Revert "Mark vastart_save_xmm_regs as changing EFLAGS"
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86InstrCompiler.td
1 //===- X86InstrCompiler.td - Compiler Pseudos and Patterns -*- tablegen -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file describes the various pseudo instructions used by the compiler,
11 // as well as Pat patterns used during instruction selection.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16 // Pattern Matching Support
17
18 def GetLo32XForm : SDNodeXForm<imm, [{
19   // Transformation function: get the low 32 bits.
20   return getI32Imm((unsigned)N->getZExtValue());
21 }]>;
22
23 def GetLo8XForm : SDNodeXForm<imm, [{
24   // Transformation function: get the low 8 bits.
25   return getI8Imm((uint8_t)N->getZExtValue());
26 }]>;
27
28
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30 // Random Pseudo Instructions.
31
32 // PIC base construction.  This expands to code that looks like this:
33 //     call  $next_inst
34 //     popl %destreg"
35 let neverHasSideEffects = 1, isNotDuplicable = 1, Uses = [ESP] in
36   def MOVPC32r : Ii32<0xE8, Pseudo, (outs GR32:$reg), (ins i32imm:$label),
37                       "", []>;
38
39
40 // ADJCALLSTACKDOWN/UP implicitly use/def ESP because they may be expanded into
41 // a stack adjustment and the codegen must know that they may modify the stack
42 // pointer before prolog-epilog rewriting occurs.
43 // Pessimistically assume ADJCALLSTACKDOWN / ADJCALLSTACKUP will become
44 // sub / add which can clobber EFLAGS.
45 let Defs = [ESP, EFLAGS], Uses = [ESP] in {
46 def ADJCALLSTACKDOWN32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32imm:$amt),
47                            "#ADJCALLSTACKDOWN",
48                            [(X86callseq_start timm:$amt)]>,
49                           Requires<[In32BitMode]>;
50 def ADJCALLSTACKUP32   : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32imm:$amt1, i32imm:$amt2),
51                            "#ADJCALLSTACKUP",
52                            [(X86callseq_end timm:$amt1, timm:$amt2)]>,
53                           Requires<[In32BitMode]>;
54 }
55
56 // ADJCALLSTACKDOWN/UP implicitly use/def RSP because they may be expanded into
57 // a stack adjustment and the codegen must know that they may modify the stack
58 // pointer before prolog-epilog rewriting occurs.
59 // Pessimistically assume ADJCALLSTACKDOWN / ADJCALLSTACKUP will become
60 // sub / add which can clobber EFLAGS.
61 let Defs = [RSP, EFLAGS], Uses = [RSP] in {
62 def ADJCALLSTACKDOWN64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32imm:$amt),
63                            "#ADJCALLSTACKDOWN",
64                            [(X86callseq_start timm:$amt)]>,
65                           Requires<[In64BitMode]>;
66 def ADJCALLSTACKUP64   : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32imm:$amt1, i32imm:$amt2),
67                            "#ADJCALLSTACKUP",
68                            [(X86callseq_end timm:$amt1, timm:$amt2)]>,
69                           Requires<[In64BitMode]>;
70 }
71
72
73
74 // x86-64 va_start lowering magic.
75 let usesCustomInserter = 1 in {
76 def VASTART_SAVE_XMM_REGS : I<0, Pseudo,
77                               (outs),
78                               (ins GR8:$al,
79                                    i64imm:$regsavefi, i64imm:$offset,
80                                    variable_ops),
81                               "#VASTART_SAVE_XMM_REGS $al, $regsavefi, $offset",
82                               [(X86vastart_save_xmm_regs GR8:$al,
83                                                          imm:$regsavefi,
84                                                          imm:$offset)]>;
85
86 // The VAARG_64 pseudo-instruction takes the address of the va_list,
87 // and places the address of the next argument into a register.
88 let Defs = [EFLAGS] in
89 def VAARG_64 : I<0, Pseudo,
90                  (outs GR64:$dst),
91                  (ins i8mem:$ap, i32imm:$size, i8imm:$mode, i32imm:$align),
92                  "#VAARG_64 $dst, $ap, $size, $mode, $align",
93                  [(set GR64:$dst,
94                     (X86vaarg64 addr:$ap, imm:$size, imm:$mode, imm:$align)),
95                   (implicit EFLAGS)]>;
96
97 // Dynamic stack allocation yields a _chkstk or _alloca call for all Windows
98 // targets.  These calls are needed to probe the stack when allocating more than
99 // 4k bytes in one go. Touching the stack at 4K increments is necessary to
100 // ensure that the guard pages used by the OS virtual memory manager are
101 // allocated in correct sequence.
102 // The main point of having separate instruction are extra unmodelled effects
103 // (compared to ordinary calls) like stack pointer change.
104
105 let Defs = [EAX, ESP, EFLAGS], Uses = [ESP] in
106   def WIN_ALLOCA : I<0, Pseudo, (outs), (ins),
107                      "# dynamic stack allocation",
108                      [(X86WinAlloca)]>;
109
110 // When using segmented stacks these are lowered into instructions which first
111 // check if the current stacklet has enough free memory. If it does, memory is
112 // allocated by bumping the stack pointer. Otherwise memory is allocated from 
113 // the heap.
114
115 let Defs = [EAX, ESP, EFLAGS], Uses = [ESP] in
116 def SEG_ALLOCA_32 : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins GR32:$size),
117                       "# variable sized alloca for segmented stacks",
118                       [(set GR32:$dst,
119                          (X86SegAlloca GR32:$size))]>,
120                     Requires<[In32BitMode]>;
121
122 let Defs = [RAX, RSP, EFLAGS], Uses = [RSP] in
123 def SEG_ALLOCA_64 : I<0, Pseudo, (outs GR64:$dst), (ins GR64:$size),
124                       "# variable sized alloca for segmented stacks",
125                       [(set GR64:$dst,
126                          (X86SegAlloca GR64:$size))]>,
127                     Requires<[In64BitMode]>;
128 }
129
130 // The MSVC runtime contains an _ftol2 routine for converting floating-point
131 // to integer values. It has a strange calling convention: the input is
132 // popped from the x87 stack, and the return value is given in EDX:EAX. ECX is
133 // used as a temporary register. No other registers (aside from flags) are
134 // touched.
135 // Microsoft toolchains do not support 80-bit precision, so a WIN_FTOL_80
136 // variant is unnecessary.
137
138 let Defs = [EAX, EDX, ECX, EFLAGS], FPForm = SpecialFP in {
139   def WIN_FTOL_32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins RFP32:$src),
140                       "# win32 fptoui",
141                       [(X86WinFTOL RFP32:$src)]>,
142                     Requires<[In32BitMode]>;
143
144   def WIN_FTOL_64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins RFP64:$src),
145                       "# win32 fptoui",
146                       [(X86WinFTOL RFP64:$src)]>,
147                     Requires<[In32BitMode]>;
148 }
149
150 //===----------------------------------------------------------------------===//
151 // EH Pseudo Instructions
152 //
153 let SchedRW = [WriteSystem] in {
154 let isTerminator = 1, isReturn = 1, isBarrier = 1,
155     hasCtrlDep = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
156 def EH_RETURN   : I<0xC3, RawFrm, (outs), (ins GR32:$addr),
157                     "ret\t#eh_return, addr: $addr",
158                     [(X86ehret GR32:$addr)], IIC_RET>, Sched<[WriteJumpLd]>;
159
160 }
161
162 let isTerminator = 1, isReturn = 1, isBarrier = 1,
163     hasCtrlDep = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
164 def EH_RETURN64   : I<0xC3, RawFrm, (outs), (ins GR64:$addr),
165                      "ret\t#eh_return, addr: $addr",
166                      [(X86ehret GR64:$addr)], IIC_RET>, Sched<[WriteJumpLd]>;
167
168 }
169
170 let hasSideEffects = 1, isBarrier = 1, isCodeGenOnly = 1,
171     usesCustomInserter = 1 in {
172   def EH_SjLj_SetJmp32  : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins i32mem:$buf),
173                             "#EH_SJLJ_SETJMP32",
174                             [(set GR32:$dst, (X86eh_sjlj_setjmp addr:$buf))]>,
175                           Requires<[In32BitMode]>;
176   def EH_SjLj_SetJmp64  : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins i64mem:$buf),
177                             "#EH_SJLJ_SETJMP64",
178                             [(set GR32:$dst, (X86eh_sjlj_setjmp addr:$buf))]>,
179                           Requires<[In64BitMode]>;
180   let isTerminator = 1 in {
181   def EH_SjLj_LongJmp32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32mem:$buf),
182                             "#EH_SJLJ_LONGJMP32",
183                             [(X86eh_sjlj_longjmp addr:$buf)]>,
184                           Requires<[In32BitMode]>;
185   def EH_SjLj_LongJmp64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i64mem:$buf),
186                             "#EH_SJLJ_LONGJMP64",
187                             [(X86eh_sjlj_longjmp addr:$buf)]>,
188                           Requires<[In64BitMode]>;
189   }
190 }
191 } // SchedRW
192
193 let isBranch = 1, isTerminator = 1, isCodeGenOnly = 1 in {
194   def EH_SjLj_Setup : I<0, Pseudo, (outs), (ins brtarget:$dst),
195                         "#EH_SjLj_Setup\t$dst", []>;
196 }
197
198 //===----------------------------------------------------------------------===//
199 // Pseudo instructions used by segmented stacks.
200 //
201
202 // This is lowered into a RET instruction by MCInstLower.  We need
203 // this so that we don't have to have a MachineBasicBlock which ends
204 // with a RET and also has successors.
205 let isPseudo = 1 in {
206 def MORESTACK_RET: I<0, Pseudo, (outs), (ins),
207                           "", []>;
208
209 // This instruction is lowered to a RET followed by a MOV.  The two
210 // instructions are not generated on a higher level since then the
211 // verifier sees a MachineBasicBlock ending with a non-terminator.
212 def MORESTACK_RET_RESTORE_R10 : I<0, Pseudo, (outs), (ins),
213                                   "", []>;
214 }
215
216 //===----------------------------------------------------------------------===//
217 // Alias Instructions
218 //===----------------------------------------------------------------------===//
219
220 // Alias instruction mapping movr0 to xor.
221 // FIXME: remove when we can teach regalloc that xor reg, reg is ok.
222 // FIXME: Set encoding to pseudo.
223 let Defs = [EFLAGS], isReMaterializable = 1, isAsCheapAsAMove = 1,
224     isCodeGenOnly = 1 in
225 def MOV32r0  : I<0x31, MRMInitReg, (outs GR32:$dst), (ins), "",
226                  [(set GR32:$dst, 0)], IIC_ALU_NONMEM>, Sched<[WriteZero]>;
227
228 // Other widths can also make use of the 32-bit xor, which may have a smaller
229 // encoding and avoid partial register updates.
230 def : Pat<(i8 0), (EXTRACT_SUBREG (MOV32r0), sub_8bit)>;
231 def : Pat<(i16 0), (EXTRACT_SUBREG (MOV32r0), sub_16bit)>;
232 def : Pat<(i64 0), (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOV32r0), sub_32bit)> {
233   let AddedComplexity = 20;
234 }
235
236 // Materialize i64 constant where top 32-bits are zero. This could theoretically
237 // use MOV32ri with a SUBREG_TO_REG to represent the zero-extension, however
238 // that would make it more difficult to rematerialize.
239 let AddedComplexity = 1, isReMaterializable = 1, isAsCheapAsAMove = 1,
240     isCodeGenOnly = 1, neverHasSideEffects = 1 in
241 def MOV32ri64 : Ii32<0xb8, AddRegFrm, (outs GR32:$dst), (ins i64i32imm:$src),
242                      "", [], IIC_ALU_NONMEM>, Sched<[WriteALU]>;
243
244 // This 64-bit pseudo-move can be used for both a 64-bit constant that is
245 // actually the zero-extension of a 32-bit constant, and for labels in the
246 // x86-64 small code model.
247 def mov64imm32 : ComplexPattern<i64, 1, "SelectMOV64Imm32", [imm, X86Wrapper]>;
248
249 let AddedComplexity = 1 in
250 def : Pat<(i64 mov64imm32:$src),
251           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOV32ri64 mov64imm32:$src), sub_32bit)>;
252
253 // Use sbb to materialize carry bit.
254 let Uses = [EFLAGS], Defs = [EFLAGS], isPseudo = 1, SchedRW = [WriteALU] in {
255 // FIXME: These are pseudo ops that should be replaced with Pat<> patterns.
256 // However, Pat<> can't replicate the destination reg into the inputs of the
257 // result.
258 def SETB_C8r : I<0, Pseudo, (outs GR8:$dst), (ins), "",
259                  [(set GR8:$dst, (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))]>;
260 def SETB_C16r : I<0, Pseudo, (outs GR16:$dst), (ins), "",
261                  [(set GR16:$dst, (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))]>;
262 def SETB_C32r : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins), "",
263                  [(set GR32:$dst, (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))]>;
264 def SETB_C64r : I<0, Pseudo, (outs GR64:$dst), (ins), "",
265                  [(set GR64:$dst, (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))]>;
266 } // isCodeGenOnly
267
268
269 def : Pat<(i16 (anyext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
270           (SETB_C16r)>;
271 def : Pat<(i32 (anyext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
272           (SETB_C32r)>;
273 def : Pat<(i64 (anyext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
274           (SETB_C64r)>;
275
276 def : Pat<(i16 (sext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
277           (SETB_C16r)>;
278 def : Pat<(i32 (sext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
279           (SETB_C32r)>;
280 def : Pat<(i64 (sext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
281           (SETB_C64r)>;
282
283 // We canonicalize 'setb' to "(and (sbb reg,reg), 1)" on the hope that the and
284 // will be eliminated and that the sbb can be extended up to a wider type.  When
285 // this happens, it is great.  However, if we are left with an 8-bit sbb and an
286 // and, we might as well just match it as a setb.
287 def : Pat<(and (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1),
288           (SETBr)>;
289
290 // (add OP, SETB) -> (adc OP, 0)
291 def : Pat<(add (and (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1), GR8:$op),
292           (ADC8ri GR8:$op, 0)>;
293 def : Pat<(add (and (i32 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1), GR32:$op),
294           (ADC32ri8 GR32:$op, 0)>;
295 def : Pat<(add (and (i64 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1), GR64:$op),
296           (ADC64ri8 GR64:$op, 0)>;
297
298 // (sub OP, SETB) -> (sbb OP, 0)
299 def : Pat<(sub GR8:$op, (and (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1)),
300           (SBB8ri GR8:$op, 0)>;
301 def : Pat<(sub GR32:$op, (and (i32 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1)),
302           (SBB32ri8 GR32:$op, 0)>;
303 def : Pat<(sub GR64:$op, (and (i64 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)), 1)),
304           (SBB64ri8 GR64:$op, 0)>;
305
306 // (sub OP, SETCC_CARRY) -> (adc OP, 0)
307 def : Pat<(sub GR8:$op, (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))),
308           (ADC8ri GR8:$op, 0)>;
309 def : Pat<(sub GR32:$op, (i32 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))),
310           (ADC32ri8 GR32:$op, 0)>;
311 def : Pat<(sub GR64:$op, (i64 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS))),
312           (ADC64ri8 GR64:$op, 0)>;
313
314 //===----------------------------------------------------------------------===//
315 // String Pseudo Instructions
316 //
317 let SchedRW = [WriteMicrocoded] in {
318 let Defs = [ECX,EDI,ESI], Uses = [ECX,EDI,ESI], isCodeGenOnly = 1 in {
319 def REP_MOVSB_32 : I<0xA4, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsb|rep movsb}",
320                     [(X86rep_movs i8)], IIC_REP_MOVS>, REP,
321                    Requires<[In32BitMode]>;
322 def REP_MOVSW_32 : I<0xA5, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsw|rep movsw}",
323                     [(X86rep_movs i16)], IIC_REP_MOVS>, REP, OpSize,
324                    Requires<[In32BitMode]>;
325 def REP_MOVSD_32 : I<0xA5, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsl|rep movsd}",
326                     [(X86rep_movs i32)], IIC_REP_MOVS>, REP,
327                    Requires<[In32BitMode]>;
328 }
329
330 let Defs = [RCX,RDI,RSI], Uses = [RCX,RDI,RSI], isCodeGenOnly = 1 in {
331 def REP_MOVSB_64 : I<0xA4, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsb|rep movsb}",
332                     [(X86rep_movs i8)], IIC_REP_MOVS>, REP,
333                    Requires<[In64BitMode]>;
334 def REP_MOVSW_64 : I<0xA5, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsw|rep movsw}",
335                     [(X86rep_movs i16)], IIC_REP_MOVS>, REP, OpSize,
336                    Requires<[In64BitMode]>;
337 def REP_MOVSD_64 : I<0xA5, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsl|rep movsd}",
338                     [(X86rep_movs i32)], IIC_REP_MOVS>, REP,
339                    Requires<[In64BitMode]>;
340 def REP_MOVSQ_64 : RI<0xA5, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;movsq|rep movsq}",
341                     [(X86rep_movs i64)], IIC_REP_MOVS>, REP,
342                    Requires<[In64BitMode]>;
343 }
344
345 // FIXME: Should use "(X86rep_stos AL)" as the pattern.
346 let Defs = [ECX,EDI], isCodeGenOnly = 1 in {
347   let Uses = [AL,ECX,EDI] in
348   def REP_STOSB_32 : I<0xAA, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosb|rep stosb}",
349                       [(X86rep_stos i8)], IIC_REP_STOS>, REP,
350                      Requires<[In32BitMode]>;
351   let Uses = [AX,ECX,EDI] in
352   def REP_STOSW_32 : I<0xAB, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosw|rep stosw}",
353                       [(X86rep_stos i16)], IIC_REP_STOS>, REP, OpSize,
354                      Requires<[In32BitMode]>;
355   let Uses = [EAX,ECX,EDI] in
356   def REP_STOSD_32 : I<0xAB, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosl|rep stosd}",
357                       [(X86rep_stos i32)], IIC_REP_STOS>, REP,
358                      Requires<[In32BitMode]>;
359 }
360
361 let Defs = [RCX,RDI], isCodeGenOnly = 1 in {
362   let Uses = [AL,RCX,RDI] in
363   def REP_STOSB_64 : I<0xAA, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosb|rep stosb}",
364                       [(X86rep_stos i8)], IIC_REP_STOS>, REP,
365                      Requires<[In64BitMode]>;
366   let Uses = [AX,RCX,RDI] in
367   def REP_STOSW_64 : I<0xAB, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosw|rep stosw}",
368                       [(X86rep_stos i16)], IIC_REP_STOS>, REP, OpSize,
369                      Requires<[In64BitMode]>;
370   let Uses = [RAX,RCX,RDI] in
371   def REP_STOSD_64 : I<0xAB, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosl|rep stosd}",
372                       [(X86rep_stos i32)], IIC_REP_STOS>, REP,
373                      Requires<[In64BitMode]>;
374  
375   let Uses = [RAX,RCX,RDI] in
376   def REP_STOSQ_64 : RI<0xAB, RawFrm, (outs), (ins), "{rep;stosq|rep stosq}",
377                       [(X86rep_stos i64)], IIC_REP_STOS>, REP,
378                      Requires<[In64BitMode]>;
379 }
380 } // SchedRW
381
382 //===----------------------------------------------------------------------===//
383 // Thread Local Storage Instructions
384 //
385
386 // ELF TLS Support
387 // All calls clobber the non-callee saved registers. ESP is marked as
388 // a use to prevent stack-pointer assignments that appear immediately
389 // before calls from potentially appearing dead.
390 let Defs = [EAX, ECX, EDX, FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6, ST0,
391             MM0, MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7,
392             XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7,
393             XMM8, XMM9, XMM10, XMM11, XMM12, XMM13, XMM14, XMM15, EFLAGS],
394     Uses = [ESP] in {
395 def TLS_addr32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32mem:$sym),
396                   "# TLS_addr32",
397                   [(X86tlsaddr tls32addr:$sym)]>,
398                   Requires<[In32BitMode]>;
399 def TLS_base_addr32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32mem:$sym),
400                   "# TLS_base_addr32",
401                   [(X86tlsbaseaddr tls32baseaddr:$sym)]>,
402                   Requires<[In32BitMode]>;
403 }
404
405 // All calls clobber the non-callee saved registers. RSP is marked as
406 // a use to prevent stack-pointer assignments that appear immediately
407 // before calls from potentially appearing dead.
408 let Defs = [RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11,
409             FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6, ST0, ST1,
410             MM0, MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7,
411             XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7,
412             XMM8, XMM9, XMM10, XMM11, XMM12, XMM13, XMM14, XMM15, EFLAGS],
413     Uses = [RSP] in {
414 def TLS_addr64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i64mem:$sym),
415                    "# TLS_addr64",
416                   [(X86tlsaddr tls64addr:$sym)]>,
417                   Requires<[In64BitMode]>;
418 def TLS_base_addr64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i64mem:$sym),
419                    "# TLS_base_addr64",
420                   [(X86tlsbaseaddr tls64baseaddr:$sym)]>,
421                   Requires<[In64BitMode]>;
422 }
423
424 // Darwin TLS Support
425 // For i386, the address of the thunk is passed on the stack, on return the
426 // address of the variable is in %eax.  %ecx is trashed during the function
427 // call.  All other registers are preserved.
428 let Defs = [EAX, ECX, EFLAGS],
429     Uses = [ESP],
430     usesCustomInserter = 1 in
431 def TLSCall_32 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32mem:$sym),
432                 "# TLSCall_32",
433                 [(X86TLSCall addr:$sym)]>,
434                 Requires<[In32BitMode]>;
435
436 // For x86_64, the address of the thunk is passed in %rdi, on return
437 // the address of the variable is in %rax.  All other registers are preserved.
438 let Defs = [RAX, EFLAGS],
439     Uses = [RSP, RDI],
440     usesCustomInserter = 1 in
441 def TLSCall_64 : I<0, Pseudo, (outs), (ins i64mem:$sym),
442                   "# TLSCall_64",
443                   [(X86TLSCall addr:$sym)]>,
444                   Requires<[In64BitMode]>;
445
446
447 //===----------------------------------------------------------------------===//
448 // Conditional Move Pseudo Instructions
449
450 // X86 doesn't have 8-bit conditional moves. Use a customInserter to
451 // emit control flow. An alternative to this is to mark i8 SELECT as Promote,
452 // however that requires promoting the operands, and can induce additional
453 // i8 register pressure.
454 let usesCustomInserter = 1, Uses = [EFLAGS] in {
455 def CMOV_GR8 : I<0, Pseudo,
456                  (outs GR8:$dst), (ins GR8:$src1, GR8:$src2, i8imm:$cond),
457                  "#CMOV_GR8 PSEUDO!",
458                  [(set GR8:$dst, (X86cmov GR8:$src1, GR8:$src2,
459                                           imm:$cond, EFLAGS))]>;
460
461 let Predicates = [NoCMov] in {
462 def CMOV_GR32 : I<0, Pseudo,
463                     (outs GR32:$dst), (ins GR32:$src1, GR32:$src2, i8imm:$cond),
464                     "#CMOV_GR32* PSEUDO!",
465                     [(set GR32:$dst,
466                       (X86cmov GR32:$src1, GR32:$src2, imm:$cond, EFLAGS))]>;
467 def CMOV_GR16 : I<0, Pseudo,
468                     (outs GR16:$dst), (ins GR16:$src1, GR16:$src2, i8imm:$cond),
469                     "#CMOV_GR16* PSEUDO!",
470                     [(set GR16:$dst,
471                       (X86cmov GR16:$src1, GR16:$src2, imm:$cond, EFLAGS))]>;
472 } // Predicates = [NoCMov]
473
474 // fcmov doesn't handle all possible EFLAGS, provide a fallback if there is no
475 // SSE1.
476 let Predicates = [FPStackf32] in
477 def CMOV_RFP32 : I<0, Pseudo,
478                     (outs RFP32:$dst),
479                     (ins RFP32:$src1, RFP32:$src2, i8imm:$cond),
480                     "#CMOV_RFP32 PSEUDO!",
481                     [(set RFP32:$dst,
482                       (X86cmov RFP32:$src1, RFP32:$src2, imm:$cond,
483                                                   EFLAGS))]>;
484 // fcmov doesn't handle all possible EFLAGS, provide a fallback if there is no
485 // SSE2.
486 let Predicates = [FPStackf64] in
487 def CMOV_RFP64 : I<0, Pseudo,
488                     (outs RFP64:$dst),
489                     (ins RFP64:$src1, RFP64:$src2, i8imm:$cond),
490                     "#CMOV_RFP64 PSEUDO!",
491                     [(set RFP64:$dst,
492                       (X86cmov RFP64:$src1, RFP64:$src2, imm:$cond,
493                                                   EFLAGS))]>;
494 def CMOV_RFP80 : I<0, Pseudo,
495                     (outs RFP80:$dst),
496                     (ins RFP80:$src1, RFP80:$src2, i8imm:$cond),
497                     "#CMOV_RFP80 PSEUDO!",
498                     [(set RFP80:$dst,
499                       (X86cmov RFP80:$src1, RFP80:$src2, imm:$cond,
500                                                   EFLAGS))]>;
501 } // UsesCustomInserter = 1, Uses = [EFLAGS]
502
503
504 //===----------------------------------------------------------------------===//
505 // Atomic Instruction Pseudo Instructions
506 //===----------------------------------------------------------------------===//
507
508 // Pseudo atomic instructions
509
510 multiclass PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<string mnemonic> {
511   let usesCustomInserter = 1, mayLoad = 1, mayStore = 1 in {
512     let Defs = [EFLAGS, AL] in
513     def NAME#8  : I<0, Pseudo, (outs GR8:$dst),
514                     (ins i8mem:$ptr, GR8:$val),
515                     !strconcat(mnemonic, "8 PSEUDO!"), []>;
516     let Defs = [EFLAGS, AX] in
517     def NAME#16 : I<0, Pseudo,(outs GR16:$dst),
518                     (ins i16mem:$ptr, GR16:$val),
519                     !strconcat(mnemonic, "16 PSEUDO!"), []>;
520     let Defs = [EFLAGS, EAX] in
521     def NAME#32 : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst),
522                     (ins i32mem:$ptr, GR32:$val),
523                     !strconcat(mnemonic, "32 PSEUDO!"), []>;
524     let Defs = [EFLAGS, RAX] in
525     def NAME#64 : I<0, Pseudo, (outs GR64:$dst),
526                     (ins i64mem:$ptr, GR64:$val),
527                     !strconcat(mnemonic, "64 PSEUDO!"), []>;
528   }
529 }
530
531 multiclass PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<string name, string frag> {
532   def : Pat<(!cast<PatFrag>(frag # "_8") addr:$ptr, GR8:$val),
533             (!cast<Instruction>(name # "8") addr:$ptr, GR8:$val)>;
534   def : Pat<(!cast<PatFrag>(frag # "_16") addr:$ptr, GR16:$val),
535             (!cast<Instruction>(name # "16") addr:$ptr, GR16:$val)>;
536   def : Pat<(!cast<PatFrag>(frag # "_32") addr:$ptr, GR32:$val),
537             (!cast<Instruction>(name # "32") addr:$ptr, GR32:$val)>;
538   def : Pat<(!cast<PatFrag>(frag # "_64") addr:$ptr, GR64:$val),
539             (!cast<Instruction>(name # "64") addr:$ptr, GR64:$val)>;
540 }
541
542 // Atomic exchange, and, or, xor
543 defm ATOMAND  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMAND">;
544 defm ATOMOR   : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMOR">;
545 defm ATOMXOR  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMXOR">;
546 defm ATOMNAND : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMNAND">;
547 defm ATOMMAX  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMMAX">;
548 defm ATOMMIN  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMMIN">;
549 defm ATOMUMAX : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMUMAX">;
550 defm ATOMUMIN : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP<"#ATOMUMIN">;
551
552 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMAND",  "atomic_load_and">;
553 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMOR",   "atomic_load_or">;
554 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMXOR",  "atomic_load_xor">;
555 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMNAND", "atomic_load_nand">;
556 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMMAX",  "atomic_load_max">;
557 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMMIN",  "atomic_load_min">;
558 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMUMAX", "atomic_load_umax">;
559 defm : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP_PATS<"ATOMUMIN", "atomic_load_umin">;
560
561 multiclass PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<string mnemonic> {
562   let usesCustomInserter = 1, Defs = [EFLAGS, EAX, EDX],
563       mayLoad = 1, mayStore = 1, hasSideEffects = 0 in
564     def NAME#6432 : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst1, GR32:$dst2),
565                       (ins i64mem:$ptr, GR32:$val1, GR32:$val2),
566                       !strconcat(mnemonic, "6432 PSEUDO!"), []>;
567 }
568
569 defm ATOMAND  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMAND">;
570 defm ATOMOR   : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMOR">;
571 defm ATOMXOR  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMXOR">;
572 defm ATOMNAND : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMNAND">;
573 defm ATOMADD  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMADD">;
574 defm ATOMSUB  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMSUB">;
575 defm ATOMMAX  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMMAX">;
576 defm ATOMMIN  : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMMIN">;
577 defm ATOMUMAX : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMUMAX">;
578 defm ATOMUMIN : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMUMIN">;
579 defm ATOMSWAP : PSEUDO_ATOMIC_LOAD_BINOP6432<"#ATOMSWAP">;
580
581 //===----------------------------------------------------------------------===//
582 // Normal-Instructions-With-Lock-Prefix Pseudo Instructions
583 //===----------------------------------------------------------------------===//
584
585 // FIXME: Use normal instructions and add lock prefix dynamically.
586
587 // Memory barriers
588
589 // TODO: Get this to fold the constant into the instruction.
590 let isCodeGenOnly = 1, Defs = [EFLAGS] in
591 def OR32mrLocked  : I<0x09, MRMDestMem, (outs), (ins i32mem:$dst, GR32:$zero),
592                       "or{l}\t{$zero, $dst|$dst, $zero}",
593                       [], IIC_ALU_MEM>, Requires<[In32BitMode]>, LOCK,
594                     Sched<[WriteALULd, WriteRMW]>;
595
596 let hasSideEffects = 1 in
597 def Int_MemBarrier : I<0, Pseudo, (outs), (ins),
598                      "#MEMBARRIER",
599                      [(X86MemBarrier)]>, Sched<[WriteLoad]>;
600
601 // RegOpc corresponds to the mr version of the instruction
602 // ImmOpc corresponds to the mi version of the instruction
603 // ImmOpc8 corresponds to the mi8 version of the instruction
604 // ImmMod corresponds to the instruction format of the mi and mi8 versions
605 multiclass LOCK_ArithBinOp<bits<8> RegOpc, bits<8> ImmOpc, bits<8> ImmOpc8,
606                            Format ImmMod, string mnemonic> {
607 let Defs = [EFLAGS], mayLoad = 1, mayStore = 1, isCodeGenOnly = 1,
608     SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
609
610 def NAME#8mr : I<{RegOpc{7}, RegOpc{6}, RegOpc{5}, RegOpc{4},
611                   RegOpc{3}, RegOpc{2}, RegOpc{1}, 0 },
612                   MRMDestMem, (outs), (ins i8mem:$dst, GR8:$src2),
613                   !strconcat(mnemonic, "{b}\t",
614                              "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
615                   [], IIC_ALU_NONMEM>, LOCK;
616 def NAME#16mr : I<{RegOpc{7}, RegOpc{6}, RegOpc{5}, RegOpc{4},
617                    RegOpc{3}, RegOpc{2}, RegOpc{1}, 1 },
618                    MRMDestMem, (outs), (ins i16mem:$dst, GR16:$src2),
619                    !strconcat(mnemonic, "{w}\t",
620                               "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
621                    [], IIC_ALU_NONMEM>, OpSize, LOCK;
622 def NAME#32mr : I<{RegOpc{7}, RegOpc{6}, RegOpc{5}, RegOpc{4},
623                    RegOpc{3}, RegOpc{2}, RegOpc{1}, 1 },
624                    MRMDestMem, (outs), (ins i32mem:$dst, GR32:$src2),
625                    !strconcat(mnemonic, "{l}\t",
626                               "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
627                    [], IIC_ALU_NONMEM>, LOCK;
628 def NAME#64mr : RI<{RegOpc{7}, RegOpc{6}, RegOpc{5}, RegOpc{4},
629                     RegOpc{3}, RegOpc{2}, RegOpc{1}, 1 },
630                     MRMDestMem, (outs), (ins i64mem:$dst, GR64:$src2),
631                     !strconcat(mnemonic, "{q}\t",
632                                "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
633                     [], IIC_ALU_NONMEM>, LOCK;
634
635 def NAME#8mi : Ii8<{ImmOpc{7}, ImmOpc{6}, ImmOpc{5}, ImmOpc{4},
636                     ImmOpc{3}, ImmOpc{2}, ImmOpc{1}, 0 },
637                     ImmMod, (outs), (ins i8mem :$dst, i8imm :$src2),
638                     !strconcat(mnemonic, "{b}\t",
639                                "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
640                     [], IIC_ALU_MEM>, LOCK;
641
642 def NAME#16mi : Ii16<{ImmOpc{7}, ImmOpc{6}, ImmOpc{5}, ImmOpc{4},
643                       ImmOpc{3}, ImmOpc{2}, ImmOpc{1}, 1 },
644                       ImmMod, (outs), (ins i16mem :$dst, i16imm :$src2),
645                       !strconcat(mnemonic, "{w}\t",
646                                  "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
647                       [], IIC_ALU_MEM>, OpSize, LOCK;
648
649 def NAME#32mi : Ii32<{ImmOpc{7}, ImmOpc{6}, ImmOpc{5}, ImmOpc{4},
650                       ImmOpc{3}, ImmOpc{2}, ImmOpc{1}, 1 },
651                       ImmMod, (outs), (ins i32mem :$dst, i32imm :$src2),
652                       !strconcat(mnemonic, "{l}\t",
653                                  "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
654                       [], IIC_ALU_MEM>, LOCK;
655
656 def NAME#64mi32 : RIi32<{ImmOpc{7}, ImmOpc{6}, ImmOpc{5}, ImmOpc{4},
657                          ImmOpc{3}, ImmOpc{2}, ImmOpc{1}, 1 },
658                          ImmMod, (outs), (ins i64mem :$dst, i64i32imm :$src2),
659                          !strconcat(mnemonic, "{q}\t",
660                                     "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
661                          [], IIC_ALU_MEM>, LOCK;
662
663 def NAME#16mi8 : Ii8<{ImmOpc8{7}, ImmOpc8{6}, ImmOpc8{5}, ImmOpc8{4},
664                       ImmOpc8{3}, ImmOpc8{2}, ImmOpc8{1}, 1 },
665                       ImmMod, (outs), (ins i16mem :$dst, i16i8imm :$src2),
666                       !strconcat(mnemonic, "{w}\t",
667                                  "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
668                       [], IIC_ALU_MEM>, OpSize, LOCK;
669 def NAME#32mi8 : Ii8<{ImmOpc8{7}, ImmOpc8{6}, ImmOpc8{5}, ImmOpc8{4},
670                       ImmOpc8{3}, ImmOpc8{2}, ImmOpc8{1}, 1 },
671                       ImmMod, (outs), (ins i32mem :$dst, i32i8imm :$src2),
672                       !strconcat(mnemonic, "{l}\t",
673                                  "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
674                       [], IIC_ALU_MEM>, LOCK;
675 def NAME#64mi8 : RIi8<{ImmOpc8{7}, ImmOpc8{6}, ImmOpc8{5}, ImmOpc8{4},
676                        ImmOpc8{3}, ImmOpc8{2}, ImmOpc8{1}, 1 },
677                        ImmMod, (outs), (ins i64mem :$dst, i64i8imm :$src2),
678                        !strconcat(mnemonic, "{q}\t",
679                                   "{$src2, $dst|$dst, $src2}"),
680                        [], IIC_ALU_MEM>, LOCK;
681
682 }
683
684 }
685
686 defm LOCK_ADD : LOCK_ArithBinOp<0x00, 0x80, 0x83, MRM0m, "add">;
687 defm LOCK_SUB : LOCK_ArithBinOp<0x28, 0x80, 0x83, MRM5m, "sub">;
688 defm LOCK_OR  : LOCK_ArithBinOp<0x08, 0x80, 0x83, MRM1m, "or">;
689 defm LOCK_AND : LOCK_ArithBinOp<0x20, 0x80, 0x83, MRM4m, "and">;
690 defm LOCK_XOR : LOCK_ArithBinOp<0x30, 0x80, 0x83, MRM6m, "xor">;
691
692 // Optimized codegen when the non-memory output is not used.
693 multiclass LOCK_ArithUnOp<bits<8> Opc8, bits<8> Opc, Format Form,
694                           string mnemonic> {
695 let Defs = [EFLAGS], mayLoad = 1, mayStore = 1, isCodeGenOnly = 1,
696     SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
697
698 def NAME#8m  : I<Opc8, Form, (outs), (ins i8mem :$dst),
699                  !strconcat(mnemonic, "{b}\t$dst"),
700                  [], IIC_UNARY_MEM>, LOCK;
701 def NAME#16m : I<Opc, Form, (outs), (ins i16mem:$dst),
702                  !strconcat(mnemonic, "{w}\t$dst"),
703                  [], IIC_UNARY_MEM>, OpSize, LOCK;
704 def NAME#32m : I<Opc, Form, (outs), (ins i32mem:$dst),
705                  !strconcat(mnemonic, "{l}\t$dst"),
706                  [], IIC_UNARY_MEM>, LOCK;
707 def NAME#64m : RI<Opc, Form, (outs), (ins i64mem:$dst),
708                   !strconcat(mnemonic, "{q}\t$dst"),
709                   [], IIC_UNARY_MEM>, LOCK;
710 }
711 }
712
713 defm LOCK_INC    : LOCK_ArithUnOp<0xFE, 0xFF, MRM0m, "inc">;
714 defm LOCK_DEC    : LOCK_ArithUnOp<0xFE, 0xFF, MRM1m, "dec">;
715
716 // Atomic compare and swap.
717 multiclass LCMPXCHG_UnOp<bits<8> Opc, Format Form, string mnemonic,
718                          SDPatternOperator frag, X86MemOperand x86memop,
719                          InstrItinClass itin> {
720 let isCodeGenOnly = 1 in {
721   def NAME : I<Opc, Form, (outs), (ins x86memop:$ptr),
722                !strconcat(mnemonic, "\t$ptr"),
723                [(frag addr:$ptr)], itin>, TB, LOCK;
724 }
725 }
726
727 multiclass LCMPXCHG_BinOp<bits<8> Opc8, bits<8> Opc, Format Form,
728                           string mnemonic, SDPatternOperator frag,
729                           InstrItinClass itin8, InstrItinClass itin> {
730 let isCodeGenOnly = 1, SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
731   let Defs = [AL, EFLAGS], Uses = [AL] in
732   def NAME#8  : I<Opc8, Form, (outs), (ins i8mem:$ptr, GR8:$swap),
733                   !strconcat(mnemonic, "{b}\t{$swap, $ptr|$ptr, $swap}"),
734                   [(frag addr:$ptr, GR8:$swap, 1)], itin8>, TB, LOCK;
735   let Defs = [AX, EFLAGS], Uses = [AX] in
736   def NAME#16 : I<Opc, Form, (outs), (ins i16mem:$ptr, GR16:$swap),
737                   !strconcat(mnemonic, "{w}\t{$swap, $ptr|$ptr, $swap}"),
738                   [(frag addr:$ptr, GR16:$swap, 2)], itin>, TB, OpSize, LOCK;
739   let Defs = [EAX, EFLAGS], Uses = [EAX] in
740   def NAME#32 : I<Opc, Form, (outs), (ins i32mem:$ptr, GR32:$swap),
741                   !strconcat(mnemonic, "{l}\t{$swap, $ptr|$ptr, $swap}"),
742                   [(frag addr:$ptr, GR32:$swap, 4)], itin>, TB, LOCK;
743   let Defs = [RAX, EFLAGS], Uses = [RAX] in
744   def NAME#64 : RI<Opc, Form, (outs), (ins i64mem:$ptr, GR64:$swap),
745                    !strconcat(mnemonic, "{q}\t{$swap, $ptr|$ptr, $swap}"),
746                    [(frag addr:$ptr, GR64:$swap, 8)], itin>, TB, LOCK;
747 }
748 }
749
750 let Defs = [EAX, EDX, EFLAGS], Uses = [EAX, EBX, ECX, EDX],
751     SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
752 defm LCMPXCHG8B : LCMPXCHG_UnOp<0xC7, MRM1m, "cmpxchg8b",
753                                 X86cas8, i64mem,
754                                 IIC_CMPX_LOCK_8B>;
755 }
756
757 let Defs = [RAX, RDX, EFLAGS], Uses = [RAX, RBX, RCX, RDX],
758     Predicates = [HasCmpxchg16b], SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
759 defm LCMPXCHG16B : LCMPXCHG_UnOp<0xC7, MRM1m, "cmpxchg16b",
760                                  X86cas16, i128mem,
761                                  IIC_CMPX_LOCK_16B>, REX_W;
762 }
763
764 defm LCMPXCHG : LCMPXCHG_BinOp<0xB0, 0xB1, MRMDestMem, "cmpxchg",
765                                X86cas, IIC_CMPX_LOCK_8, IIC_CMPX_LOCK>;
766
767 // Atomic exchange and add
768 multiclass ATOMIC_LOAD_BINOP<bits<8> opc8, bits<8> opc, string mnemonic,
769                              string frag,
770                              InstrItinClass itin8, InstrItinClass itin> {
771   let Constraints = "$val = $dst", Defs = [EFLAGS], isCodeGenOnly = 1,
772       SchedRW = [WriteALULd, WriteRMW] in {
773     def NAME#8  : I<opc8, MRMSrcMem, (outs GR8:$dst),
774                     (ins GR8:$val, i8mem:$ptr),
775                     !strconcat(mnemonic, "{b}\t{$val, $ptr|$ptr, $val}"),
776                     [(set GR8:$dst,
777                           (!cast<PatFrag>(frag # "_8") addr:$ptr, GR8:$val))],
778                     itin8>;
779     def NAME#16 : I<opc, MRMSrcMem, (outs GR16:$dst),
780                     (ins GR16:$val, i16mem:$ptr),
781                     !strconcat(mnemonic, "{w}\t{$val, $ptr|$ptr, $val}"),
782                     [(set
783                        GR16:$dst,
784                        (!cast<PatFrag>(frag # "_16") addr:$ptr, GR16:$val))],
785                     itin>, OpSize;
786     def NAME#32 : I<opc, MRMSrcMem, (outs GR32:$dst),
787                     (ins GR32:$val, i32mem:$ptr),
788                     !strconcat(mnemonic, "{l}\t{$val, $ptr|$ptr, $val}"),
789                     [(set
790                        GR32:$dst,
791                        (!cast<PatFrag>(frag # "_32") addr:$ptr, GR32:$val))],
792                     itin>;
793     def NAME#64 : RI<opc, MRMSrcMem, (outs GR64:$dst),
794                      (ins GR64:$val, i64mem:$ptr),
795                      !strconcat(mnemonic, "{q}\t{$val, $ptr|$ptr, $val}"),
796                      [(set
797                         GR64:$dst,
798                         (!cast<PatFrag>(frag # "_64") addr:$ptr, GR64:$val))],
799                      itin>;
800   }
801 }
802
803 defm LXADD : ATOMIC_LOAD_BINOP<0xc0, 0xc1, "xadd", "atomic_load_add",
804                                IIC_XADD_LOCK_MEM8, IIC_XADD_LOCK_MEM>,
805              TB, LOCK;
806
807 def ACQUIRE_MOV8rm  : I<0, Pseudo, (outs GR8 :$dst), (ins i8mem :$src),
808                       "#ACQUIRE_MOV PSEUDO!",
809                       [(set GR8:$dst,  (atomic_load_8  addr:$src))]>;
810 def ACQUIRE_MOV16rm : I<0, Pseudo, (outs GR16:$dst), (ins i16mem:$src),
811                       "#ACQUIRE_MOV PSEUDO!",
812                       [(set GR16:$dst, (atomic_load_16 addr:$src))]>;
813 def ACQUIRE_MOV32rm : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins i32mem:$src),
814                       "#ACQUIRE_MOV PSEUDO!",
815                       [(set GR32:$dst, (atomic_load_32 addr:$src))]>;
816 def ACQUIRE_MOV64rm : I<0, Pseudo, (outs GR64:$dst), (ins i64mem:$src),
817                       "#ACQUIRE_MOV PSEUDO!",
818                       [(set GR64:$dst, (atomic_load_64 addr:$src))]>;
819
820 def RELEASE_MOV8mr  : I<0, Pseudo, (outs), (ins i8mem :$dst, GR8 :$src),
821                         "#RELEASE_MOV PSEUDO!",
822                         [(atomic_store_8  addr:$dst, GR8 :$src)]>;
823 def RELEASE_MOV16mr : I<0, Pseudo, (outs), (ins i16mem:$dst, GR16:$src),
824                         "#RELEASE_MOV PSEUDO!",
825                         [(atomic_store_16 addr:$dst, GR16:$src)]>;
826 def RELEASE_MOV32mr : I<0, Pseudo, (outs), (ins i32mem:$dst, GR32:$src),
827                         "#RELEASE_MOV PSEUDO!",
828                         [(atomic_store_32 addr:$dst, GR32:$src)]>;
829 def RELEASE_MOV64mr : I<0, Pseudo, (outs), (ins i64mem:$dst, GR64:$src),
830                         "#RELEASE_MOV PSEUDO!",
831                         [(atomic_store_64 addr:$dst, GR64:$src)]>;
832
833 //===----------------------------------------------------------------------===//
834 // Conditional Move Pseudo Instructions.
835 //===----------------------------------------------------------------------===//
836
837
838 // CMOV* - Used to implement the SSE SELECT DAG operation.  Expanded after
839 // instruction selection into a branch sequence.
840 let Uses = [EFLAGS], usesCustomInserter = 1 in {
841   def CMOV_FR32 : I<0, Pseudo,
842                     (outs FR32:$dst), (ins FR32:$t, FR32:$f, i8imm:$cond),
843                     "#CMOV_FR32 PSEUDO!",
844                     [(set FR32:$dst, (X86cmov FR32:$t, FR32:$f, imm:$cond,
845                                                   EFLAGS))]>;
846   def CMOV_FR64 : I<0, Pseudo,
847                     (outs FR64:$dst), (ins FR64:$t, FR64:$f, i8imm:$cond),
848                     "#CMOV_FR64 PSEUDO!",
849                     [(set FR64:$dst, (X86cmov FR64:$t, FR64:$f, imm:$cond,
850                                                   EFLAGS))]>;
851   def CMOV_V4F32 : I<0, Pseudo,
852                     (outs VR128:$dst), (ins VR128:$t, VR128:$f, i8imm:$cond),
853                     "#CMOV_V4F32 PSEUDO!",
854                     [(set VR128:$dst,
855                       (v4f32 (X86cmov VR128:$t, VR128:$f, imm:$cond,
856                                           EFLAGS)))]>;
857   def CMOV_V2F64 : I<0, Pseudo,
858                     (outs VR128:$dst), (ins VR128:$t, VR128:$f, i8imm:$cond),
859                     "#CMOV_V2F64 PSEUDO!",
860                     [(set VR128:$dst,
861                       (v2f64 (X86cmov VR128:$t, VR128:$f, imm:$cond,
862                                           EFLAGS)))]>;
863   def CMOV_V2I64 : I<0, Pseudo,
864                     (outs VR128:$dst), (ins VR128:$t, VR128:$f, i8imm:$cond),
865                     "#CMOV_V2I64 PSEUDO!",
866                     [(set VR128:$dst,
867                       (v2i64 (X86cmov VR128:$t, VR128:$f, imm:$cond,
868                                           EFLAGS)))]>;
869   def CMOV_V8F32 : I<0, Pseudo,
870                     (outs VR256:$dst), (ins VR256:$t, VR256:$f, i8imm:$cond),
871                     "#CMOV_V8F32 PSEUDO!",
872                     [(set VR256:$dst,
873                       (v8f32 (X86cmov VR256:$t, VR256:$f, imm:$cond,
874                                           EFLAGS)))]>;
875   def CMOV_V4F64 : I<0, Pseudo,
876                     (outs VR256:$dst), (ins VR256:$t, VR256:$f, i8imm:$cond),
877                     "#CMOV_V4F64 PSEUDO!",
878                     [(set VR256:$dst,
879                       (v4f64 (X86cmov VR256:$t, VR256:$f, imm:$cond,
880                                           EFLAGS)))]>;
881   def CMOV_V4I64 : I<0, Pseudo,
882                     (outs VR256:$dst), (ins VR256:$t, VR256:$f, i8imm:$cond),
883                     "#CMOV_V4I64 PSEUDO!",
884                     [(set VR256:$dst,
885                       (v4i64 (X86cmov VR256:$t, VR256:$f, imm:$cond,
886                                           EFLAGS)))]>;
887   def CMOV_V8I64 : I<0, Pseudo,
888                     (outs VR512:$dst), (ins VR512:$t, VR512:$f, i8imm:$cond),
889                     "#CMOV_V8I64 PSEUDO!",
890                     [(set VR512:$dst,
891                       (v8i64 (X86cmov VR512:$t, VR512:$f, imm:$cond,
892                                           EFLAGS)))]>;
893   def CMOV_V8F64 : I<0, Pseudo,
894                     (outs VR512:$dst), (ins VR512:$t, VR512:$f, i8imm:$cond),
895                     "#CMOV_V8F64 PSEUDO!",
896                     [(set VR512:$dst,
897                       (v8f64 (X86cmov VR512:$t, VR512:$f, imm:$cond,
898                                           EFLAGS)))]>;
899   def CMOV_V16F32 : I<0, Pseudo,
900                     (outs VR512:$dst), (ins VR512:$t, VR512:$f, i8imm:$cond),
901                     "#CMOV_V16F32 PSEUDO!",
902                     [(set VR512:$dst,
903                       (v16f32 (X86cmov VR512:$t, VR512:$f, imm:$cond,
904                                           EFLAGS)))]>;
905 }
906
907
908 //===----------------------------------------------------------------------===//
909 // DAG Pattern Matching Rules
910 //===----------------------------------------------------------------------===//
911
912 // ConstantPool GlobalAddress, ExternalSymbol, and JumpTable
913 def : Pat<(i32 (X86Wrapper tconstpool  :$dst)), (MOV32ri tconstpool  :$dst)>;
914 def : Pat<(i32 (X86Wrapper tjumptable  :$dst)), (MOV32ri tjumptable  :$dst)>;
915 def : Pat<(i32 (X86Wrapper tglobaltlsaddr:$dst)),(MOV32ri tglobaltlsaddr:$dst)>;
916 def : Pat<(i32 (X86Wrapper tglobaladdr :$dst)), (MOV32ri tglobaladdr :$dst)>;
917 def : Pat<(i32 (X86Wrapper texternalsym:$dst)), (MOV32ri texternalsym:$dst)>;
918 def : Pat<(i32 (X86Wrapper tblockaddress:$dst)), (MOV32ri tblockaddress:$dst)>;
919
920 def : Pat<(add GR32:$src1, (X86Wrapper tconstpool:$src2)),
921           (ADD32ri GR32:$src1, tconstpool:$src2)>;
922 def : Pat<(add GR32:$src1, (X86Wrapper tjumptable:$src2)),
923           (ADD32ri GR32:$src1, tjumptable:$src2)>;
924 def : Pat<(add GR32:$src1, (X86Wrapper tglobaladdr :$src2)),
925           (ADD32ri GR32:$src1, tglobaladdr:$src2)>;
926 def : Pat<(add GR32:$src1, (X86Wrapper texternalsym:$src2)),
927           (ADD32ri GR32:$src1, texternalsym:$src2)>;
928 def : Pat<(add GR32:$src1, (X86Wrapper tblockaddress:$src2)),
929           (ADD32ri GR32:$src1, tblockaddress:$src2)>;
930
931 def : Pat<(store (i32 (X86Wrapper tglobaladdr:$src)), addr:$dst),
932           (MOV32mi addr:$dst, tglobaladdr:$src)>;
933 def : Pat<(store (i32 (X86Wrapper texternalsym:$src)), addr:$dst),
934           (MOV32mi addr:$dst, texternalsym:$src)>;
935 def : Pat<(store (i32 (X86Wrapper tblockaddress:$src)), addr:$dst),
936           (MOV32mi addr:$dst, tblockaddress:$src)>;
937
938 // ConstantPool GlobalAddress, ExternalSymbol, and JumpTable when not in small
939 // code model mode, should use 'movabs'.  FIXME: This is really a hack, the
940 //  'movabs' predicate should handle this sort of thing.
941 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tconstpool  :$dst)),
942           (MOV64ri tconstpool  :$dst)>, Requires<[FarData]>;
943 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tjumptable  :$dst)),
944           (MOV64ri tjumptable  :$dst)>, Requires<[FarData]>;
945 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tglobaladdr :$dst)),
946           (MOV64ri tglobaladdr :$dst)>, Requires<[FarData]>;
947 def : Pat<(i64 (X86Wrapper texternalsym:$dst)),
948           (MOV64ri texternalsym:$dst)>, Requires<[FarData]>;
949 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tblockaddress:$dst)),
950           (MOV64ri tblockaddress:$dst)>, Requires<[FarData]>;
951
952 // In kernel code model, we can get the address of a label
953 // into a register with 'movq'.  FIXME: This is a hack, the 'imm' predicate of
954 // the MOV64ri32 should accept these.
955 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tconstpool  :$dst)),
956           (MOV64ri32 tconstpool  :$dst)>, Requires<[KernelCode]>;
957 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tjumptable  :$dst)),
958           (MOV64ri32 tjumptable  :$dst)>, Requires<[KernelCode]>;
959 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tglobaladdr :$dst)),
960           (MOV64ri32 tglobaladdr :$dst)>, Requires<[KernelCode]>;
961 def : Pat<(i64 (X86Wrapper texternalsym:$dst)),
962           (MOV64ri32 texternalsym:$dst)>, Requires<[KernelCode]>;
963 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tblockaddress:$dst)),
964           (MOV64ri32 tblockaddress:$dst)>, Requires<[KernelCode]>;
965
966 // If we have small model and -static mode, it is safe to store global addresses
967 // directly as immediates.  FIXME: This is really a hack, the 'imm' predicate
968 // for MOV64mi32 should handle this sort of thing.
969 def : Pat<(store (i64 (X86Wrapper tconstpool:$src)), addr:$dst),
970           (MOV64mi32 addr:$dst, tconstpool:$src)>,
971           Requires<[NearData, IsStatic]>;
972 def : Pat<(store (i64 (X86Wrapper tjumptable:$src)), addr:$dst),
973           (MOV64mi32 addr:$dst, tjumptable:$src)>,
974           Requires<[NearData, IsStatic]>;
975 def : Pat<(store (i64 (X86Wrapper tglobaladdr:$src)), addr:$dst),
976           (MOV64mi32 addr:$dst, tglobaladdr:$src)>,
977           Requires<[NearData, IsStatic]>;
978 def : Pat<(store (i64 (X86Wrapper texternalsym:$src)), addr:$dst),
979           (MOV64mi32 addr:$dst, texternalsym:$src)>,
980           Requires<[NearData, IsStatic]>;
981 def : Pat<(store (i64 (X86Wrapper tblockaddress:$src)), addr:$dst),
982           (MOV64mi32 addr:$dst, tblockaddress:$src)>,
983           Requires<[NearData, IsStatic]>;
984
985 // Calls
986
987 // tls has some funny stuff here...
988 // This corresponds to movabs $foo@tpoff, %rax
989 def : Pat<(i64 (X86Wrapper tglobaltlsaddr :$dst)),
990           (MOV64ri32 tglobaltlsaddr :$dst)>;
991 // This corresponds to add $foo@tpoff, %rax
992 def : Pat<(add GR64:$src1, (X86Wrapper tglobaltlsaddr :$dst)),
993           (ADD64ri32 GR64:$src1, tglobaltlsaddr :$dst)>;
994
995
996 // Direct PC relative function call for small code model. 32-bit displacement
997 // sign extended to 64-bit.
998 def : Pat<(X86call (i64 tglobaladdr:$dst)),
999           (CALL64pcrel32 tglobaladdr:$dst)>;
1000 def : Pat<(X86call (i64 texternalsym:$dst)),
1001           (CALL64pcrel32 texternalsym:$dst)>;
1002
1003 // Tailcall stuff. The TCRETURN instructions execute after the epilog, so they
1004 // can never use callee-saved registers. That is the purpose of the GR64_TC
1005 // register classes.
1006 //
1007 // The only volatile register that is never used by the calling convention is
1008 // %r11. This happens when calling a vararg function with 6 arguments.
1009 //
1010 // Match an X86tcret that uses less than 7 volatile registers.
1011 def X86tcret_6regs : PatFrag<(ops node:$ptr, node:$off),
1012                              (X86tcret node:$ptr, node:$off), [{
1013   // X86tcret args: (*chain, ptr, imm, regs..., glue)
1014   unsigned NumRegs = 0;
1015   for (unsigned i = 3, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
1016     if (isa<RegisterSDNode>(N->getOperand(i)) && ++NumRegs > 6)
1017       return false;
1018   return true;
1019 }]>;
1020
1021 def : Pat<(X86tcret ptr_rc_tailcall:$dst, imm:$off),
1022           (TCRETURNri ptr_rc_tailcall:$dst, imm:$off)>,
1023           Requires<[In32BitMode]>;
1024
1025 // FIXME: This is disabled for 32-bit PIC mode because the global base
1026 // register which is part of the address mode may be assigned a
1027 // callee-saved register.
1028 def : Pat<(X86tcret (load addr:$dst), imm:$off),
1029           (TCRETURNmi addr:$dst, imm:$off)>,
1030           Requires<[In32BitMode, IsNotPIC]>;
1031
1032 def : Pat<(X86tcret (i32 tglobaladdr:$dst), imm:$off),
1033           (TCRETURNdi texternalsym:$dst, imm:$off)>,
1034           Requires<[In32BitMode]>;
1035
1036 def : Pat<(X86tcret (i32 texternalsym:$dst), imm:$off),
1037           (TCRETURNdi texternalsym:$dst, imm:$off)>,
1038           Requires<[In32BitMode]>;
1039
1040 def : Pat<(X86tcret ptr_rc_tailcall:$dst, imm:$off),
1041           (TCRETURNri64 ptr_rc_tailcall:$dst, imm:$off)>,
1042           Requires<[In64BitMode]>;
1043
1044 // Don't fold loads into X86tcret requiring more than 6 regs.
1045 // There wouldn't be enough scratch registers for base+index.
1046 def : Pat<(X86tcret_6regs (load addr:$dst), imm:$off),
1047           (TCRETURNmi64 addr:$dst, imm:$off)>,
1048           Requires<[In64BitMode]>;
1049
1050 def : Pat<(X86tcret (i64 tglobaladdr:$dst), imm:$off),
1051           (TCRETURNdi64 tglobaladdr:$dst, imm:$off)>,
1052           Requires<[In64BitMode]>;
1053
1054 def : Pat<(X86tcret (i64 texternalsym:$dst), imm:$off),
1055           (TCRETURNdi64 texternalsym:$dst, imm:$off)>,
1056           Requires<[In64BitMode]>;
1057
1058 // Normal calls, with various flavors of addresses.
1059 def : Pat<(X86call (i32 tglobaladdr:$dst)),
1060           (CALLpcrel32 tglobaladdr:$dst)>;
1061 def : Pat<(X86call (i32 texternalsym:$dst)),
1062           (CALLpcrel32 texternalsym:$dst)>;
1063 def : Pat<(X86call (i32 imm:$dst)),
1064           (CALLpcrel32 imm:$dst)>, Requires<[CallImmAddr]>;
1065
1066 // Comparisons.
1067
1068 // TEST R,R is smaller than CMP R,0
1069 def : Pat<(X86cmp GR8:$src1, 0),
1070           (TEST8rr GR8:$src1, GR8:$src1)>;
1071 def : Pat<(X86cmp GR16:$src1, 0),
1072           (TEST16rr GR16:$src1, GR16:$src1)>;
1073 def : Pat<(X86cmp GR32:$src1, 0),
1074           (TEST32rr GR32:$src1, GR32:$src1)>;
1075 def : Pat<(X86cmp GR64:$src1, 0),
1076           (TEST64rr GR64:$src1, GR64:$src1)>;
1077
1078 // Conditional moves with folded loads with operands swapped and conditions
1079 // inverted.
1080 multiclass CMOVmr<PatLeaf InvertedCond, Instruction Inst16, Instruction Inst32,
1081                   Instruction Inst64> {
1082   let Predicates = [HasCMov] in {
1083     def : Pat<(X86cmov (loadi16 addr:$src1), GR16:$src2, InvertedCond, EFLAGS),
1084               (Inst16 GR16:$src2, addr:$src1)>;
1085     def : Pat<(X86cmov (loadi32 addr:$src1), GR32:$src2, InvertedCond, EFLAGS),
1086               (Inst32 GR32:$src2, addr:$src1)>;
1087     def : Pat<(X86cmov (loadi64 addr:$src1), GR64:$src2, InvertedCond, EFLAGS),
1088               (Inst64 GR64:$src2, addr:$src1)>;
1089   }
1090 }
1091
1092 defm : CMOVmr<X86_COND_B , CMOVAE16rm, CMOVAE32rm, CMOVAE64rm>;
1093 defm : CMOVmr<X86_COND_AE, CMOVB16rm , CMOVB32rm , CMOVB64rm>;
1094 defm : CMOVmr<X86_COND_E , CMOVNE16rm, CMOVNE32rm, CMOVNE64rm>;
1095 defm : CMOVmr<X86_COND_NE, CMOVE16rm , CMOVE32rm , CMOVE64rm>;
1096 defm : CMOVmr<X86_COND_BE, CMOVA16rm , CMOVA32rm , CMOVA64rm>;
1097 defm : CMOVmr<X86_COND_A , CMOVBE16rm, CMOVBE32rm, CMOVBE64rm>;
1098 defm : CMOVmr<X86_COND_L , CMOVGE16rm, CMOVGE32rm, CMOVGE64rm>;
1099 defm : CMOVmr<X86_COND_GE, CMOVL16rm , CMOVL32rm , CMOVL64rm>;
1100 defm : CMOVmr<X86_COND_LE, CMOVG16rm , CMOVG32rm , CMOVG64rm>;
1101 defm : CMOVmr<X86_COND_G , CMOVLE16rm, CMOVLE32rm, CMOVLE64rm>;
1102 defm : CMOVmr<X86_COND_P , CMOVNP16rm, CMOVNP32rm, CMOVNP64rm>;
1103 defm : CMOVmr<X86_COND_NP, CMOVP16rm , CMOVP32rm , CMOVP64rm>;
1104 defm : CMOVmr<X86_COND_S , CMOVNS16rm, CMOVNS32rm, CMOVNS64rm>;
1105 defm : CMOVmr<X86_COND_NS, CMOVS16rm , CMOVS32rm , CMOVS64rm>;
1106 defm : CMOVmr<X86_COND_O , CMOVNO16rm, CMOVNO32rm, CMOVNO64rm>;
1107 defm : CMOVmr<X86_COND_NO, CMOVO16rm , CMOVO32rm , CMOVO64rm>;
1108
1109 // zextload bool -> zextload byte
1110 def : Pat<(zextloadi8i1  addr:$src), (MOV8rm     addr:$src)>;
1111 def : Pat<(zextloadi16i1 addr:$src), (MOVZX16rm8 addr:$src)>;
1112 def : Pat<(zextloadi32i1 addr:$src), (MOVZX32rm8 addr:$src)>;
1113 def : Pat<(zextloadi64i1 addr:$src),
1114           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rm8 addr:$src), sub_32bit)>;
1115
1116 // extload bool -> extload byte
1117 // When extloading from 16-bit and smaller memory locations into 64-bit
1118 // registers, use zero-extending loads so that the entire 64-bit register is
1119 // defined, avoiding partial-register updates.
1120
1121 def : Pat<(extloadi8i1 addr:$src),   (MOV8rm      addr:$src)>;
1122 def : Pat<(extloadi16i1 addr:$src),  (MOVZX16rm8  addr:$src)>;
1123 def : Pat<(extloadi32i1 addr:$src),  (MOVZX32rm8  addr:$src)>;
1124 def : Pat<(extloadi16i8 addr:$src),  (MOVZX16rm8  addr:$src)>;
1125 def : Pat<(extloadi32i8 addr:$src),  (MOVZX32rm8  addr:$src)>;
1126 def : Pat<(extloadi32i16 addr:$src), (MOVZX32rm16 addr:$src)>;
1127
1128 // For other extloads, use subregs, since the high contents of the register are
1129 // defined after an extload.
1130 def : Pat<(extloadi64i1 addr:$src),
1131           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rm8 addr:$src), sub_32bit)>;
1132 def : Pat<(extloadi64i8 addr:$src),
1133           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rm8 addr:$src), sub_32bit)>;
1134 def : Pat<(extloadi64i16 addr:$src),
1135           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rm16 addr:$src), sub_32bit)>;
1136 def : Pat<(extloadi64i32 addr:$src),
1137           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOV32rm addr:$src), sub_32bit)>;
1138
1139 // anyext. Define these to do an explicit zero-extend to
1140 // avoid partial-register updates.
1141 def : Pat<(i16 (anyext GR8 :$src)), (EXTRACT_SUBREG
1142                                      (MOVZX32rr8 GR8 :$src), sub_16bit)>;
1143 def : Pat<(i32 (anyext GR8 :$src)), (MOVZX32rr8  GR8 :$src)>;
1144
1145 // Except for i16 -> i32 since isel expect i16 ops to be promoted to i32.
1146 def : Pat<(i32 (anyext GR16:$src)),
1147           (INSERT_SUBREG (i32 (IMPLICIT_DEF)), GR16:$src, sub_16bit)>;
1148
1149 def : Pat<(i64 (anyext GR8 :$src)),
1150           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rr8  GR8  :$src), sub_32bit)>;
1151 def : Pat<(i64 (anyext GR16:$src)),
1152           (SUBREG_TO_REG (i64 0), (MOVZX32rr16 GR16 :$src), sub_32bit)>;
1153 def : Pat<(i64 (anyext GR32:$src)),
1154           (SUBREG_TO_REG (i64 0), GR32:$src, sub_32bit)>;
1155
1156
1157 // Any instruction that defines a 32-bit result leaves the high half of the
1158 // register. Truncate can be lowered to EXTRACT_SUBREG. CopyFromReg may
1159 // be copying from a truncate. And x86's cmov doesn't do anything if the
1160 // condition is false. But any other 32-bit operation will zero-extend
1161 // up to 64 bits.
1162 def def32 : PatLeaf<(i32 GR32:$src), [{
1163   return N->getOpcode() != ISD::TRUNCATE &&
1164          N->getOpcode() != TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG &&
1165          N->getOpcode() != ISD::CopyFromReg &&
1166          N->getOpcode() != X86ISD::CMOV;
1167 }]>;
1168
1169 // In the case of a 32-bit def that is known to implicitly zero-extend,
1170 // we can use a SUBREG_TO_REG.
1171 def : Pat<(i64 (zext def32:$src)),
1172           (SUBREG_TO_REG (i64 0), GR32:$src, sub_32bit)>;
1173
1174 //===----------------------------------------------------------------------===//
1175 // Pattern match OR as ADD
1176 //===----------------------------------------------------------------------===//
1177
1178 // If safe, we prefer to pattern match OR as ADD at isel time. ADD can be
1179 // 3-addressified into an LEA instruction to avoid copies.  However, we also
1180 // want to finally emit these instructions as an or at the end of the code
1181 // generator to make the generated code easier to read.  To do this, we select
1182 // into "disjoint bits" pseudo ops.
1183
1184 // Treat an 'or' node is as an 'add' if the or'ed bits are known to be zero.
1185 def or_is_add : PatFrag<(ops node:$lhs, node:$rhs), (or node:$lhs, node:$rhs),[{
1186   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1)))
1187     return CurDAG->MaskedValueIsZero(N->getOperand(0), CN->getAPIntValue());
1188
1189   APInt KnownZero0, KnownOne0;
1190   CurDAG->ComputeMaskedBits(N->getOperand(0), KnownZero0, KnownOne0, 0);
1191   APInt KnownZero1, KnownOne1;
1192   CurDAG->ComputeMaskedBits(N->getOperand(1), KnownZero1, KnownOne1, 0);
1193   return (~KnownZero0 & ~KnownZero1) == 0;
1194 }]>;
1195
1196
1197 // (or x1, x2) -> (add x1, x2) if two operands are known not to share bits.
1198 // Try this before the selecting to OR.
1199 let AddedComplexity = 5, SchedRW = [WriteALU] in {
1200
1201 let isConvertibleToThreeAddress = 1,
1202     Constraints = "$src1 = $dst", Defs = [EFLAGS] in {
1203 let isCommutable = 1 in {
1204 def ADD16rr_DB  : I<0, Pseudo, (outs GR16:$dst), (ins GR16:$src1, GR16:$src2),
1205                     "", // orw/addw REG, REG
1206                     [(set GR16:$dst, (or_is_add GR16:$src1, GR16:$src2))]>;
1207 def ADD32rr_DB  : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins GR32:$src1, GR32:$src2),
1208                     "", // orl/addl REG, REG
1209                     [(set GR32:$dst, (or_is_add GR32:$src1, GR32:$src2))]>;
1210 def ADD64rr_DB  : I<0, Pseudo, (outs GR64:$dst), (ins GR64:$src1, GR64:$src2),
1211                     "", // orq/addq REG, REG
1212                     [(set GR64:$dst, (or_is_add GR64:$src1, GR64:$src2))]>;
1213 } // isCommutable
1214
1215 // NOTE: These are order specific, we want the ri8 forms to be listed
1216 // first so that they are slightly preferred to the ri forms.
1217
1218 def ADD16ri8_DB : I<0, Pseudo,
1219                     (outs GR16:$dst), (ins GR16:$src1, i16i8imm:$src2),
1220                     "", // orw/addw REG, imm8
1221                     [(set GR16:$dst,(or_is_add GR16:$src1,i16immSExt8:$src2))]>;
1222 def ADD16ri_DB  : I<0, Pseudo, (outs GR16:$dst), (ins GR16:$src1, i16imm:$src2),
1223                     "", // orw/addw REG, imm
1224                     [(set GR16:$dst, (or_is_add GR16:$src1, imm:$src2))]>;
1225
1226 def ADD32ri8_DB : I<0, Pseudo,
1227                     (outs GR32:$dst), (ins GR32:$src1, i32i8imm:$src2),
1228                     "", // orl/addl REG, imm8
1229                     [(set GR32:$dst,(or_is_add GR32:$src1,i32immSExt8:$src2))]>;
1230 def ADD32ri_DB  : I<0, Pseudo, (outs GR32:$dst), (ins GR32:$src1, i32imm:$src2),
1231                     "", // orl/addl REG, imm
1232                     [(set GR32:$dst, (or_is_add GR32:$src1, imm:$src2))]>;
1233
1234
1235 def ADD64ri8_DB : I<0, Pseudo,
1236                     (outs GR64:$dst), (ins GR64:$src1, i64i8imm:$src2),
1237                     "", // orq/addq REG, imm8
1238                     [(set GR64:$dst, (or_is_add GR64:$src1,
1239                                                 i64immSExt8:$src2))]>;
1240 def ADD64ri32_DB : I<0, Pseudo,
1241                      (outs GR64:$dst), (ins GR64:$src1, i64i32imm:$src2),
1242                       "", // orq/addq REG, imm
1243                       [(set GR64:$dst, (or_is_add GR64:$src1,
1244                                                   i64immSExt32:$src2))]>;
1245 }
1246 } // AddedComplexity, SchedRW
1247
1248
1249 //===----------------------------------------------------------------------===//
1250 // Some peepholes
1251 //===----------------------------------------------------------------------===//
1252
1253 // Odd encoding trick: -128 fits into an 8-bit immediate field while
1254 // +128 doesn't, so in this special case use a sub instead of an add.
1255 def : Pat<(add GR16:$src1, 128),
1256           (SUB16ri8 GR16:$src1, -128)>;
1257 def : Pat<(store (add (loadi16 addr:$dst), 128), addr:$dst),
1258           (SUB16mi8 addr:$dst, -128)>;
1259
1260 def : Pat<(add GR32:$src1, 128),
1261           (SUB32ri8 GR32:$src1, -128)>;
1262 def : Pat<(store (add (loadi32 addr:$dst), 128), addr:$dst),
1263           (SUB32mi8 addr:$dst, -128)>;
1264
1265 def : Pat<(add GR64:$src1, 128),
1266           (SUB64ri8 GR64:$src1, -128)>;
1267 def : Pat<(store (add (loadi64 addr:$dst), 128), addr:$dst),
1268           (SUB64mi8 addr:$dst, -128)>;
1269
1270 // The same trick applies for 32-bit immediate fields in 64-bit
1271 // instructions.
1272 def : Pat<(add GR64:$src1, 0x0000000080000000),
1273           (SUB64ri32 GR64:$src1, 0xffffffff80000000)>;
1274 def : Pat<(store (add (loadi64 addr:$dst), 0x00000000800000000), addr:$dst),
1275           (SUB64mi32 addr:$dst, 0xffffffff80000000)>;
1276
1277 // To avoid needing to materialize an immediate in a register, use a 32-bit and
1278 // with implicit zero-extension instead of a 64-bit and if the immediate has at
1279 // least 32 bits of leading zeros. If in addition the last 32 bits can be
1280 // represented with a sign extension of a 8 bit constant, use that.
1281
1282 def : Pat<(and GR64:$src, i64immZExt32SExt8:$imm),
1283           (SUBREG_TO_REG
1284             (i64 0),
1285             (AND32ri8
1286               (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_32bit),
1287               (i32 (GetLo8XForm imm:$imm))),
1288             sub_32bit)>;
1289
1290 def : Pat<(and GR64:$src, i64immZExt32:$imm),
1291           (SUBREG_TO_REG
1292             (i64 0),
1293             (AND32ri
1294               (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_32bit),
1295               (i32 (GetLo32XForm imm:$imm))),
1296             sub_32bit)>;
1297
1298
1299 // r & (2^16-1) ==> movz
1300 def : Pat<(and GR32:$src1, 0xffff),
1301           (MOVZX32rr16 (EXTRACT_SUBREG GR32:$src1, sub_16bit))>;
1302 // r & (2^8-1) ==> movz
1303 def : Pat<(and GR32:$src1, 0xff),
1304           (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src1,
1305                                                              GR32_ABCD)),
1306                                       sub_8bit))>,
1307       Requires<[In32BitMode]>;
1308 // r & (2^8-1) ==> movz
1309 def : Pat<(and GR16:$src1, 0xff),
1310            (EXTRACT_SUBREG (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG
1311             (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src1, GR16_ABCD)), sub_8bit)),
1312              sub_16bit)>,
1313       Requires<[In32BitMode]>;
1314
1315 // r & (2^32-1) ==> movz
1316 def : Pat<(and GR64:$src, 0x00000000FFFFFFFF),
1317           (SUBREG_TO_REG (i64 0),
1318                          (MOV32rr (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_32bit)),
1319                          sub_32bit)>;
1320 // r & (2^16-1) ==> movz
1321 def : Pat<(and GR64:$src, 0xffff),
1322           (SUBREG_TO_REG (i64 0),
1323                       (MOVZX32rr16 (i16 (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_16bit))),
1324                       sub_32bit)>;
1325 // r & (2^8-1) ==> movz
1326 def : Pat<(and GR64:$src, 0xff),
1327           (SUBREG_TO_REG (i64 0),
1328                          (MOVZX32rr8 (i8 (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_8bit))),
1329                          sub_32bit)>;
1330 // r & (2^8-1) ==> movz
1331 def : Pat<(and GR32:$src1, 0xff),
1332            (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG GR32:$src1, sub_8bit))>,
1333       Requires<[In64BitMode]>;
1334 // r & (2^8-1) ==> movz
1335 def : Pat<(and GR16:$src1, 0xff),
1336            (EXTRACT_SUBREG (MOVZX32rr8 (i8
1337             (EXTRACT_SUBREG GR16:$src1, sub_8bit))), sub_16bit)>,
1338       Requires<[In64BitMode]>;
1339
1340
1341 // sext_inreg patterns
1342 def : Pat<(sext_inreg GR32:$src, i16),
1343           (MOVSX32rr16 (EXTRACT_SUBREG GR32:$src, sub_16bit))>;
1344 def : Pat<(sext_inreg GR32:$src, i8),
1345           (MOVSX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src,
1346                                                              GR32_ABCD)),
1347                                       sub_8bit))>,
1348       Requires<[In32BitMode]>;
1349
1350 def : Pat<(sext_inreg GR16:$src, i8),
1351            (EXTRACT_SUBREG (i32 (MOVSX32rr8 (EXTRACT_SUBREG
1352             (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)), sub_8bit))),
1353              sub_16bit)>,
1354       Requires<[In32BitMode]>;
1355
1356 def : Pat<(sext_inreg GR64:$src, i32),
1357           (MOVSX64rr32 (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_32bit))>;
1358 def : Pat<(sext_inreg GR64:$src, i16),
1359           (MOVSX64rr16 (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_16bit))>;
1360 def : Pat<(sext_inreg GR64:$src, i8),
1361           (MOVSX64rr8 (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_8bit))>;
1362 def : Pat<(sext_inreg GR32:$src, i8),
1363           (MOVSX32rr8 (EXTRACT_SUBREG GR32:$src, sub_8bit))>,
1364       Requires<[In64BitMode]>;
1365 def : Pat<(sext_inreg GR16:$src, i8),
1366            (EXTRACT_SUBREG (MOVSX32rr8
1367             (EXTRACT_SUBREG GR16:$src, sub_8bit)), sub_16bit)>,
1368       Requires<[In64BitMode]>;
1369
1370 // sext, sext_load, zext, zext_load
1371 def: Pat<(i16 (sext GR8:$src)),
1372           (EXTRACT_SUBREG (MOVSX32rr8 GR8:$src), sub_16bit)>;
1373 def: Pat<(sextloadi16i8 addr:$src),
1374           (EXTRACT_SUBREG (MOVSX32rm8 addr:$src), sub_16bit)>;
1375 def: Pat<(i16 (zext GR8:$src)),
1376           (EXTRACT_SUBREG (MOVZX32rr8 GR8:$src), sub_16bit)>;
1377 def: Pat<(zextloadi16i8 addr:$src),
1378           (EXTRACT_SUBREG (MOVZX32rm8 addr:$src), sub_16bit)>;
1379
1380 // trunc patterns
1381 def : Pat<(i16 (trunc GR32:$src)),
1382           (EXTRACT_SUBREG GR32:$src, sub_16bit)>;
1383 def : Pat<(i8 (trunc GR32:$src)),
1384           (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src, GR32_ABCD)),
1385                           sub_8bit)>,
1386       Requires<[In32BitMode]>;
1387 def : Pat<(i8 (trunc GR16:$src)),
1388           (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1389                           sub_8bit)>,
1390       Requires<[In32BitMode]>;
1391 def : Pat<(i32 (trunc GR64:$src)),
1392           (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_32bit)>;
1393 def : Pat<(i16 (trunc GR64:$src)),
1394           (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_16bit)>;
1395 def : Pat<(i8 (trunc GR64:$src)),
1396           (EXTRACT_SUBREG GR64:$src, sub_8bit)>;
1397 def : Pat<(i8 (trunc GR32:$src)),
1398           (EXTRACT_SUBREG GR32:$src, sub_8bit)>,
1399       Requires<[In64BitMode]>;
1400 def : Pat<(i8 (trunc GR16:$src)),
1401           (EXTRACT_SUBREG GR16:$src, sub_8bit)>,
1402       Requires<[In64BitMode]>;
1403
1404 // h-register tricks
1405 def : Pat<(i8 (trunc (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1406           (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1407                           sub_8bit_hi)>,
1408       Requires<[In32BitMode]>;
1409 def : Pat<(i8 (trunc (srl_su GR32:$src, (i8 8)))),
1410           (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src, GR32_ABCD)),
1411                           sub_8bit_hi)>,
1412       Requires<[In32BitMode]>;
1413 def : Pat<(srl GR16:$src, (i8 8)),
1414           (EXTRACT_SUBREG
1415             (MOVZX32rr8
1416               (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1417                               sub_8bit_hi)),
1418             sub_16bit)>,
1419       Requires<[In32BitMode]>;
1420 def : Pat<(i32 (zext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1421           (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src,
1422                                                              GR16_ABCD)),
1423                                       sub_8bit_hi))>,
1424       Requires<[In32BitMode]>;
1425 def : Pat<(i32 (anyext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1426           (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src,
1427                                                              GR16_ABCD)),
1428                                       sub_8bit_hi))>,
1429       Requires<[In32BitMode]>;
1430 def : Pat<(and (srl_su GR32:$src, (i8 8)), (i32 255)),
1431           (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src,
1432                                                              GR32_ABCD)),
1433                                       sub_8bit_hi))>,
1434       Requires<[In32BitMode]>;
1435 def : Pat<(srl (and_su GR32:$src, 0xff00), (i8 8)),
1436           (MOVZX32rr8 (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src,
1437                                                              GR32_ABCD)),
1438                                       sub_8bit_hi))>,
1439       Requires<[In32BitMode]>;
1440
1441 // h-register tricks.
1442 // For now, be conservative on x86-64 and use an h-register extract only if the
1443 // value is immediately zero-extended or stored, which are somewhat common
1444 // cases. This uses a bunch of code to prevent a register requiring a REX prefix
1445 // from being allocated in the same instruction as the h register, as there's
1446 // currently no way to describe this requirement to the register allocator.
1447
1448 // h-register extract and zero-extend.
1449 def : Pat<(and (srl_su GR64:$src, (i8 8)), (i64 255)),
1450           (SUBREG_TO_REG
1451             (i64 0),
1452             (MOVZX32_NOREXrr8
1453               (EXTRACT_SUBREG (i64 (COPY_TO_REGCLASS GR64:$src, GR64_ABCD)),
1454                               sub_8bit_hi)),
1455             sub_32bit)>;
1456 def : Pat<(and (srl_su GR32:$src, (i8 8)), (i32 255)),
1457           (MOVZX32_NOREXrr8
1458             (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src, GR32_ABCD)),
1459                             sub_8bit_hi))>,
1460       Requires<[In64BitMode]>;
1461 def : Pat<(srl (and_su GR32:$src, 0xff00), (i8 8)),
1462           (MOVZX32_NOREXrr8 (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src,
1463                                                                    GR32_ABCD)),
1464                                              sub_8bit_hi))>,
1465       Requires<[In64BitMode]>;
1466 def : Pat<(srl GR16:$src, (i8 8)),
1467           (EXTRACT_SUBREG
1468             (MOVZX32_NOREXrr8
1469               (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1470                               sub_8bit_hi)),
1471             sub_16bit)>,
1472       Requires<[In64BitMode]>;
1473 def : Pat<(i32 (zext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1474           (MOVZX32_NOREXrr8
1475             (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1476                             sub_8bit_hi))>,
1477       Requires<[In64BitMode]>;
1478 def : Pat<(i32 (anyext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1479           (MOVZX32_NOREXrr8
1480             (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1481                             sub_8bit_hi))>,
1482       Requires<[In64BitMode]>;
1483 def : Pat<(i64 (zext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1484           (SUBREG_TO_REG
1485             (i64 0),
1486             (MOVZX32_NOREXrr8
1487               (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1488                               sub_8bit_hi)),
1489             sub_32bit)>;
1490 def : Pat<(i64 (anyext (srl_su GR16:$src, (i8 8)))),
1491           (SUBREG_TO_REG
1492             (i64 0),
1493             (MOVZX32_NOREXrr8
1494               (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1495                               sub_8bit_hi)),
1496             sub_32bit)>;
1497
1498 // h-register extract and store.
1499 def : Pat<(store (i8 (trunc_su (srl_su GR64:$src, (i8 8)))), addr:$dst),
1500           (MOV8mr_NOREX
1501             addr:$dst,
1502             (EXTRACT_SUBREG (i64 (COPY_TO_REGCLASS GR64:$src, GR64_ABCD)),
1503                             sub_8bit_hi))>;
1504 def : Pat<(store (i8 (trunc_su (srl_su GR32:$src, (i8 8)))), addr:$dst),
1505           (MOV8mr_NOREX
1506             addr:$dst,
1507             (EXTRACT_SUBREG (i32 (COPY_TO_REGCLASS GR32:$src, GR32_ABCD)),
1508                             sub_8bit_hi))>,
1509       Requires<[In64BitMode]>;
1510 def : Pat<(store (i8 (trunc_su (srl_su GR16:$src, (i8 8)))), addr:$dst),
1511           (MOV8mr_NOREX
1512             addr:$dst,
1513             (EXTRACT_SUBREG (i16 (COPY_TO_REGCLASS GR16:$src, GR16_ABCD)),
1514                             sub_8bit_hi))>,
1515       Requires<[In64BitMode]>;
1516
1517
1518 // (shl x, 1) ==> (add x, x)
1519 // Note that if x is undef (immediate or otherwise), we could theoretically
1520 // end up with the two uses of x getting different values, producing a result
1521 // where the least significant bit is not 0. However, the probability of this
1522 // happening is considered low enough that this is officially not a
1523 // "real problem".
1524 def : Pat<(shl GR8 :$src1, (i8 1)), (ADD8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src1)>;
1525 def : Pat<(shl GR16:$src1, (i8 1)), (ADD16rr GR16:$src1, GR16:$src1)>;
1526 def : Pat<(shl GR32:$src1, (i8 1)), (ADD32rr GR32:$src1, GR32:$src1)>;
1527 def : Pat<(shl GR64:$src1, (i8 1)), (ADD64rr GR64:$src1, GR64:$src1)>;
1528
1529 // Helper imms that check if a mask doesn't change significant shift bits.
1530 def immShift32 : ImmLeaf<i8, [{ return CountTrailingOnes_32(Imm) >= 5; }]>;
1531 def immShift64 : ImmLeaf<i8, [{ return CountTrailingOnes_32(Imm) >= 6; }]>;
1532
1533 // (shl x (and y, 31)) ==> (shl x, y)
1534 def : Pat<(shl GR8:$src1, (and CL, immShift32)),
1535           (SHL8rCL GR8:$src1)>;
1536 def : Pat<(shl GR16:$src1, (and CL, immShift32)),
1537           (SHL16rCL GR16:$src1)>;
1538 def : Pat<(shl GR32:$src1, (and CL, immShift32)),
1539           (SHL32rCL GR32:$src1)>;
1540 def : Pat<(store (shl (loadi8 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1541           (SHL8mCL addr:$dst)>;
1542 def : Pat<(store (shl (loadi16 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1543           (SHL16mCL addr:$dst)>;
1544 def : Pat<(store (shl (loadi32 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1545           (SHL32mCL addr:$dst)>;
1546
1547 def : Pat<(srl GR8:$src1, (and CL, immShift32)),
1548           (SHR8rCL GR8:$src1)>;
1549 def : Pat<(srl GR16:$src1, (and CL, immShift32)),
1550           (SHR16rCL GR16:$src1)>;
1551 def : Pat<(srl GR32:$src1, (and CL, immShift32)),
1552           (SHR32rCL GR32:$src1)>;
1553 def : Pat<(store (srl (loadi8 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1554           (SHR8mCL addr:$dst)>;
1555 def : Pat<(store (srl (loadi16 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1556           (SHR16mCL addr:$dst)>;
1557 def : Pat<(store (srl (loadi32 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1558           (SHR32mCL addr:$dst)>;
1559
1560 def : Pat<(sra GR8:$src1, (and CL, immShift32)),
1561           (SAR8rCL GR8:$src1)>;
1562 def : Pat<(sra GR16:$src1, (and CL, immShift32)),
1563           (SAR16rCL GR16:$src1)>;
1564 def : Pat<(sra GR32:$src1, (and CL, immShift32)),
1565           (SAR32rCL GR32:$src1)>;
1566 def : Pat<(store (sra (loadi8 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1567           (SAR8mCL addr:$dst)>;
1568 def : Pat<(store (sra (loadi16 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1569           (SAR16mCL addr:$dst)>;
1570 def : Pat<(store (sra (loadi32 addr:$dst), (and CL, immShift32)), addr:$dst),
1571           (SAR32mCL addr:$dst)>;
1572
1573 // (shl x (and y, 63)) ==> (shl x, y)
1574 def : Pat<(shl GR64:$src1, (and CL, immShift64)),
1575           (SHL64rCL GR64:$src1)>;
1576 def : Pat<(store (shl (loadi64 addr:$dst), (and CL, 63)), addr:$dst),
1577           (SHL64mCL addr:$dst)>;
1578
1579 def : Pat<(srl GR64:$src1, (and CL, immShift64)),
1580           (SHR64rCL GR64:$src1)>;
1581 def : Pat<(store (srl (loadi64 addr:$dst), (and CL, 63)), addr:$dst),
1582           (SHR64mCL addr:$dst)>;
1583
1584 def : Pat<(sra GR64:$src1, (and CL, immShift64)),
1585           (SAR64rCL GR64:$src1)>;
1586 def : Pat<(store (sra (loadi64 addr:$dst), (and CL, 63)), addr:$dst),
1587           (SAR64mCL addr:$dst)>;
1588
1589
1590 // (anyext (setcc_carry)) -> (setcc_carry)
1591 def : Pat<(i16 (anyext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
1592           (SETB_C16r)>;
1593 def : Pat<(i32 (anyext (i8 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
1594           (SETB_C32r)>;
1595 def : Pat<(i32 (anyext (i16 (X86setcc_c X86_COND_B, EFLAGS)))),
1596           (SETB_C32r)>;
1597
1598
1599
1600
1601 //===----------------------------------------------------------------------===//
1602 // EFLAGS-defining Patterns
1603 //===----------------------------------------------------------------------===//
1604
1605 // add reg, reg
1606 def : Pat<(add GR8 :$src1, GR8 :$src2), (ADD8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src2)>;
1607 def : Pat<(add GR16:$src1, GR16:$src2), (ADD16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1608 def : Pat<(add GR32:$src1, GR32:$src2), (ADD32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1609
1610 // add reg, mem
1611 def : Pat<(add GR8:$src1, (loadi8 addr:$src2)),
1612           (ADD8rm GR8:$src1, addr:$src2)>;
1613 def : Pat<(add GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1614           (ADD16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1615 def : Pat<(add GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1616           (ADD32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1617
1618 // add reg, imm
1619 def : Pat<(add GR8 :$src1, imm:$src2), (ADD8ri  GR8:$src1 , imm:$src2)>;
1620 def : Pat<(add GR16:$src1, imm:$src2), (ADD16ri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1621 def : Pat<(add GR32:$src1, imm:$src2), (ADD32ri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1622 def : Pat<(add GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1623           (ADD16ri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1624 def : Pat<(add GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1625           (ADD32ri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1626
1627 // sub reg, reg
1628 def : Pat<(sub GR8 :$src1, GR8 :$src2), (SUB8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src2)>;
1629 def : Pat<(sub GR16:$src1, GR16:$src2), (SUB16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1630 def : Pat<(sub GR32:$src1, GR32:$src2), (SUB32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1631
1632 // sub reg, mem
1633 def : Pat<(sub GR8:$src1, (loadi8 addr:$src2)),
1634           (SUB8rm GR8:$src1, addr:$src2)>;
1635 def : Pat<(sub GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1636           (SUB16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1637 def : Pat<(sub GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1638           (SUB32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1639
1640 // sub reg, imm
1641 def : Pat<(sub GR8:$src1, imm:$src2),
1642           (SUB8ri GR8:$src1, imm:$src2)>;
1643 def : Pat<(sub GR16:$src1, imm:$src2),
1644           (SUB16ri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1645 def : Pat<(sub GR32:$src1, imm:$src2),
1646           (SUB32ri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1647 def : Pat<(sub GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1648           (SUB16ri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1649 def : Pat<(sub GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1650           (SUB32ri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1651
1652 // sub 0, reg
1653 def : Pat<(X86sub_flag 0, GR8 :$src), (NEG8r  GR8 :$src)>;
1654 def : Pat<(X86sub_flag 0, GR16:$src), (NEG16r GR16:$src)>;
1655 def : Pat<(X86sub_flag 0, GR32:$src), (NEG32r GR32:$src)>;
1656 def : Pat<(X86sub_flag 0, GR64:$src), (NEG64r GR64:$src)>;
1657
1658 // mul reg, reg
1659 def : Pat<(mul GR16:$src1, GR16:$src2),
1660           (IMUL16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1661 def : Pat<(mul GR32:$src1, GR32:$src2),
1662           (IMUL32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1663
1664 // mul reg, mem
1665 def : Pat<(mul GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1666           (IMUL16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1667 def : Pat<(mul GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1668           (IMUL32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1669
1670 // mul reg, imm
1671 def : Pat<(mul GR16:$src1, imm:$src2),
1672           (IMUL16rri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1673 def : Pat<(mul GR32:$src1, imm:$src2),
1674           (IMUL32rri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1675 def : Pat<(mul GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1676           (IMUL16rri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1677 def : Pat<(mul GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1678           (IMUL32rri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1679
1680 // reg = mul mem, imm
1681 def : Pat<(mul (loadi16 addr:$src1), imm:$src2),
1682           (IMUL16rmi addr:$src1, imm:$src2)>;
1683 def : Pat<(mul (loadi32 addr:$src1), imm:$src2),
1684           (IMUL32rmi addr:$src1, imm:$src2)>;
1685 def : Pat<(mul (loadi16 addr:$src1), i16immSExt8:$src2),
1686           (IMUL16rmi8 addr:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1687 def : Pat<(mul (loadi32 addr:$src1), i32immSExt8:$src2),
1688           (IMUL32rmi8 addr:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1689
1690 // Patterns for nodes that do not produce flags, for instructions that do.
1691
1692 // addition
1693 def : Pat<(add GR64:$src1, GR64:$src2),
1694           (ADD64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1695 def : Pat<(add GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1696           (ADD64ri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1697 def : Pat<(add GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1698           (ADD64ri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1699 def : Pat<(add GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1700           (ADD64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1701
1702 // subtraction
1703 def : Pat<(sub GR64:$src1, GR64:$src2),
1704           (SUB64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1705 def : Pat<(sub GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1706           (SUB64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1707 def : Pat<(sub GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1708           (SUB64ri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1709 def : Pat<(sub GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1710           (SUB64ri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1711
1712 // Multiply
1713 def : Pat<(mul GR64:$src1, GR64:$src2),
1714           (IMUL64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1715 def : Pat<(mul GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1716           (IMUL64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1717 def : Pat<(mul GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1718           (IMUL64rri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1719 def : Pat<(mul GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1720           (IMUL64rri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1721 def : Pat<(mul (loadi64 addr:$src1), i64immSExt8:$src2),
1722           (IMUL64rmi8 addr:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1723 def : Pat<(mul (loadi64 addr:$src1), i64immSExt32:$src2),
1724           (IMUL64rmi32 addr:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1725
1726 // Increment reg.
1727 def : Pat<(add GR8 :$src, 1), (INC8r     GR8 :$src)>;
1728 def : Pat<(add GR16:$src, 1), (INC16r    GR16:$src)>, Requires<[In32BitMode]>;
1729 def : Pat<(add GR16:$src, 1), (INC64_16r GR16:$src)>, Requires<[In64BitMode]>;
1730 def : Pat<(add GR32:$src, 1), (INC32r    GR32:$src)>, Requires<[In32BitMode]>;
1731 def : Pat<(add GR32:$src, 1), (INC64_32r GR32:$src)>, Requires<[In64BitMode]>;
1732 def : Pat<(add GR64:$src, 1), (INC64r    GR64:$src)>;
1733
1734 // Decrement reg.
1735 def : Pat<(add GR8 :$src, -1), (DEC8r     GR8 :$src)>;
1736 def : Pat<(add GR16:$src, -1), (DEC16r    GR16:$src)>, Requires<[In32BitMode]>;
1737 def : Pat<(add GR16:$src, -1), (DEC64_16r GR16:$src)>, Requires<[In64BitMode]>;
1738 def : Pat<(add GR32:$src, -1), (DEC32r    GR32:$src)>, Requires<[In32BitMode]>;
1739 def : Pat<(add GR32:$src, -1), (DEC64_32r GR32:$src)>, Requires<[In64BitMode]>;
1740 def : Pat<(add GR64:$src, -1), (DEC64r    GR64:$src)>;
1741
1742 // or reg/reg.
1743 def : Pat<(or GR8 :$src1, GR8 :$src2), (OR8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src2)>;
1744 def : Pat<(or GR16:$src1, GR16:$src2), (OR16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1745 def : Pat<(or GR32:$src1, GR32:$src2), (OR32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1746 def : Pat<(or GR64:$src1, GR64:$src2), (OR64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1747
1748 // or reg/mem
1749 def : Pat<(or GR8:$src1, (loadi8 addr:$src2)),
1750           (OR8rm GR8:$src1, addr:$src2)>;
1751 def : Pat<(or GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1752           (OR16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1753 def : Pat<(or GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1754           (OR32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1755 def : Pat<(or GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1756           (OR64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1757
1758 // or reg/imm
1759 def : Pat<(or GR8:$src1 , imm:$src2), (OR8ri  GR8 :$src1, imm:$src2)>;
1760 def : Pat<(or GR16:$src1, imm:$src2), (OR16ri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1761 def : Pat<(or GR32:$src1, imm:$src2), (OR32ri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1762 def : Pat<(or GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1763           (OR16ri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1764 def : Pat<(or GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1765           (OR32ri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1766 def : Pat<(or GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1767           (OR64ri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1768 def : Pat<(or GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1769           (OR64ri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1770
1771 // xor reg/reg
1772 def : Pat<(xor GR8 :$src1, GR8 :$src2), (XOR8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src2)>;
1773 def : Pat<(xor GR16:$src1, GR16:$src2), (XOR16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1774 def : Pat<(xor GR32:$src1, GR32:$src2), (XOR32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1775 def : Pat<(xor GR64:$src1, GR64:$src2), (XOR64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1776
1777 // xor reg/mem
1778 def : Pat<(xor GR8:$src1, (loadi8 addr:$src2)),
1779           (XOR8rm GR8:$src1, addr:$src2)>;
1780 def : Pat<(xor GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1781           (XOR16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1782 def : Pat<(xor GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1783           (XOR32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1784 def : Pat<(xor GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1785           (XOR64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1786
1787 // xor reg/imm
1788 def : Pat<(xor GR8:$src1, imm:$src2),
1789           (XOR8ri GR8:$src1, imm:$src2)>;
1790 def : Pat<(xor GR16:$src1, imm:$src2),
1791           (XOR16ri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1792 def : Pat<(xor GR32:$src1, imm:$src2),
1793           (XOR32ri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1794 def : Pat<(xor GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1795           (XOR16ri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1796 def : Pat<(xor GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1797           (XOR32ri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1798 def : Pat<(xor GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1799           (XOR64ri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1800 def : Pat<(xor GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1801           (XOR64ri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1802
1803 // and reg/reg
1804 def : Pat<(and GR8 :$src1, GR8 :$src2), (AND8rr  GR8 :$src1, GR8 :$src2)>;
1805 def : Pat<(and GR16:$src1, GR16:$src2), (AND16rr GR16:$src1, GR16:$src2)>;
1806 def : Pat<(and GR32:$src1, GR32:$src2), (AND32rr GR32:$src1, GR32:$src2)>;
1807 def : Pat<(and GR64:$src1, GR64:$src2), (AND64rr GR64:$src1, GR64:$src2)>;
1808
1809 // and reg/mem
1810 def : Pat<(and GR8:$src1, (loadi8 addr:$src2)),
1811           (AND8rm GR8:$src1, addr:$src2)>;
1812 def : Pat<(and GR16:$src1, (loadi16 addr:$src2)),
1813           (AND16rm GR16:$src1, addr:$src2)>;
1814 def : Pat<(and GR32:$src1, (loadi32 addr:$src2)),
1815           (AND32rm GR32:$src1, addr:$src2)>;
1816 def : Pat<(and GR64:$src1, (loadi64 addr:$src2)),
1817           (AND64rm GR64:$src1, addr:$src2)>;
1818
1819 // and reg/imm
1820 def : Pat<(and GR8:$src1, imm:$src2),
1821           (AND8ri GR8:$src1, imm:$src2)>;
1822 def : Pat<(and GR16:$src1, imm:$src2),
1823           (AND16ri GR16:$src1, imm:$src2)>;
1824 def : Pat<(and GR32:$src1, imm:$src2),
1825           (AND32ri GR32:$src1, imm:$src2)>;
1826 def : Pat<(and GR16:$src1, i16immSExt8:$src2),
1827           (AND16ri8 GR16:$src1, i16immSExt8:$src2)>;
1828 def : Pat<(and GR32:$src1, i32immSExt8:$src2),
1829           (AND32ri8 GR32:$src1, i32immSExt8:$src2)>;
1830 def : Pat<(and GR64:$src1, i64immSExt8:$src2),
1831           (AND64ri8 GR64:$src1, i64immSExt8:$src2)>;
1832 def : Pat<(and GR64:$src1, i64immSExt32:$src2),
1833           (AND64ri32 GR64:$src1, i64immSExt32:$src2)>;
1834
1835 // Bit scan instruction patterns to match explicit zero-undef behavior.
1836 def : Pat<(cttz_zero_undef GR16:$src), (BSF16rr GR16:$src)>;
1837 def : Pat<(cttz_zero_undef GR32:$src), (BSF32rr GR32:$src)>;
1838 def : Pat<(cttz_zero_undef GR64:$src), (BSF64rr GR64:$src)>;
1839 def : Pat<(cttz_zero_undef (loadi16 addr:$src)), (BSF16rm addr:$src)>;
1840 def : Pat<(cttz_zero_undef (loadi32 addr:$src)), (BSF32rm addr:$src)>;
1841 def : Pat<(cttz_zero_undef (loadi64 addr:$src)), (BSF64rm addr:$src)>;