Rename GRAD to GR32_AD, to follow the naming convention of other
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86RegisterInfo.td
1 //===- X86RegisterInfo.td - Describe the X86 Register File --*- 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 X86 Register file, defining the registers themselves,
11 // aliases between the registers, and the register classes built out of the
12 // registers.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17 //  Register definitions...
18 //
19 let Namespace = "X86" in {
20
21   // In the register alias definitions below, we define which registers alias
22   // which others.  We only specify which registers the small registers alias,
23   // because the register file generator is smart enough to figure out that
24   // AL aliases AX if we tell it that AX aliased AL (for example).
25
26   // Dwarf numbering is different for 32-bit and 64-bit, and there are 
27   // variations by target as well. Currently the first entry is for X86-64, 
28   // second - for EH on X86-32/Darwin and third is 'generic' one (X86-32/Linux
29   // and debug information on X86-32/Darwin)
30
31   // 8-bit registers
32   // Low registers
33   def AL : Register<"al">, DwarfRegNum<[0, 0, 0]>;
34   def DL : Register<"dl">, DwarfRegNum<[1, 2, 2]>;
35   def CL : Register<"cl">, DwarfRegNum<[2, 1, 1]>;
36   def BL : Register<"bl">, DwarfRegNum<[3, 3, 3]>;
37
38   // X86-64 only
39   def SIL : Register<"sil">, DwarfRegNum<[4, 6, 6]>;
40   def DIL : Register<"dil">, DwarfRegNum<[5, 7, 7]>;
41   def BPL : Register<"bpl">, DwarfRegNum<[6, 4, 5]>;
42   def SPL : Register<"spl">, DwarfRegNum<[7, 5, 4]>;
43   def R8B  : Register<"r8b">,  DwarfRegNum<[8, -2, -2]>;
44   def R9B  : Register<"r9b">,  DwarfRegNum<[9, -2, -2]>;
45   def R10B : Register<"r10b">, DwarfRegNum<[10, -2, -2]>;
46   def R11B : Register<"r11b">, DwarfRegNum<[11, -2, -2]>;
47   def R12B : Register<"r12b">, DwarfRegNum<[12, -2, -2]>;
48   def R13B : Register<"r13b">, DwarfRegNum<[13, -2, -2]>;
49   def R14B : Register<"r14b">, DwarfRegNum<[14, -2, -2]>;
50   def R15B : Register<"r15b">, DwarfRegNum<[15, -2, -2]>;
51
52   // High registers. On x86-64, these cannot be used in any instruction
53   // with a REX prefix.
54   def AH : Register<"ah">, DwarfRegNum<[0, 0, 0]>;
55   def DH : Register<"dh">, DwarfRegNum<[1, 2, 2]>;
56   def CH : Register<"ch">, DwarfRegNum<[2, 1, 1]>;
57   def BH : Register<"bh">, DwarfRegNum<[3, 3, 3]>;
58
59   // 16-bit registers
60   def AX : RegisterWithSubRegs<"ax", [AL,AH]>, DwarfRegNum<[0, 0, 0]>;
61   def DX : RegisterWithSubRegs<"dx", [DL,DH]>, DwarfRegNum<[1, 2, 2]>;
62   def CX : RegisterWithSubRegs<"cx", [CL,CH]>, DwarfRegNum<[2, 1, 1]>;
63   def BX : RegisterWithSubRegs<"bx", [BL,BH]>, DwarfRegNum<[3, 3, 3]>;
64   def SI : RegisterWithSubRegs<"si", [SIL]>, DwarfRegNum<[4, 6, 6]>;
65   def DI : RegisterWithSubRegs<"di", [DIL]>, DwarfRegNum<[5, 7, 7]>;
66   def BP : RegisterWithSubRegs<"bp", [BPL]>, DwarfRegNum<[6, 4, 5]>;
67   def SP : RegisterWithSubRegs<"sp", [SPL]>, DwarfRegNum<[7, 5, 4]>;
68   def IP : Register<"ip">, DwarfRegNum<[16]>;
69   
70   // X86-64 only
71   def R8W  : RegisterWithSubRegs<"r8w", [R8B]>, DwarfRegNum<[8, -2, -2]>;
72   def R9W  : RegisterWithSubRegs<"r9w", [R9B]>, DwarfRegNum<[9, -2, -2]>;
73   def R10W : RegisterWithSubRegs<"r10w", [R10B]>, DwarfRegNum<[10, -2, -2]>;
74   def R11W : RegisterWithSubRegs<"r11w", [R11B]>, DwarfRegNum<[11, -2, -2]>;
75   def R12W : RegisterWithSubRegs<"r12w", [R12B]>, DwarfRegNum<[12, -2, -2]>;
76   def R13W : RegisterWithSubRegs<"r13w", [R13B]>, DwarfRegNum<[13, -2, -2]>;
77   def R14W : RegisterWithSubRegs<"r14w", [R14B]>, DwarfRegNum<[14, -2, -2]>;
78   def R15W : RegisterWithSubRegs<"r15w", [R15B]>, DwarfRegNum<[15, -2, -2]>;
79
80   // 32-bit registers
81   def EAX : RegisterWithSubRegs<"eax", [AX]>, DwarfRegNum<[0, 0, 0]>;
82   def EDX : RegisterWithSubRegs<"edx", [DX]>, DwarfRegNum<[1, 2, 2]>;
83   def ECX : RegisterWithSubRegs<"ecx", [CX]>, DwarfRegNum<[2, 1, 1]>;
84   def EBX : RegisterWithSubRegs<"ebx", [BX]>, DwarfRegNum<[3, 3, 3]>;
85   def ESI : RegisterWithSubRegs<"esi", [SI]>, DwarfRegNum<[4, 6, 6]>;
86   def EDI : RegisterWithSubRegs<"edi", [DI]>, DwarfRegNum<[5, 7, 7]>;
87   def EBP : RegisterWithSubRegs<"ebp", [BP]>, DwarfRegNum<[6, 4, 5]>;
88   def ESP : RegisterWithSubRegs<"esp", [SP]>, DwarfRegNum<[7, 5, 4]>;
89   def EIP : RegisterWithSubRegs<"eip", [IP]>, DwarfRegNum<[16, 8, 8]>;  
90   
91   // X86-64 only
92   def R8D  : RegisterWithSubRegs<"r8d", [R8W]>, DwarfRegNum<[8, -2, -2]>;
93   def R9D  : RegisterWithSubRegs<"r9d", [R9W]>, DwarfRegNum<[9, -2, -2]>;
94   def R10D : RegisterWithSubRegs<"r10d", [R10W]>, DwarfRegNum<[10, -2, -2]>;
95   def R11D : RegisterWithSubRegs<"r11d", [R11W]>, DwarfRegNum<[11, -2, -2]>;
96   def R12D : RegisterWithSubRegs<"r12d", [R12W]>, DwarfRegNum<[12, -2, -2]>;
97   def R13D : RegisterWithSubRegs<"r13d", [R13W]>, DwarfRegNum<[13, -2, -2]>;
98   def R14D : RegisterWithSubRegs<"r14d", [R14W]>, DwarfRegNum<[14, -2, -2]>;
99   def R15D : RegisterWithSubRegs<"r15d", [R15W]>, DwarfRegNum<[15, -2, -2]>;
100
101   // 64-bit registers, X86-64 only
102   def RAX : RegisterWithSubRegs<"rax", [EAX]>, DwarfRegNum<[0, -2, -2]>;
103   def RDX : RegisterWithSubRegs<"rdx", [EDX]>, DwarfRegNum<[1, -2, -2]>;
104   def RCX : RegisterWithSubRegs<"rcx", [ECX]>, DwarfRegNum<[2, -2, -2]>;
105   def RBX : RegisterWithSubRegs<"rbx", [EBX]>, DwarfRegNum<[3, -2, -2]>;
106   def RSI : RegisterWithSubRegs<"rsi", [ESI]>, DwarfRegNum<[4, -2, -2]>;
107   def RDI : RegisterWithSubRegs<"rdi", [EDI]>, DwarfRegNum<[5, -2, -2]>;
108   def RBP : RegisterWithSubRegs<"rbp", [EBP]>, DwarfRegNum<[6, -2, -2]>;
109   def RSP : RegisterWithSubRegs<"rsp", [ESP]>, DwarfRegNum<[7, -2, -2]>;
110
111   def R8  : RegisterWithSubRegs<"r8", [R8D]>, DwarfRegNum<[8, -2, -2]>;
112   def R9  : RegisterWithSubRegs<"r9", [R9D]>, DwarfRegNum<[9, -2, -2]>;
113   def R10 : RegisterWithSubRegs<"r10", [R10D]>, DwarfRegNum<[10, -2, -2]>;
114   def R11 : RegisterWithSubRegs<"r11", [R11D]>, DwarfRegNum<[11, -2, -2]>;
115   def R12 : RegisterWithSubRegs<"r12", [R12D]>, DwarfRegNum<[12, -2, -2]>;
116   def R13 : RegisterWithSubRegs<"r13", [R13D]>, DwarfRegNum<[13, -2, -2]>;
117   def R14 : RegisterWithSubRegs<"r14", [R14D]>, DwarfRegNum<[14, -2, -2]>;
118   def R15 : RegisterWithSubRegs<"r15", [R15D]>, DwarfRegNum<[15, -2, -2]>;
119   def RIP : RegisterWithSubRegs<"rip", [EIP]>,  DwarfRegNum<[16, -2, -2]>;
120
121   // MMX Registers. These are actually aliased to ST0 .. ST7
122   def MM0 : Register<"mm0">, DwarfRegNum<[41, 29, 29]>;
123   def MM1 : Register<"mm1">, DwarfRegNum<[42, 30, 30]>;
124   def MM2 : Register<"mm2">, DwarfRegNum<[43, 31, 31]>;
125   def MM3 : Register<"mm3">, DwarfRegNum<[44, 32, 32]>;
126   def MM4 : Register<"mm4">, DwarfRegNum<[45, 33, 33]>;
127   def MM5 : Register<"mm5">, DwarfRegNum<[46, 34, 34]>;
128   def MM6 : Register<"mm6">, DwarfRegNum<[47, 35, 35]>;
129   def MM7 : Register<"mm7">, DwarfRegNum<[48, 36, 36]>;
130   
131   // Pseudo Floating Point registers
132   def FP0 : Register<"fp0">;
133   def FP1 : Register<"fp1">;
134   def FP2 : Register<"fp2">;
135   def FP3 : Register<"fp3">;
136   def FP4 : Register<"fp4">;
137   def FP5 : Register<"fp5">;
138   def FP6 : Register<"fp6">; 
139
140   // XMM Registers, used by the various SSE instruction set extensions
141   def XMM0: Register<"xmm0">, DwarfRegNum<[17, 21, 21]>;
142   def XMM1: Register<"xmm1">, DwarfRegNum<[18, 22, 22]>;
143   def XMM2: Register<"xmm2">, DwarfRegNum<[19, 23, 23]>;
144   def XMM3: Register<"xmm3">, DwarfRegNum<[20, 24, 24]>;
145   def XMM4: Register<"xmm4">, DwarfRegNum<[21, 25, 25]>;
146   def XMM5: Register<"xmm5">, DwarfRegNum<[22, 26, 26]>;
147   def XMM6: Register<"xmm6">, DwarfRegNum<[23, 27, 27]>;
148   def XMM7: Register<"xmm7">, DwarfRegNum<[24, 28, 28]>;
149
150   // X86-64 only
151   def XMM8:  Register<"xmm8">,  DwarfRegNum<[25, -2, -2]>;
152   def XMM9:  Register<"xmm9">,  DwarfRegNum<[26, -2, -2]>;
153   def XMM10: Register<"xmm10">, DwarfRegNum<[27, -2, -2]>;
154   def XMM11: Register<"xmm11">, DwarfRegNum<[28, -2, -2]>;
155   def XMM12: Register<"xmm12">, DwarfRegNum<[29, -2, -2]>;
156   def XMM13: Register<"xmm13">, DwarfRegNum<[30, -2, -2]>;
157   def XMM14: Register<"xmm14">, DwarfRegNum<[31, -2, -2]>;
158   def XMM15: Register<"xmm15">, DwarfRegNum<[32, -2, -2]>;
159
160   // YMM Registers, used by AVX instructions
161   def YMM0: Register<"ymm0">, DwarfRegNum<[17, 21, 21]>;
162   def YMM1: Register<"ymm1">, DwarfRegNum<[18, 22, 22]>;
163   def YMM2: Register<"ymm2">, DwarfRegNum<[19, 23, 23]>;
164   def YMM3: Register<"ymm3">, DwarfRegNum<[20, 24, 24]>;
165   def YMM4: Register<"ymm4">, DwarfRegNum<[21, 25, 25]>;
166   def YMM5: Register<"ymm5">, DwarfRegNum<[22, 26, 26]>;
167   def YMM6: Register<"ymm6">, DwarfRegNum<[23, 27, 27]>;
168   def YMM7: Register<"ymm7">, DwarfRegNum<[24, 28, 28]>;
169   def YMM8:  Register<"ymm8">,  DwarfRegNum<[25, -2, -2]>;
170   def YMM9:  Register<"ymm9">,  DwarfRegNum<[26, -2, -2]>;
171   def YMM10: Register<"ymm10">, DwarfRegNum<[27, -2, -2]>;
172   def YMM11: Register<"ymm11">, DwarfRegNum<[28, -2, -2]>;
173   def YMM12: Register<"ymm12">, DwarfRegNum<[29, -2, -2]>;
174   def YMM13: Register<"ymm13">, DwarfRegNum<[30, -2, -2]>;
175   def YMM14: Register<"ymm14">, DwarfRegNum<[31, -2, -2]>;
176   def YMM15: Register<"ymm15">, DwarfRegNum<[32, -2, -2]>;
177
178   // Floating point stack registers
179   def ST0 : Register<"st(0)">, DwarfRegNum<[33, 12, 11]>;
180   def ST1 : Register<"st(1)">, DwarfRegNum<[34, 13, 12]>;
181   def ST2 : Register<"st(2)">, DwarfRegNum<[35, 14, 13]>;
182   def ST3 : Register<"st(3)">, DwarfRegNum<[36, 15, 14]>;
183   def ST4 : Register<"st(4)">, DwarfRegNum<[37, 16, 15]>;
184   def ST5 : Register<"st(5)">, DwarfRegNum<[38, 17, 16]>;
185   def ST6 : Register<"st(6)">, DwarfRegNum<[39, 18, 17]>;
186   def ST7 : Register<"st(7)">, DwarfRegNum<[40, 19, 18]>; 
187
188   // Status flags register
189   def EFLAGS : Register<"flags">;
190
191   // Segment registers
192   def CS : Register<"cs">;
193   def DS : Register<"ds">;
194   def SS : Register<"ss">;
195   def ES : Register<"es">;
196   def FS : Register<"fs">;
197   def GS : Register<"gs">;
198 }
199
200
201 //===----------------------------------------------------------------------===//
202 // Subregister Set Definitions... now that we have all of the pieces, define the
203 // sub registers for each register.
204 //
205
206 def x86_subreg_8bit    : PatLeaf<(i32 1)>;
207 def x86_subreg_8bit_hi : PatLeaf<(i32 2)>;
208 def x86_subreg_16bit   : PatLeaf<(i32 3)>;
209 def x86_subreg_32bit   : PatLeaf<(i32 4)>;
210
211 def : SubRegSet<1, [AX, CX, DX, BX, SP,  BP,  SI,  DI,  
212                     R8W, R9W, R10W, R11W, R12W, R13W, R14W, R15W],
213                    [AL, CL, DL, BL, SPL, BPL, SIL, DIL, 
214                     R8B, R9B, R10B, R11B, R12B, R13B, R14B, R15B]>;
215
216 def : SubRegSet<2, [AX, CX, DX, BX],
217                    [AH, CH, DH, BH]>;
218
219 def : SubRegSet<1, [EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI,  
220                     R8D, R9D, R10D, R11D, R12D, R13D, R14D, R15D],
221                    [AL, CL, DL, BL, SPL, BPL, SIL, DIL, 
222                     R8B, R9B, R10B, R11B, R12B, R13B, R14B, R15B]>;
223
224 def : SubRegSet<2, [EAX, ECX, EDX, EBX],
225                    [AH, CH, DH, BH]>;
226
227 def : SubRegSet<3, [EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI,
228                     R8D, R9D, R10D, R11D, R12D, R13D, R14D, R15D],
229                    [AX,  CX,  DX,  BX,  SP,  BP,  SI,  DI, 
230                     R8W, R9W, R10W, R11W, R12W, R13W, R14W, R15W]>;
231
232 def : SubRegSet<1, [RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI,  
233                     R8,  R9,  R10, R11, R12, R13, R14, R15],
234                    [AL, CL, DL, BL, SPL, BPL, SIL, DIL, 
235                     R8B, R9B, R10B, R11B, R12B, R13B, R14B, R15B]>;
236
237 def : SubRegSet<2, [RAX, RCX, RDX, RBX],
238                    [AH, CH, DH, BH]>;
239
240 def : SubRegSet<3, [RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI,
241                     R8,  R9,  R10, R11, R12, R13, R14, R15],
242                    [AX,  CX,  DX,  BX,  SP,  BP,  SI,  DI, 
243                     R8W, R9W, R10W, R11W, R12W, R13W, R14W, R15W]>;
244
245 def : SubRegSet<4, [RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI,
246                     R8,  R9,  R10, R11, R12, R13, R14, R15],
247                    [EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI, 
248                     R8D, R9D, R10D, R11D, R12D, R13D, R14D, R15D]>;
249
250 def : SubRegSet<1, [YMM0, YMM1, YMM2, YMM3, YMM4, YMM5, YMM6, YMM7,  
251                     YMM8, YMM9, YMM10, YMM11, YMM12, YMM13, YMM14, YMM15],
252                    [XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7, 
253                     XMM8, XMM9, XMM10, XMM11, XMM12, XMM13, XMM14, XMM15]>;
254
255 //===----------------------------------------------------------------------===//
256 // Register Class Definitions... now that we have all of the pieces, define the
257 // top-level register classes.  The order specified in the register list is
258 // implicitly defined to be the register allocation order.
259 //
260
261 // List call-clobbered registers before callee-save registers. RBX, RBP, (and 
262 // R12, R13, R14, and R15 for X86-64) are callee-save registers.
263 // In 64-mode, there are 12 additional i8 registers, SIL, DIL, BPL, SPL, and
264 // R8B, ... R15B. 
265 // Allocate R12 and R13 last, as these require an extra byte when
266 // encoded in x86_64 instructions.
267 // FIXME: Allow AH, CH, DH, BH to be used as general-purpose registers in
268 // 64-bit mode. The main complication is that they cannot be encoded in an
269 // instruction requiring a REX prefix, while SIL, DIL, BPL, R8D, etc.
270 // require a REX prefix. For example, "addb %ah, %dil" and "movzbl %ah, %r8d"
271 // cannot be encoded.
272 def GR8 : RegisterClass<"X86", [i8],  8,
273                         [AL, CL, DL, AH, CH, DH, BL, BH, SIL, DIL, BPL, SPL,
274                          R8B, R9B, R10B, R11B, R14B, R15B, R12B, R13B]> {
275   let MethodProtos = [{
276     iterator allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const;
277     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
278   }];
279   let MethodBodies = [{
280     static const unsigned X86_GR8_AO_64[] = {
281       X86::AL,   X86::CL,   X86::DL,   X86::SIL, X86::DIL,
282       X86::R8B,  X86::R9B,  X86::R10B, X86::R11B,
283       X86::BL,   X86::R14B, X86::R15B, X86::R12B, X86::R13B, X86::BPL
284     };
285
286     GR8Class::iterator
287     GR8Class::allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const {
288       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
289       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
290       if (Subtarget.is64Bit())
291         return X86_GR8_AO_64;
292       else
293         return begin();
294     }
295
296     GR8Class::iterator
297     GR8Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
298       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
299       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
300       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
301       // Does the function dedicate RBP / EBP to being a frame ptr?
302       if (!Subtarget.is64Bit())
303         // In 32-mode, none of the 8-bit registers aliases EBP or ESP.
304         return begin() + 8;
305       else if (RI->hasFP(MF))
306         // If so, don't allocate SPL or BPL.
307         return array_endof(X86_GR8_AO_64) - 1;
308       else
309         // If not, just don't allocate SPL.
310         return array_endof(X86_GR8_AO_64);
311     }
312   }];
313 }
314
315
316 def GR16 : RegisterClass<"X86", [i16], 16,
317                          [AX, CX, DX, SI, DI, BX, BP, SP,
318                           R8W, R9W, R10W, R11W, R14W, R15W, R12W, R13W]> {
319   let SubRegClassList = [GR8, GR8];
320   let MethodProtos = [{
321     iterator allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const;
322     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
323   }];
324   let MethodBodies = [{
325     static const unsigned X86_GR16_AO_64[] = {
326       X86::AX,  X86::CX,   X86::DX,   X86::SI,   X86::DI,
327       X86::R8W, X86::R9W,  X86::R10W, X86::R11W,
328       X86::BX, X86::R14W, X86::R15W,  X86::R12W, X86::R13W, X86::BP
329     };
330
331     GR16Class::iterator
332     GR16Class::allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const {
333       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
334       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
335       if (Subtarget.is64Bit())
336         return X86_GR16_AO_64;
337       else
338         return begin();
339     }
340
341     GR16Class::iterator
342     GR16Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
343       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
344       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
345       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
346       if (Subtarget.is64Bit()) {
347         // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
348         if (RI->hasFP(MF))
349           // If so, don't allocate SP or BP.
350           return array_endof(X86_GR16_AO_64) - 1;
351         else
352           // If not, just don't allocate SP.
353           return array_endof(X86_GR16_AO_64);
354       } else {
355         // Does the function dedicate EBP to being a frame ptr?
356         if (RI->hasFP(MF))
357           // If so, don't allocate SP or BP.
358           return begin() + 6;
359         else
360           // If not, just don't allocate SP.
361           return begin() + 7;
362       }
363     }
364   }];
365 }
366
367
368 def GR32 : RegisterClass<"X86", [i32], 32, 
369                          [EAX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBX, EBP, ESP,
370                           R8D, R9D, R10D, R11D, R14D, R15D, R12D, R13D]> {
371   let SubRegClassList = [GR8, GR8, GR16];
372   let MethodProtos = [{
373     iterator allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const;
374     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
375   }];
376   let MethodBodies = [{
377     static const unsigned X86_GR32_AO_64[] = {
378       X86::EAX, X86::ECX,  X86::EDX,  X86::ESI,  X86::EDI,
379       X86::R8D, X86::R9D,  X86::R10D, X86::R11D,
380       X86::EBX, X86::R14D, X86::R15D, X86::R12D, X86::R13D, X86::EBP
381     };
382
383     GR32Class::iterator
384     GR32Class::allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const {
385       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
386       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
387       if (Subtarget.is64Bit())
388         return X86_GR32_AO_64;
389       else
390         return begin();
391     }
392
393     GR32Class::iterator
394     GR32Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
395       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
396       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
397       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
398       if (Subtarget.is64Bit()) {
399         // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
400         if (RI->hasFP(MF))
401           // If so, don't allocate ESP or EBP.
402           return array_endof(X86_GR32_AO_64) - 1;
403         else
404           // If not, just don't allocate ESP.
405           return array_endof(X86_GR32_AO_64);
406       } else {
407         // Does the function dedicate EBP to being a frame ptr?
408         if (RI->hasFP(MF))
409           // If so, don't allocate ESP or EBP.
410           return begin() + 6;
411         else
412           // If not, just don't allocate ESP.
413           return begin() + 7;
414       }
415     }
416   }];
417 }
418
419 // GR64 - 64-bit GPRs. This oddly includes RIP, which isn't accurate, since
420 // RIP isn't really a register and it can't be used anywhere except in an
421 // address, but it doesn't cause trouble.
422 def GR64 : RegisterClass<"X86", [i64], 64, 
423                          [RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11,
424                           RBX, R14, R15, R12, R13, RBP, RSP, RIP]> {
425   let SubRegClassList = [GR8, GR8, GR16, GR32];
426   let MethodProtos = [{
427     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
428   }];
429   let MethodBodies = [{
430     GR64Class::iterator
431     GR64Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
432       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
433       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
434       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
435       if (!Subtarget.is64Bit())
436         return begin();  // None of these are allocatable in 32-bit.
437       if (RI->hasFP(MF)) // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
438         return end()-3;  // If so, don't allocate RIP, RSP or RBP
439       else
440         return end()-2;  // If not, just don't allocate RIP or RSP
441     }
442   }];
443 }
444
445
446 // GR8_ABCD_L, GR8_ABCD_H, GR16_ABCD, GR32_ABCD, GR64_ABCD - Subclasses of
447 // GR8, GR16, GR32, and GR64 which contain just the "a" "b", "c", and "d"
448 // registers. On x86-32, GR16_ABCD and GR32_ABCD are classes for registers
449 // that support 8-bit subreg operations. On x86-64, GR16_ABCD, GR32_ABCD,
450 // and GR64_ABCD are classes for registers that support 8-bit h-register
451 // operations.
452 def GR8_ABCD_L : RegisterClass<"X86", [i8], 8, [AL, CL, DL, BL]> {
453 }
454 def GR8_ABCD_H : RegisterClass<"X86", [i8], 8, [AH, CH, DH, BH]> {
455 }
456 def GR16_ABCD : RegisterClass<"X86", [i16], 16, [AX, CX, DX, BX]> {
457   let SubRegClassList = [GR8_ABCD_L, GR8_ABCD_H];
458 }
459 def GR32_ABCD : RegisterClass<"X86", [i32], 32, [EAX, ECX, EDX, EBX]> {
460   let SubRegClassList = [GR8_ABCD_L, GR8_ABCD_H, GR16_ABCD];
461 }
462 def GR64_ABCD : RegisterClass<"X86", [i64], 64, [RAX, RCX, RDX, RBX]> {
463   let SubRegClassList = [GR8_ABCD_L, GR8_ABCD_H, GR16_ABCD, GR32_ABCD];
464 }
465
466 // GR8_NOREX, GR16_NOREX, GR32_NOREX, GR64_NOREX - Subclasses of
467 // GR8, GR16, GR32, and GR64 which contain only the first 8 GPRs.
468 // On x86-64, GR64_NOREX, GR32_NOREX and GR16_NOREX are the classes
469 // of registers which do not by themselves require a REX prefix.
470 def GR8_NOREX : RegisterClass<"X86", [i8], 8,
471                               [AL, CL, DL, AH, CH, DH, BL, BH,
472                                SIL, DIL, BPL, SPL]> {
473   let MethodProtos = [{
474     iterator allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const;
475     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
476   }];
477   let MethodBodies = [{
478     static const unsigned X86_GR8_NOREX_AO_64[] = {
479       X86::AL, X86::CL, X86::DL, X86::SIL, X86::DIL, X86::BL, X86::BPL
480     };
481
482     GR8_NOREXClass::iterator
483     GR8_NOREXClass::allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const {
484       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
485       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
486       if (Subtarget.is64Bit())
487         return X86_GR8_NOREX_AO_64;
488       else
489         return begin();
490     }
491
492     GR8_NOREXClass::iterator
493     GR8_NOREXClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
494       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
495       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
496       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
497       // Does the function dedicate RBP / EBP to being a frame ptr?
498       if (!Subtarget.is64Bit())
499         // In 32-mode, none of the 8-bit registers aliases EBP or ESP.
500         return begin() + 8;
501       else if (RI->hasFP(MF))
502         // If so, don't allocate SPL or BPL.
503         return array_endof(X86_GR8_NOREX_AO_64) - 1;
504       else
505         // If not, just don't allocate SPL.
506         return array_endof(X86_GR8_NOREX_AO_64);
507     }
508   }];
509 }
510 def GR16_NOREX : RegisterClass<"X86", [i16], 16,
511                                [AX, CX, DX, SI, DI, BX, BP, SP]> {
512   let SubRegClassList = [GR8_NOREX, GR8_NOREX];
513   let MethodProtos = [{
514     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
515   }];
516   let MethodBodies = [{
517     GR16_NOREXClass::iterator
518     GR16_NOREXClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
519       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
520       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
521       // Does the function dedicate RBP / EBP to being a frame ptr?
522       if (RI->hasFP(MF))
523         // If so, don't allocate SP or BP.
524         return end() - 2;
525       else
526         // If not, just don't allocate SP.
527         return end() - 1;
528     }
529   }];
530 }
531 // GR32_NOREX - GR32 registers which do not require a REX prefix.
532 def GR32_NOREX : RegisterClass<"X86", [i32], 32,
533                                [EAX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBX, EBP, ESP]> {
534   let SubRegClassList = [GR8_NOREX, GR8_NOREX, GR16_NOREX];
535   let MethodProtos = [{
536     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
537   }];
538   let MethodBodies = [{
539     GR32_NOREXClass::iterator
540     GR32_NOREXClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
541       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
542       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
543       // Does the function dedicate RBP / EBP to being a frame ptr?
544       if (RI->hasFP(MF))
545         // If so, don't allocate ESP or EBP.
546         return end() - 2;
547       else
548         // If not, just don't allocate ESP.
549         return end() - 1;
550     }
551   }];
552 }
553
554 // GR64_NOREX - GR64 registers which do not require a REX prefix.
555 def GR64_NOREX : RegisterClass<"X86", [i64], 64,
556                                [RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBX, RBP, RSP]> {
557   let SubRegClassList = [GR8_NOREX, GR8_NOREX, GR16_NOREX, GR32_NOREX];
558   let MethodProtos = [{
559     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
560   }];
561   let MethodBodies = [{
562     GR64_NOREXClass::iterator
563     GR64_NOREXClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
564       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
565       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
566       // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
567       if (RI->hasFP(MF))
568         // If so, don't allocate RSP or RBP.
569         return end() - 2;
570       else
571         // If not, just don't allocate RSP.
572         return end() - 1;
573     }
574   }];
575 }
576
577 // GR32_NOSP - GR32 registers except ESP.
578 def GR32_NOSP : RegisterClass<"X86", [i32], 32,
579                               [EAX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBX, EBP,
580                                R8D, R9D, R10D, R11D, R14D, R15D, R12D, R13D]> {
581   let SubRegClassList = [GR8, GR8, GR16];
582   let MethodProtos = [{
583     iterator allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const;
584     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
585   }];
586   let MethodBodies = [{
587     static const unsigned X86_GR32_NOSP_AO_64[] = {
588       X86::EAX, X86::ECX,  X86::EDX,  X86::ESI,  X86::EDI,
589       X86::R8D, X86::R9D,  X86::R10D, X86::R11D,
590       X86::EBX, X86::R14D, X86::R15D, X86::R12D, X86::R13D, X86::EBP
591     };
592
593     GR32_NOSPClass::iterator
594     GR32_NOSPClass::allocation_order_begin(const MachineFunction &MF) const {
595       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
596       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
597       if (Subtarget.is64Bit())
598         return X86_GR32_NOSP_AO_64;
599       else
600         return begin();
601     }
602
603     GR32_NOSPClass::iterator
604     GR32_NOSPClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
605       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
606       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
607       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
608       if (Subtarget.is64Bit()) {
609         // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
610         if (RI->hasFP(MF))
611           // If so, don't allocate EBP.
612           return array_endof(X86_GR32_NOSP_AO_64) - 1;
613         else
614           // If not, any reg in this class is ok.
615           return array_endof(X86_GR32_NOSP_AO_64);
616       } else {
617         // Does the function dedicate EBP to being a frame ptr?
618         if (RI->hasFP(MF))
619           // If so, don't allocate EBP.
620           return begin() + 6;
621         else
622           // If not, any reg in this class is ok.
623           return begin() + 7;
624       }
625     }
626   }];
627 }
628
629 // GR64_NOSP - GR64 registers except RSP (and RIP).
630 def GR64_NOSP : RegisterClass<"X86", [i64], 64,
631                               [RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11,
632                                RBX, R14, R15, R12, R13, RBP]> {
633   let SubRegClassList = [GR8, GR8, GR16, GR32_NOSP];
634   let MethodProtos = [{
635     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
636   }];
637   let MethodBodies = [{
638     GR64_NOSPClass::iterator
639     GR64_NOSPClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
640       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
641       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
642       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
643       if (!Subtarget.is64Bit())
644         return begin();  // None of these are allocatable in 32-bit.
645       if (RI->hasFP(MF)) // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
646         return end()-1;  // If so, don't allocate RBP
647       else
648         return end();  // If not, any reg in this class is ok.
649     }
650   }];
651 }
652
653 // GR64_NOREX_NOSP - GR64_NOREX registers except RSP.
654 def GR64_NOREX_NOSP : RegisterClass<"X86", [i64], 64,
655                                     [RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBX, RBP]> {
656   let SubRegClassList = [GR8_NOREX, GR8_NOREX, GR16_NOREX, GR32_NOREX];
657   let MethodProtos = [{
658     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
659   }];
660   let MethodBodies = [{
661     GR64_NOREX_NOSPClass::iterator
662     GR64_NOREX_NOSPClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
663       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
664       const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
665       // Does the function dedicate RBP to being a frame ptr?
666       if (RI->hasFP(MF))
667         // If so, don't allocate RBP.
668         return end() - 1;
669       else
670         // If not, any reg in this class is ok.
671         return end();
672     }
673   }];
674 }
675
676 // A class to support the 'A' assembler constraint: EAX then EDX.
677 def GR32_AD : RegisterClass<"X86", [i32], 32, [EAX, EDX]> {
678   let SubRegClassList = [GR8_ABCD_L, GR8_ABCD_H, GR16_ABCD];
679 }
680
681 // Scalar SSE2 floating point registers.
682 def FR32 : RegisterClass<"X86", [f32], 32,
683                          [XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7,
684                           XMM8, XMM9, XMM10, XMM11,
685                           XMM12, XMM13, XMM14, XMM15]> {
686   let MethodProtos = [{
687     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
688   }];
689   let MethodBodies = [{
690     FR32Class::iterator
691     FR32Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
692       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
693       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
694       if (!Subtarget.is64Bit())
695         return end()-8; // Only XMM0 to XMM7 are available in 32-bit mode.
696       else
697         return end();
698     }
699   }];
700 }
701
702 def FR64 : RegisterClass<"X86", [f64], 64,
703                          [XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7,
704                           XMM8, XMM9, XMM10, XMM11,
705                           XMM12, XMM13, XMM14, XMM15]> {
706   let MethodProtos = [{
707     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
708   }];
709   let MethodBodies = [{
710     FR64Class::iterator
711     FR64Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
712       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
713       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
714       if (!Subtarget.is64Bit())
715         return end()-8; // Only XMM0 to XMM7 are available in 32-bit mode.
716       else
717         return end();
718     }
719   }];
720 }
721
722
723 // FIXME: This sets up the floating point register files as though they are f64
724 // values, though they really are f80 values.  This will cause us to spill
725 // values as 64-bit quantities instead of 80-bit quantities, which is much much
726 // faster on common hardware.  In reality, this should be controlled by a
727 // command line option or something.
728
729 def RFP32 : RegisterClass<"X86",[f32], 32, [FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6]>;
730 def RFP64 : RegisterClass<"X86",[f64], 32, [FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6]>;
731 def RFP80 : RegisterClass<"X86",[f80], 32, [FP0, FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6]>;
732
733 // Floating point stack registers (these are not allocatable by the
734 // register allocator - the floating point stackifier is responsible
735 // for transforming FPn allocations to STn registers)
736 def RST : RegisterClass<"X86", [f80, f64, f32], 32,
737                         [ST0, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7]> {
738     let MethodProtos = [{
739     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
740   }];
741   let MethodBodies = [{
742     RSTClass::iterator
743     RSTClass::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
744       return begin();
745     }
746   }];
747 }
748
749 // Generic vector registers: VR64 and VR128.
750 def VR64  : RegisterClass<"X86", [v8i8, v4i16, v2i32, v1i64, v2f32], 64,
751                           [MM0, MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7]>;
752 def VR128 : RegisterClass<"X86", [v16i8, v8i16, v4i32, v2i64, v4f32, v2f64],128,
753                           [XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7,
754                            XMM8, XMM9, XMM10, XMM11,
755                            XMM12, XMM13, XMM14, XMM15]> {
756   let MethodProtos = [{
757     iterator allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const;
758   }];
759   let MethodBodies = [{
760     VR128Class::iterator
761     VR128Class::allocation_order_end(const MachineFunction &MF) const {
762       const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
763       const X86Subtarget &Subtarget = TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
764       if (!Subtarget.is64Bit())
765         return end()-8; // Only XMM0 to XMM7 are available in 32-bit mode.
766       else
767         return end();
768     }
769   }];
770 }
771 def VR256 : RegisterClass<"X86", [ v8i32, v4i64, v8f32, v4f64],256,
772                           [YMM0, YMM1, YMM2, YMM3, YMM4, YMM5, YMM6, YMM7,
773                            YMM8, YMM9, YMM10, YMM11,
774                            YMM12, YMM13, YMM14, YMM15]>;
775
776 // Status flags registers.
777 def CCR : RegisterClass<"X86", [i32], 32, [EFLAGS]> {
778   let CopyCost = -1;  // Don't allow copying of status registers.
779 }