217   (REG_SEQUENCE SReg_64, $src, sub0, (S_MOV_B32 0), sub1)
3218 >;
3219
3220 class ZExt_i64_i1_Pat <SDNode ext> : Pat <
3221   (i64 (ext i1:$src)),
3222     (REG_SEQUENCE VReg_64,
3223       (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src), sub0,
3224       (S_MOV_B32 0), sub1)
3225 >;
3226
3227
3228 def : ZExt_i64_i32_Pat<zext>;
3229 def : ZExt_i64_i32_Pat<anyext>;
3230 def : ZExt_i64_i1_Pat<zext>;
3231 def : ZExt_i64_i1_Pat<anyext>;
3232
3233 def : Pat <
3234   (i64 (sext i32:$src)),
3235     (REG_SEQUENCE SReg_64, $src, sub0,
3236     (S_ASHR_I32 $src, 31), sub1)
3237 >;
3238
3239 def : Pat <
3240   (i64 (sext i1:$src)),
3241   (REG_SEQUENCE VReg_64,
3242     (V_CNDMASK_B32_e64 0, -1, $src), sub0,
3243     (V_CNDMASK_B32_e64 0, -1, $src), sub1)
3244 >;
3245
3246 // If we need to perform a logical operation on i1 values, we need to
3247 // use vector comparisons since there is only one SCC register. Vector
3248 // comparisions still write to a pair of SGPRs, so treat these as
3249 // 64-bit comparisons. When legalizing SGPR copies, instructions
3250 // resulting in the copies from SCC to these instructions will be
3251 // moved to the VALU.
3252 def : Pat <
3253   (i1 (and i1:$src0, i1:$src1)),
3254   (S_AND_B64 $src0, $src1)
3255 >;
3256
3257 def : Pat <
3258   (i1 (or i1:$src0, i1:$src1)),
3259   (S_OR_B64 $src0, $src1)
3260 >;
3261
3262 def : Pat <
3263   (i1 (xor i1:$src0, i1:$src1)),
3264   (S_XOR_B64 $src0, $src1)
3265 >;
3266
3267 def : Pat <
3268   (f32 (sint_to_fp i1:$src)),
3269   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), CONST.FP32_NEG_ONE, $src)
3270 >;
3271
3272 def : Pat <
3273   (f32 (uint_to_fp i1:$src)),
3274   (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), CONST.FP32_ONE, $src)
3275 >;
3276
3277 def : Pat <
3278   (f64 (sint_to_fp i1:$src)),
3279   (V_CVT_F64_I32_e32 (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 -1), $src))
3280 >;
3281
3282 def : Pat <
3283   (f64 (uint_to_fp i1:$src)),
3284   (V_CVT_F64_U32_e32 (V_CNDMASK_B32_e64 (i32 0), (i32 1), $src))
3285 >;
3286
3287 //===----------------------------------------------------------------------===//
3288 // Miscellaneous Patterns
3289 //===----------------------------------------------------------------------===//
3290
3291 def : Pat <
3292   (i32 (trunc i64:$a)),
3293   (EXTRACT_SUBREG $a, sub0)
3294 >;
3295
3296 def : Pat <
3297   (i1 (trunc i32:$a)),
3298   (V_CMP_EQ_I32_e64 (V_AND_B32_e64 (i32 1), $a), 1)
3299 >;
3300
3301 def : Pat <
3302   (i1 (trunc i64:$a)),
3303   (V_CMP_EQ_I32_e64 (V_AND_B32_e64 (i32 1),
3304                     (EXTRACT_SUBREG $a, sub0)), 1)
3305 >;
3306
3307 def : Pat <
3308   (i32 (bswap i32:$a)),
3309   (V_BFI_B32 (S_MOV_B32 0x00ff00ff),
3310              (V_ALIGNBIT_B32 $a, $a, 24),
3311              (V_ALIGNBIT_B32 $a, $a, 8))
3312 >;
3313
3314 def : Pat <
3315   (f32 (select i1:$src2, f32:$src1, f32:$src0)),
3316   (V_CNDMASK_B32_e64 $src0, $src1, $src2)
3317 >;
3318
3319 //============================================================================//
3320 // Miscellaneous Optimization Patterns
3321 //============================================================================//
3322
3323 def : SHA256MaPattern <V_BFI_B32, V_XOR_B32_e64>;
3324
3325 } // End isGCN predicate