[project @ 2002-04-19 12:26:47 by simonmar]
[ghc-hetmet.git] / ghc / compiler / absCSyn / AbsCUtils.lhs
1 %
2 % (c) The GRASP/AQUA Project, Glasgow University, 1993-1998
3 %
4 \section[AbsCUtils]{Help functions for Abstract~C datatype}
5
6 \begin{code}
7 module AbsCUtils (
8         nonemptyAbsC,
9         mkAbstractCs, mkAbsCStmts,
10         mkAlgAltsCSwitch,
11         magicIdPrimRep,
12         getAmodeRep,
13         mixedTypeLocn, mixedPtrLocn,
14         flattenAbsC,
15         mkAbsCStmtList
16         -- printing/forcing stuff comes from PprAbsC
17     ) where
18
19 #include "HsVersions.h"
20 #include "../includes/config.h"
21
22 import AbsCSyn
23 import CLabel           ( mkMAP_FROZEN_infoLabel )
24 import Digraph          ( stronglyConnComp, SCC(..) )
25 import DataCon          ( fIRST_TAG, ConTag )
26 import Literal          ( literalPrimRep, mkMachWord, mkMachInt )
27 import PrimRep          ( getPrimRepSize, PrimRep(..) )
28 import PrimOp           ( PrimOp(..) )
29 import MachOp           ( MachOp(..), isDefinitelyInlineMachOp )
30 import Unique           ( Unique{-instance Eq-} )
31 import UniqSupply       ( uniqFromSupply, uniqsFromSupply, splitUniqSupply, 
32                           UniqSupply )
33 import CmdLineOpts      ( opt_EmitCExternDecls, opt_Unregisterised )
34 import ForeignCall      ( ForeignCall(..), CCallSpec(..), CCallTarget(..), Safety(..),
35                           isDynamicTarget, isCasmTarget, defaultCCallConv )
36 import StgSyn           ( StgOp(..) )
37 import SMRep            ( arrPtrsHdrSize, arrWordsHdrSize, fixedHdrSize )
38 import Outputable
39 import Panic            ( panic )
40 import FastTypes
41
42 import Maybe            ( isJust )
43
44 infixr 9 `thenFlt`
45 \end{code}
46
47 Check if there is any real code in some Abstract~C.  If so, return it
48 (@Just ...@); otherwise, return @Nothing@.  Don't be too strict!
49
50 It returns the "reduced" code in the Just part so that the work of
51 discarding AbsCNops isn't lost, and so that if the caller uses
52 the reduced version there's less danger of a big tree of AbsCNops getting
53 materialised and causing a space leak.
54
55 \begin{code}
56 nonemptyAbsC :: AbstractC -> Maybe AbstractC
57 nonemptyAbsC  AbsCNop           = Nothing
58 nonemptyAbsC (AbsCStmts s1 s2)  = case (nonemptyAbsC s1) of
59                                     Nothing -> nonemptyAbsC s2
60                                     Just x  -> Just (AbsCStmts x s2)
61 nonemptyAbsC s@(CSimultaneous c) = case (nonemptyAbsC c) of
62                                     Nothing -> Nothing
63                                     Just x  -> Just s
64 nonemptyAbsC other              = Just other
65 \end{code}
66
67 \begin{code}
68 mkAbstractCs :: [AbstractC] -> AbstractC
69 mkAbstractCs [] = AbsCNop
70 mkAbstractCs cs = foldr1 mkAbsCStmts cs
71
72 -- for fiddling around w/ killing off AbsCNops ... (ToDo)
73 mkAbsCStmts :: AbstractC -> AbstractC -> AbstractC
74 mkAbsCStmts AbsCNop c = c
75 mkAbsCStmts c AbsCNop = c
76 mkAbsCStmts c1 c2     = c1 `AbsCStmts` c2
77
78 {- Discarded SLPJ June 95; it calls nonemptyAbsC too much!
79   = case (case (nonemptyAbsC abc2) of
80             Nothing -> AbsCNop
81             Just d2 -> d2)      of { abc2b ->
82
83     case (nonemptyAbsC abc1) of {
84       Nothing -> abc2b;
85       Just d1 -> AbsCStmts d1 abc2b
86     } }
87 -}
88 \end{code}
89
90 Get the sho' 'nuff statements out of an @AbstractC@.
91 \begin{code}
92 mkAbsCStmtList :: AbstractC -> [AbstractC]
93
94 mkAbsCStmtList absC = mkAbsCStmtList' absC []
95
96 -- Optimised a la foldr/build!
97
98 mkAbsCStmtList'  AbsCNop r = r
99
100 mkAbsCStmtList' (AbsCStmts s1 s2) r
101   = mkAbsCStmtList' s1 (mkAbsCStmtList' s2 r)
102
103 mkAbsCStmtList' s@(CSimultaneous c) r
104   = if null (mkAbsCStmtList c) then r else s : r
105
106 mkAbsCStmtList' other r = other : r
107 \end{code}
108
109 \begin{code}
110 mkAlgAltsCSwitch :: CAddrMode -> [(ConTag, AbstractC)] -> AbstractC -> AbstractC
111
112 mkAlgAltsCSwitch scrutinee tagged_alts deflt_absc
113  | isJust (nonemptyAbsC deflt_absc) 
114         = CSwitch scrutinee (adjust tagged_alts) deflt_absc
115  | otherwise 
116         = CSwitch scrutinee (adjust rest) first_alt
117  where
118    -- it's ok to convert one of the alts into a default if we don't already have
119    -- one, because this is an algebraic case and we're guaranteed that the tag 
120    -- will match one of the branches.
121    ((_,first_alt):rest) = tagged_alts
122
123    -- Adjust the tags in the switch to start at zero.
124    -- This is the convention used by primitive ops which return algebraic
125    -- data types.  Why?  Because for two-constructor types, zero is faster
126    -- to create and distinguish from 1 than are 1 and 2.
127
128    -- We also need to convert to Literals to keep the CSwitch happy
129    adjust tagged_alts
130      = [ (mkMachWord (toInteger (tag - fIRST_TAG)), abs_c)
131        | (tag, abs_c) <- tagged_alts ]
132 \end{code}
133
134 %************************************************************************
135 %*                                                                      *
136 \subsubsection[AbsCUtils-kinds-from-MagicIds]{Kinds from MagicIds}
137 %*                                                                      *
138 %************************************************************************
139
140 \begin{code}
141 magicIdPrimRep BaseReg              = PtrRep
142 magicIdPrimRep (VanillaReg kind _) = kind
143 magicIdPrimRep (FloatReg _)         = FloatRep
144 magicIdPrimRep (DoubleReg _)        = DoubleRep
145 magicIdPrimRep (LongReg kind _)     = kind
146 magicIdPrimRep Sp                   = PtrRep
147 magicIdPrimRep Su                   = PtrRep
148 magicIdPrimRep SpLim                = PtrRep
149 magicIdPrimRep Hp                   = PtrRep
150 magicIdPrimRep HpLim                = PtrRep
151 magicIdPrimRep CurCostCentre        = CostCentreRep
152 magicIdPrimRep VoidReg              = VoidRep
153 magicIdPrimRep CurrentTSO           = ThreadIdRep
154 magicIdPrimRep CurrentNursery       = PtrRep
155 magicIdPrimRep HpAlloc              = WordRep
156 \end{code}
157
158 %************************************************************************
159 %*                                                                      *
160 \subsection[AbsCUtils-amode-kinds]{Finding @PrimitiveKinds@ of amodes}
161 %*                                                                      *
162 %************************************************************************
163
164 See also the return conventions for unboxed things; currently living
165 in @CgCon@ (next to the constructor return conventions).
166
167 ToDo: tiny tweaking may be in order
168 \begin{code}
169 getAmodeRep :: CAddrMode -> PrimRep
170
171 getAmodeRep (CVal _ kind)                   = kind
172 getAmodeRep (CAddr _)                       = PtrRep
173 getAmodeRep (CReg magic_id)                 = magicIdPrimRep magic_id
174 getAmodeRep (CTemp uniq kind)               = kind
175 getAmodeRep (CLbl _ kind)                   = kind
176 getAmodeRep (CCharLike _)                   = PtrRep
177 getAmodeRep (CIntLike _)                    = PtrRep
178 getAmodeRep (CLit lit)                      = literalPrimRep lit
179 getAmodeRep (CMacroExpr kind _ _)           = kind
180 getAmodeRep (CJoinPoint _)                  = panic "getAmodeRep:CJoinPoint"
181 \end{code}
182
183 @mixedTypeLocn@ tells whether an amode identifies an ``StgWord''
184 location; that is, one which can contain values of various types.
185
186 \begin{code}
187 mixedTypeLocn :: CAddrMode -> Bool
188
189 mixedTypeLocn (CVal (NodeRel _) _)      = True
190 mixedTypeLocn (CVal (SpRel _)   _)      = True
191 mixedTypeLocn (CVal (HpRel _)   _)      = True
192 mixedTypeLocn other                     = False -- All the rest
193 \end{code}
194
195 @mixedPtrLocn@ tells whether an amode identifies a
196 location which can contain values of various pointer types.
197
198 \begin{code}
199 mixedPtrLocn :: CAddrMode -> Bool
200
201 mixedPtrLocn (CVal (SpRel _)  _)        = True
202 mixedPtrLocn other                      = False -- All the rest
203 \end{code}
204
205 %************************************************************************
206 %*                                                                      *
207 \subsection[AbsCUtils-flattening]{Flatten Abstract~C}
208 %*                                                                      *
209 %************************************************************************
210
211 The following bits take ``raw'' Abstract~C, which may have all sorts of
212 nesting, and flattens it into one long @AbsCStmtList@.  Mainly,
213 @CClosureInfos@ and code for switches are pulled out to the top level.
214
215 The various functions herein tend to produce
216 \begin{enumerate}
217 \item
218 A {\em flattened} \tr{<something>} of interest for ``here'', and
219 \item
220 Some {\em unflattened} Abstract~C statements to be carried up to the
221 top-level.  The only real reason (now) that it is unflattened is
222 because it means the recursive flattening can be done in just one
223 place rather than having to remember lots of places.
224 \end{enumerate}
225
226 Care is taken to reduce the occurrence of forward references, while still
227 keeping laziness a much as possible.  Essentially, this means that:
228 \begin{itemize}
229 \item
230 {\em All} the top-level C statements resulting from flattening a
231 particular AbsC statement (whether the latter is nested or not) appear
232 before {\em any} of the code for a subsequent AbsC statement;
233 \item
234 but stuff nested within any AbsC statement comes
235 out before the code for the statement itself.
236 \end{itemize}
237
238 The ``stuff to be carried up'' always includes a label: a
239 @CStaticClosure@, @CRetDirect@, @CFlatRetVector@, or
240 @CCodeBlock@.  The latter turns into a C function, and is never
241 actually produced by the code generator.  Rather it always starts life
242 as a @CCodeBlock@ addressing mode; when such an addr mode is
243 flattened, the ``tops'' stuff is a @CCodeBlock@.
244
245 \begin{code}
246 flattenAbsC :: UniqSupply -> AbstractC -> AbstractC
247
248 flattenAbsC us abs_C
249   = case (initFlt us (flatAbsC abs_C)) of { (here, tops) ->
250     here `mkAbsCStmts` tops }
251 \end{code}
252
253 %************************************************************************
254 %*                                                                      *
255 \subsubsection{Flattening monadery}
256 %*                                                                      *
257 %************************************************************************
258
259 The flattener is monadised.  It's just a @UniqueSupply@.
260
261 \begin{code}
262 type FlatM result =  UniqSupply -> result
263
264 initFlt :: UniqSupply -> FlatM a -> a
265
266 initFlt init_us m = m init_us
267
268 {-# INLINE thenFlt #-}
269 {-# INLINE returnFlt #-}
270
271 thenFlt :: FlatM a -> (a -> FlatM b) -> FlatM b
272
273 thenFlt expr cont us
274   = case (splitUniqSupply us)   of { (s1, s2) ->
275     case (expr s1)              of { result ->
276     cont result s2 }}
277
278 returnFlt :: a -> FlatM a
279 returnFlt result us = result
280
281 mapFlt :: (a -> FlatM b) -> [a] -> FlatM [b]
282
283 mapFlt f []     = returnFlt []
284 mapFlt f (x:xs)
285   = f x         `thenFlt` \ r  ->
286     mapFlt f xs `thenFlt` \ rs ->
287     returnFlt (r:rs)
288
289 mapAndUnzipFlt  :: (a -> FlatM (b,c))   -> [a] -> FlatM ([b],[c])
290
291 mapAndUnzipFlt f [] = returnFlt ([],[])
292 mapAndUnzipFlt f (x:xs)
293   = f x                 `thenFlt` \ (r1,  r2)  ->
294     mapAndUnzipFlt f xs `thenFlt` \ (rs1, rs2) ->
295     returnFlt (r1:rs1, r2:rs2)
296
297 getUniqFlt :: FlatM Unique
298 getUniqFlt us = uniqFromSupply us
299
300 getUniqsFlt :: FlatM [Unique]
301 getUniqsFlt us = uniqsFromSupply us
302 \end{code}
303
304 %************************************************************************
305 %*                                                                      *
306 \subsubsection{Flattening the top level}
307 %*                                                                      *
308 %************************************************************************
309
310 \begin{code}
311 flatAbsC :: AbstractC
312          -> FlatM (AbstractC,   -- Stuff to put inline          [Both are fully
313                    AbstractC)   -- Stuff to put at top level     flattened]
314
315 flatAbsC AbsCNop = returnFlt (AbsCNop, AbsCNop)
316
317 flatAbsC (AbsCStmts s1 s2)
318   = flatAbsC s1 `thenFlt` \ (inline_s1, top_s1) ->
319     flatAbsC s2 `thenFlt` \ (inline_s2, top_s2) ->
320     returnFlt (mkAbsCStmts inline_s1 inline_s2,
321                mkAbsCStmts top_s1    top_s2)
322
323 flatAbsC (CClosureInfoAndCode cl_info slow maybe_fast descr)
324   = flatAbsC slow               `thenFlt` \ (slow_heres, slow_tops) ->
325     flat_maybe maybe_fast       `thenFlt` \ (fast_heres, fast_tops) ->
326     returnFlt (AbsCNop, mkAbstractCs [slow_tops, fast_tops,
327        CClosureInfoAndCode cl_info slow_heres fast_heres descr]
328     )
329
330 flatAbsC (CCodeBlock lbl abs_C)
331   = flatAbsC abs_C          `thenFlt` \ (absC_heres, absC_tops) ->
332     returnFlt (AbsCNop, absC_tops `mkAbsCStmts` CCodeBlock lbl absC_heres)
333
334 flatAbsC (CRetDirect uniq slow_code srt liveness)
335   = flatAbsC slow_code          `thenFlt` \ (heres, tops) ->
336     returnFlt (AbsCNop, 
337                 mkAbstractCs [ tops, CRetDirect uniq heres srt liveness ])
338
339 flatAbsC (CSwitch discrim alts deflt)
340   = mapAndUnzipFlt flat_alt alts `thenFlt` \ (flat_alts, flat_alts_tops) ->
341     flatAbsC deflt               `thenFlt` \ (flat_def_alt, def_tops) ->
342     returnFlt (
343       CSwitch discrim flat_alts flat_def_alt,
344       mkAbstractCs (def_tops : flat_alts_tops)
345     )
346   where
347     flat_alt (tag, absC)
348       = flatAbsC absC   `thenFlt` \ (alt_heres, alt_tops) ->
349         returnFlt ( (tag, alt_heres), alt_tops )
350
351 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgFCallOp (CCall ccall@(CCallSpec target _ _)) uniq) args _)
352   |  is_dynamic                          -- Emit a typedef if its a dynamic call
353      || (opt_EmitCExternDecls && not (isCasmTarget target)) -- or we want extern decls
354   = returnFlt (stmt, CCallTypedef is_dynamic ccall uniq results args)
355   where
356     is_dynamic = isDynamicTarget target
357
358 flatAbsC stmt@(CSimultaneous abs_c)
359   = flatAbsC abs_c              `thenFlt` \ (stmts_here, tops) ->
360     doSimultaneously stmts_here `thenFlt` \ new_stmts_here ->
361     returnFlt (new_stmts_here, tops)
362
363 flatAbsC stmt@(CCheck macro amodes code)
364   = flatAbsC code               `thenFlt` \ (code_here, code_tops) ->
365     returnFlt (CCheck macro amodes code_here, code_tops)
366
367 -- the TICKY_CTR macro always needs to be hoisted out to the top level. 
368 -- This is a HACK.
369 flatAbsC stmt@(CCallProfCtrMacro str amodes)
370   | str == SLIT("TICK_CTR")     = returnFlt (AbsCNop, stmt)
371   | otherwise                   = returnFlt (stmt, AbsCNop)
372
373 -- Some statements need no flattening at all:
374 flatAbsC stmt@(CMacroStmt macro amodes)          = returnFlt (stmt, AbsCNop)
375 flatAbsC stmt@(CCallProfCCMacro str amodes)      = returnFlt (stmt, AbsCNop)
376 flatAbsC stmt@(CAssign dest source)              = returnFlt (stmt, AbsCNop)
377 flatAbsC stmt@(CJump target)                     = returnFlt (stmt, AbsCNop)
378 flatAbsC stmt@(CFallThrough target)              = returnFlt (stmt, AbsCNop)
379 flatAbsC stmt@(CReturn target return_info)       = returnFlt (stmt, AbsCNop)
380 flatAbsC stmt@(CInitHdr a b cc sz)               = returnFlt (stmt, AbsCNop)
381 flatAbsC stmt@(CMachOpStmt res mop args m_vols)  = returnFlt (stmt, AbsCNop)
382 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgFCallOp _ _) args vol_regs) 
383                                                  = returnFlt (stmt, AbsCNop)
384 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgPrimOp op) args vol_regs) 
385    = dscCOpStmt (filter non_void_amode results) op 
386                 (filter non_void_amode args) vol_regs   
387                                 `thenFlt` \ simpl ->
388      case simpl of
389         COpStmt _ _ _ _ -> panic "flatAbsC - dscCOpStmt"   -- make sure we don't loop!
390         other           -> flatAbsC other
391      {-
392         A gruesome hack for printing the names of inline primops when they
393         are used. 
394                                   oink other
395      where
396         oink xxx 
397             = getUniqFlt `thenFlt` \ uu ->
398               flatAbsC (CSequential [moo uu (showSDoc (ppr op)), xxx])
399
400         moo uu op_str
401            = COpStmt 
402                 []
403                 (StgFCallOp
404                     (CCall (CCallSpec (CasmTarget (_PK_ (mktxt op_str))) 
405                                       defaultCCallConv (PlaySafe False)))
406                     uu
407                 )
408                 [CReg VoidReg]
409                 []
410         mktxt op_str
411             = " asm(\"pushal;\"); printf(\"%%s\\n\",\"" ++ op_str ++ "\"); asm(\"popal\"); "
412      -}
413
414 flatAbsC (CSequential abcs)
415   = mapAndUnzipFlt flatAbsC abcs `thenFlt` \ (inlines, tops) ->
416     returnFlt (CSequential inlines, foldr AbsCStmts AbsCNop tops)
417
418
419 -- Some statements only make sense at the top level, so we always float
420 -- them.  This probably isn't necessary.
421 flatAbsC stmt@(CStaticClosure _ _ _)            = returnFlt (AbsCNop, stmt)
422 flatAbsC stmt@(CClosureTbl _)                   = returnFlt (AbsCNop, stmt)
423 flatAbsC stmt@(CSRT _ _)                        = returnFlt (AbsCNop, stmt)
424 flatAbsC stmt@(CBitmap _ _)                     = returnFlt (AbsCNop, stmt)
425 flatAbsC stmt@(CCostCentreDecl _ _)             = returnFlt (AbsCNop, stmt)
426 flatAbsC stmt@(CCostCentreStackDecl _)          = returnFlt (AbsCNop, stmt)
427 flatAbsC stmt@(CSplitMarker)                    = returnFlt (AbsCNop, stmt)
428 flatAbsC stmt@(CRetVector _ _ _ _)              = returnFlt (AbsCNop, stmt)
429 flatAbsC stmt@(CModuleInitBlock _ _)            = returnFlt (AbsCNop, stmt)
430 \end{code}
431
432 \begin{code}
433 flat_maybe :: Maybe AbstractC -> FlatM (Maybe AbstractC, AbstractC)
434 flat_maybe Nothing      = returnFlt (Nothing, AbsCNop)
435 flat_maybe (Just abs_c) = flatAbsC abs_c `thenFlt` \ (heres, tops) ->
436                           returnFlt (Just heres, tops)
437 \end{code}
438
439 %************************************************************************
440 %*                                                                      *
441 \subsection[flat-simultaneous]{Doing things simultaneously}
442 %*                                                                      *
443 %************************************************************************
444
445 \begin{code}
446 doSimultaneously :: AbstractC -> FlatM AbstractC
447 \end{code}
448
449 Generate code to perform the @CAssign@s and @COpStmt@s in the
450 input simultaneously, using temporary variables when necessary.
451
452 We use the strongly-connected component algorithm, in which
453         * the vertices are the statements
454         * an edge goes from s1 to s2 iff
455                 s1 assigns to something s2 uses
456           that is, if s1 should *follow* s2 in the final order
457
458 \begin{code}
459 type CVertex = (Int, AbstractC)  -- Give each vertex a unique number,
460                                  -- for fast comparison
461
462 doSimultaneously abs_c
463   = let
464         enlisted = en_list abs_c
465     in
466     case enlisted of -- it's often just one stmt
467       []  -> returnFlt AbsCNop
468       [x] -> returnFlt x
469       _   -> doSimultaneously1 (zip [(1::Int)..] enlisted)
470
471 -- en_list puts all the assignments in a list, filtering out Nops and
472 -- assignments which do nothing
473 en_list AbsCNop                               = []
474 en_list (AbsCStmts a1 a2)                     = en_list a1 ++ en_list a2
475 en_list (CAssign am1 am2) | sameAmode am1 am2 = []
476 en_list other                                 = [other]
477
478 sameAmode :: CAddrMode -> CAddrMode -> Bool
479 -- ToDo: Move this function, or make CAddrMode an instance of Eq
480 -- At the moment we put in just enough to catch the cases we want:
481 --      the second (destination) argument is always a CVal.
482 sameAmode (CReg r1)                  (CReg r2)               = r1 == r2
483 sameAmode (CVal (SpRel r1) _) (CVal (SpRel r2) _)            = r1 ==# r2
484 sameAmode other1                     other2                  = False
485
486 doSimultaneously1 :: [CVertex] -> FlatM AbstractC
487 doSimultaneously1 vertices
488   = let
489         edges = [ (vertex, key1, edges_from stmt1)
490                 | vertex@(key1, stmt1) <- vertices
491                 ]
492         edges_from stmt1 = [ key2 | (key2, stmt2) <- vertices, 
493                                     stmt1 `should_follow` stmt2
494                            ]
495         components = stronglyConnComp edges
496
497         -- do_components deal with one strongly-connected component
498                 -- Not cyclic, or singleton?  Just do it
499         do_component (AcyclicSCC (n,abs_c))  = returnFlt abs_c
500         do_component (CyclicSCC [(n,abs_c)]) = returnFlt abs_c
501
502                 -- Cyclic?  Then go via temporaries.  Pick one to
503                 -- break the loop and try again with the rest.
504         do_component (CyclicSCC ((n,first_stmt) : rest))
505           = doSimultaneously1 rest      `thenFlt` \ abs_cs ->
506             go_via_temps first_stmt     `thenFlt` \ (to_temps, from_temps) ->
507             returnFlt (mkAbstractCs [to_temps, abs_cs, from_temps])
508
509         go_via_temps (CAssign dest src)
510           = getUniqFlt                  `thenFlt` \ uniq ->
511             let
512                 the_temp = CTemp uniq (getAmodeRep dest)
513             in
514             returnFlt (CAssign the_temp src, CAssign dest the_temp)
515
516         go_via_temps (COpStmt dests op srcs vol_regs)
517           = getUniqsFlt                 `thenFlt` \ uniqs ->
518             let
519                 the_temps = zipWith (\ u d -> CTemp u (getAmodeRep d)) uniqs dests
520             in
521             returnFlt (COpStmt the_temps op srcs vol_regs,
522                        mkAbstractCs (zipWith CAssign dests the_temps))
523     in
524     mapFlt do_component components `thenFlt` \ abs_cs ->
525     returnFlt (mkAbstractCs abs_cs)
526
527   where
528     should_follow :: AbstractC -> AbstractC -> Bool
529     (CAssign dest1 _) `should_follow` (CAssign _ src2)
530       = dest1 `conflictsWith` src2
531     (COpStmt dests1 _ _ _) `should_follow` (CAssign _ src2)
532       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | dest1 <- dests1]
533     (CAssign dest1 _)`should_follow` (COpStmt _ _ srcs2 _)
534       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | src2 <- srcs2]
535     (COpStmt dests1 _ _ _) `should_follow` (COpStmt _ _ srcs2 _)
536       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | dest1 <- dests1, src2 <- srcs2]
537 \end{code}
538
539 @conflictsWith@ tells whether an assignment to its first argument will
540 screw up an access to its second.
541
542 \begin{code}
543 conflictsWith :: CAddrMode -> CAddrMode -> Bool
544 (CReg reg1)        `conflictsWith` (CReg reg2)          = reg1 == reg2
545 (CReg reg)         `conflictsWith` (CVal reg_rel _)     = reg `regConflictsWithRR` reg_rel
546 (CReg reg)         `conflictsWith` (CAddr reg_rel)      = reg `regConflictsWithRR` reg_rel
547 (CTemp u1 _)       `conflictsWith` (CTemp u2 _)         = u1 == u2
548 (CVal reg_rel1 k1) `conflictsWith` (CVal reg_rel2 k2)
549   = rrConflictsWithRR (getPrimRepSize k1) (getPrimRepSize k2) reg_rel1 reg_rel2
550
551 other1            `conflictsWith` other2                = False
552 -- CAddr and literals are impossible on the LHS of an assignment
553
554 regConflictsWithRR :: MagicId -> RegRelative -> Bool
555
556 regConflictsWithRR (VanillaReg k n) (NodeRel _) | n ==# (_ILIT 1)    = True
557 regConflictsWithRR Sp   (SpRel _)       = True
558 regConflictsWithRR Hp   (HpRel _)       = True
559 regConflictsWithRR _    _               = False
560
561 rrConflictsWithRR :: Int -> Int                 -- Sizes of two things
562                   -> RegRelative -> RegRelative -- The two amodes
563                   -> Bool
564
565 rrConflictsWithRR s1b s2b rr1 rr2 = rr rr1 rr2
566   where
567     s1 = iUnbox s1b
568     s2 = iUnbox s2b
569
570     rr (SpRel o1)    (SpRel o2)
571         | s1 ==# (_ILIT 0) || s2 ==# (_ILIT 0) = False -- No conflict if either is size zero
572         | s1 ==# (_ILIT 1)  && s2 ==# (_ILIT 1) = o1 ==# o2
573         | otherwise          = (o1 +# s1) >=# o2  &&
574                                (o2 +# s2) >=# o1
575
576     rr (NodeRel o1)      (NodeRel o2)
577         | s1 ==# (_ILIT 0) || s2 ==# (_ILIT 0) = False -- No conflict if either is size zero
578         | s1 ==# (_ILIT 1) && s2 ==# (_ILIT 1) = o1 ==# o2
579         | otherwise          = True             -- Give up
580
581     rr (HpRel _)         (HpRel _)    = True    -- Give up (ToDo)
582
583     rr other1            other2       = False
584 \end{code}
585
586 %************************************************************************
587 %*                                                                      *
588 \subsection[flat-primops]{Translating COpStmts to CMachOpStmts}
589 %*                                                                      *
590 %************************************************************************
591
592 \begin{code}
593
594 -- We begin with some helper functions.  The main Dude here is
595 -- dscCOpStmt, defined a little further down.
596
597 ------------------------------------------------------------------------------
598
599 -- Assumes no volatiles
600 -- Creates
601 --     res = arg >> (bits-per-word / 2)   when little-endian
602 -- or
603 --     res = arg & ((1 << (bits-per-word / 2)) - 1) when big-endian
604 --
605 -- In other words, if arg had been stored in memory, makes res the 
606 -- halfword of arg which would have had the higher address.  This is
607 -- why it needs to take into account endianness.
608 --
609 mkHalfWord_HIADDR res arg
610    = mkTemp IntRep                      `thenFlt` \ t_hw_shift ->
611      mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ t_hw_mask1 ->
612      mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ t_hw_mask2 ->
613      let a_hw_shift 
614             = CMachOpStmt t_hw_shift
615                           MO_Nat_Shl [CBytesPerWord, CLit (mkMachInt 2)] Nothing
616          a_hw_mask1
617             = CMachOpStmt t_hw_mask1
618                           MO_Nat_Shl [CLit (mkMachWord 1), t_hw_shift] Nothing
619          a_hw_mask2
620             = CMachOpStmt t_hw_mask2
621                           MO_Nat_Sub [t_hw_mask1, CLit (mkMachWord 1)] Nothing
622          final
623 #        if WORDS_BIGENDIAN
624             = CSequential [ a_hw_shift, a_hw_mask1, a_hw_mask2,
625                  CMachOpStmt res MO_Nat_And [arg, t_hw_mask2] Nothing
626               ]
627 #        else
628             = CSequential [ a_hw_shift,
629                  CMachOpStmt res MO_Nat_Shr [arg, t_hw_shift] Nothing
630               ]
631 #        endif
632      in
633          returnFlt final
634
635
636 mkTemp :: PrimRep -> FlatM CAddrMode
637 mkTemp rep 
638    = getUniqFlt `thenFlt` \ uniq -> returnFlt (CTemp uniq rep)
639
640 mkTemps = mapFlt mkTemp
641
642 -- Sigh.  This is done in 3 seperate places.  Should be
643 -- commoned up (here, in pprAbsC of COpStmt, and presumably
644 -- somewhere in the NCG).
645 non_void_amode amode 
646    = case getAmodeRep amode of
647         VoidRep -> False
648         k       -> True
649
650 -- Helpers for translating various minor variants of array indexing.
651
652 mkDerefOff :: PrimRep -> CAddrMode -> Int -> CAddrMode
653 mkDerefOff rep base off
654    = CVal (CIndex base (CLit (mkMachInt (toInteger off))) rep) rep
655
656 mkNoDerefOff :: PrimRep -> CAddrMode -> Int -> CAddrMode
657 mkNoDerefOff rep base off
658    = CAddr (CIndex base (CLit (mkMachInt (toInteger off))) rep)
659
660
661 -- Generates an address as follows
662 --    base + sizeof(machine_word)*offw + sizeof(rep)*idx
663 mk_OSBI_addr :: Int -> PrimRep -> CAddrMode -> CAddrMode -> RegRelative
664 mk_OSBI_addr offw rep base idx
665    = CIndex (CAddr (CIndex base idx rep)) 
666             (CLit (mkMachWord (fromIntegral offw))) 
667             PtrRep
668
669 mk_OSBI_ref :: Int -> PrimRep -> CAddrMode -> CAddrMode -> CAddrMode
670 mk_OSBI_ref offw rep base idx
671    = CVal (mk_OSBI_addr offw rep base idx) rep
672
673
674 doIndexOffForeignObjOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
675    = mkBasicIndexedRead fixedHdrSize maybe_post_read_cast rep res addr idx
676
677 doIndexOffAddrOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
678    = mkBasicIndexedRead 0 maybe_post_read_cast rep res addr idx
679
680 doIndexByteArrayOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
681    = mkBasicIndexedRead arrWordsHdrSize maybe_post_read_cast rep res addr idx
682
683 doReadPtrArrayOp res addr idx
684    = mkBasicIndexedRead arrPtrsHdrSize Nothing PtrRep res addr idx
685
686
687 doWriteOffAddrOp maybe_pre_write_cast rep addr idx val
688    = mkBasicIndexedWrite 0 maybe_pre_write_cast rep addr idx val
689
690 doWriteByteArrayOp maybe_pre_write_cast rep addr idx val
691    = mkBasicIndexedWrite arrWordsHdrSize maybe_pre_write_cast rep addr idx val
692
693 doWritePtrArrayOp addr idx val
694    = mkBasicIndexedWrite arrPtrsHdrSize Nothing PtrRep addr idx val
695
696
697
698 mkBasicIndexedRead offw Nothing read_rep res base idx
699    = returnFlt (
700         CAssign res (mk_OSBI_ref offw read_rep base idx)
701      )
702 mkBasicIndexedRead offw (Just cast_to_mop) read_rep res base idx
703    = mkTemp read_rep                    `thenFlt` \ tmp ->
704      (returnFlt . CSequential) [
705         CAssign tmp (mk_OSBI_ref offw read_rep base idx),
706         CMachOpStmt res cast_to_mop [tmp] Nothing
707      ]
708
709 mkBasicIndexedWrite offw Nothing write_rep base idx val
710    = returnFlt (
711         CAssign (mk_OSBI_ref offw write_rep base idx) val
712      )
713 mkBasicIndexedWrite offw (Just cast_to_mop) write_rep base idx val
714    = mkTemp write_rep                   `thenFlt` \ tmp ->
715      (returnFlt . CSequential) [
716         CMachOpStmt tmp cast_to_mop [val] Nothing,
717         CAssign (mk_OSBI_ref offw write_rep base idx) tmp
718      ]
719
720
721 -- Simple dyadic op but one for which we need to cast first arg to
722 -- be sure of correctness
723 translateOp_dyadic_cast1 mop res cast_arg1_to arg1 arg2 vols
724    = mkTemp cast_arg1_to                `thenFlt` \ arg1casted ->
725      (returnFlt . CSequential) [
726         CAssign arg1casted arg1,
727         CMachOpStmt res mop [arg1casted,arg2]
728            (if isDefinitelyInlineMachOp mop then Nothing else Just vols)
729      ]
730
731 getBitsPerWordMinus1 :: FlatM (AbstractC, CAddrMode)
732 getBitsPerWordMinus1
733    = mkTemps [IntRep, IntRep]           `thenFlt` \ [t1,t2] ->
734      returnFlt (
735         CSequential [
736            CMachOpStmt t1 MO_Nat_Shl 
737                        [CBytesPerWord, CLit (mkMachInt 3)] Nothing,
738            CMachOpStmt t2 MO_Nat_Sub
739                        [t1, CLit (mkMachInt 1)] Nothing
740         ],
741         t2
742      )
743
744 ------------------------------------------------------------------------------
745
746 -- This is the main top-level desugarer PrimOps into MachOps.  First we
747 -- handle various awkward cases specially.  The remaining easy cases are
748 -- then handled by translateOp, defined below.
749
750
751 dscCOpStmt :: [CAddrMode]       -- Results
752            -> PrimOp
753            -> [CAddrMode]       -- Arguments
754            -> [MagicId]         -- Potentially volatile/live registers
755                                 -- (to save/restore around the op)
756            -> FlatM AbstractC
757
758
759 dscCOpStmt [res_r,res_c] IntAddCOp [aa,bb] vols
760 {- 
761    With some bit-twiddling, we can define int{Add,Sub}Czh portably in
762    C, and without needing any comparisons.  This may not be the
763    fastest way to do it - if you have better code, please send it! --SDM
764   
765    Return : r = a + b,  c = 0 if no overflow, 1 on overflow.
766   
767    We currently don't make use of the r value if c is != 0 (i.e. 
768    overflow), we just convert to big integers and try again.  This
769    could be improved by making r and c the correct values for
770    plugging into a new J#.  
771    
772    { r = ((I_)(a)) + ((I_)(b));                                 \
773      c = ((StgWord)(~(((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))    \
774          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
775    } 
776    Wading through the mass of bracketry, it seems to reduce to:
777    c = ( (~(a^b)) & (a^r) ) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
778
779    SSA-form:
780    t1 = a^b
781    t2 = ~t1
782    t3 = a^r
783    t4 = t2 & t3
784    c  = t4 >>unsigned BITS_IN(I_)-1
785 -}
786    = mkTemps [IntRep,IntRep,IntRep,IntRep]      `thenFlt` \ [t1,t2,t3,t4] ->
787      getBitsPerWordMinus1                       `thenFlt` \ (bpw1_code,bpw1_t) ->
788      (returnFlt . CSequential) [
789         CMachOpStmt res_r MO_Nat_Add [aa,bb] Nothing,
790         CMachOpStmt t1 MO_Nat_Xor [aa,bb] Nothing,
791         CMachOpStmt t2 MO_Nat_Not [t1] Nothing,
792         CMachOpStmt t3 MO_Nat_Xor [aa,res_r] Nothing,
793         CMachOpStmt t4 MO_Nat_And [t2,t3] Nothing,
794         bpw1_code,
795         CMachOpStmt res_c MO_Nat_Shr [t4, bpw1_t] Nothing
796      ]
797
798
799 dscCOpStmt [res_r,res_c] IntSubCOp [aa,bb] vols
800 {- Similarly:
801    #define subIntCzh(r,c,a,b)                                   \
802    { r = ((I_)(a)) - ((I_)(b));                                 \
803      c = ((StgWord)((((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))     \
804          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
805    }
806
807    c =  ((a^b) & (a^r)) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
808
809    t1 = a^b
810    t2 = a^r
811    t3 = t1 & t2
812    c  = t3 >>unsigned BITS_IN(I_)-1
813 -}
814    = mkTemps [IntRep,IntRep,IntRep]             `thenFlt` \ [t1,t2,t3] ->
815      getBitsPerWordMinus1                       `thenFlt` \ (bpw1_code,bpw1_t) ->
816      (returnFlt . CSequential) [
817         CMachOpStmt res_r MO_Nat_Sub [aa,bb] Nothing,
818         CMachOpStmt t1 MO_Nat_Xor [aa,bb] Nothing,
819         CMachOpStmt t2 MO_Nat_Xor [aa,res_r] Nothing,
820         CMachOpStmt t3 MO_Nat_And [t1,t2] Nothing,
821         bpw1_code,
822         CMachOpStmt res_c MO_Nat_Shr [t3, bpw1_t] Nothing
823      ]
824
825
826 -- #define parzh(r,node) r = 1
827 dscCOpStmt [res] ParOp [arg] vols
828    = returnFlt
829         (CAssign res (CLit (mkMachInt 1)))
830
831 -- #define readMutVarzh(r,a)     r=(P_)(((StgMutVar *)(a))->var)
832 dscCOpStmt [res] ReadMutVarOp [mutv] vols
833    = returnFlt
834         (CAssign res (mkDerefOff PtrRep mutv fixedHdrSize))
835
836 -- #define writeMutVarzh(a,v)       (P_)(((StgMutVar *)(a))->var)=(v)
837 dscCOpStmt [] WriteMutVarOp [mutv,var] vols
838    = returnFlt
839         (CAssign (mkDerefOff PtrRep mutv fixedHdrSize) var)
840
841
842 -- #define ForeignObj_CLOSURE_DATA(c)  (((StgForeignObj *)c)->data)
843 -- #define foreignObjToAddrzh(r,fo)    r=ForeignObj_CLOSURE_DATA(fo)
844 dscCOpStmt [res] ForeignObjToAddrOp [fo] vols
845    = returnFlt
846         (CAssign res (mkDerefOff PtrRep fo fixedHdrSize))
847
848 -- #define writeForeignObjzh(res,datum) \
849 --    (ForeignObj_CLOSURE_DATA(res) = (P_)(datum))
850 dscCOpStmt [] WriteForeignObjOp [fo,addr] vols
851    = returnFlt
852         (CAssign (mkDerefOff PtrRep fo fixedHdrSize) addr)
853
854
855 -- #define sizzeofByteArrayzh(r,a) \
856 --     r = (((StgArrWords *)(a))->words * sizeof(W_))
857 dscCOpStmt [res] SizeofByteArrayOp [arg] vols
858    = mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ w ->
859      (returnFlt . CSequential) [
860         CAssign w (mkDerefOff WordRep arg fixedHdrSize),
861         CMachOpStmt w MO_NatU_Mul [w, CBytesPerWord] (Just vols),
862         CAssign res w
863      ]
864
865 -- #define sizzeofMutableByteArrayzh(r,a) \
866 --      r = (((StgArrWords *)(a))->words * sizeof(W_))
867 dscCOpStmt [res] SizeofMutableByteArrayOp [arg] vols
868    = dscCOpStmt [res] SizeofByteArrayOp [arg] vols
869
870
871 -- #define touchzh(o)                  /* nothing */
872 dscCOpStmt [] TouchOp [arg] vols
873    = returnFlt AbsCNop
874
875 -- #define byteArrayContentszh(r,a) r = BYTE_ARR_CTS(a)
876 dscCOpStmt [res] ByteArrayContents_Char [arg] vols
877    = mkTemp PtrRep                      `thenFlt` \ ptr ->
878      (returnFlt . CSequential) [
879          CMachOpStmt ptr MO_NatU_to_NatP [arg] Nothing,
880          CAssign ptr (mkNoDerefOff WordRep ptr arrWordsHdrSize),
881          CAssign res ptr
882      ]
883
884 -- #define stableNameToIntzh(r,s)   (r = ((StgStableName *)s)->sn)
885 dscCOpStmt [res] StableNameToIntOp [arg] vols
886    = returnFlt 
887         (CAssign res (mkDerefOff WordRep arg fixedHdrSize))
888
889 -- #define eqStableNamezh(r,sn1,sn2)                                    \
890 --    (r = (((StgStableName *)sn1)->sn == ((StgStableName *)sn2)->sn))
891 dscCOpStmt [res] EqStableNameOp [arg1,arg2] vols
892    = mkTemps [WordRep, WordRep]         `thenFlt` \ [sn1,sn2] ->
893      (returnFlt . CSequential) [
894         CAssign sn1 (mkDerefOff WordRep arg1 fixedHdrSize),
895         CAssign sn2 (mkDerefOff WordRep arg2 fixedHdrSize),
896         CMachOpStmt res MO_Nat_Eq [sn1,sn2] Nothing
897      ]
898
899 -- #define addrToHValuezh(r,a) r=(P_)a
900 dscCOpStmt [res] AddrToHValueOp [arg] vols
901    = returnFlt 
902         (CAssign res arg)
903
904 -- #define dataToTagzh(r,a)  r=(GET_TAG(((StgClosure *)a)->header.info))
905 -- 
906 --   In the unregisterised case, we don't attempt to compute the location
907 --   of the tag halfword, just a macro. For this build, fixing on layout
908 --   info has only got drawbacks. [NOTE: We're faking it slightly here,
909 --   info table layout is a separate issue from having an unregistered
910 --   impl of the STG machine, but currently only the unregisterised build
911 --   doesn't have TABLES_NEXT_TO_CODE]
912 --
913 --   Should this arrangement deeply offend you for some reason, code which
914 --   computes the offset can be found below also.
915 --      -- sof 3/02
916 -- 
917 dscCOpStmt [res] DataToTagOp [arg] vols
918    | opt_Unregisterised
919    = returnFlt (CMacroStmt DATA_TO_TAGZH [res,arg])
920    | otherwise
921    = mkTemps [PtrRep, WordRep]          `thenFlt` \ [t_infoptr, t_theword] ->
922      mkHalfWord_HIADDR res t_theword    `thenFlt` \ select_ops ->
923      (returnFlt . CSequential) [
924         CAssign t_infoptr (mkDerefOff PtrRep arg 0),
925          {-
926            Get at the tag within the info table; two cases to consider:
927            
928               - reversed info tables next to the entry point code;
929                 one word above the end of the info table (which is
930                 what t_infoptr is really pointing to).
931               - info tables with their entry points stored somewhere else,
932                 which is how the unregisterised (nee TABLES_NEXT_TO_CODE)
933                 world operates.
934                 
935                 The t_infoptr points to the start of the info table, so add
936                 the length of the info table & subtract one word.
937          -}
938         CAssign t_theword (mkDerefOff WordRep t_infoptr (-1)),
939 {- UNUSED - see above comment.
940                                      (if opt_Unregisterised then 
941                                          (fixedItblSize - 1)
942                                       else (-1))),
943 -}
944         select_ops
945      ]
946
947
948 {- Freezing arrays-of-ptrs requires changing an info table, for the
949    benefit of the generational collector.  It needs to scavenge mutable
950    objects, even if they are in old space.  When they become immutable,
951    they can be removed from this scavenge list.  -}
952
953 -- #define unsafeFreezzeArrayzh(r,a)                                    \
954 --      {                                                               \
955 --        SET_INFO((StgClosure *)a,&stg_MUT_ARR_PTRS_FROZEN_info);        \
956 --      r = a;                                                          \
957 --      }
958 dscCOpStmt [res] UnsafeFreezeArrayOp [arg] vols
959    = (returnFlt . CSequential) [
960         CAssign (mkDerefOff PtrRep arg 0) (CLbl mkMAP_FROZEN_infoLabel PtrRep),
961         CAssign res arg
962      ]
963
964 -- #define unsafeFreezzeByteArrayzh(r,a)        r=(a)
965 dscCOpStmt [res] UnsafeFreezeByteArrayOp [arg] vols
966    = returnFlt
967         (CAssign res arg)
968
969 -- This ought to be trivial, but it's difficult to insert the casts
970 -- required to keep the C compiler happy.
971 dscCOpStmt [r] AddrRemOp [a1,a2] vols 
972    = mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ a1casted ->
973      (returnFlt . CSequential) [
974         CMachOpStmt a1casted MO_NatP_to_NatU [a1] Nothing,
975         CMachOpStmt r MO_NatU_Rem [a1casted,a2] Nothing
976      ]
977
978 -- not handled by translateOp because they need casts
979 dscCOpStmt [r] SllOp [a1,a2] vols 
980    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shl r WordRep a1 a2 vols
981 dscCOpStmt [r] SrlOp [a1,a2] vols 
982    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shr r WordRep a1 a2 vols
983
984 dscCOpStmt [r] ISllOp [a1,a2] vols 
985    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shl r IntRep a1 a2 vols
986 dscCOpStmt [r] ISrlOp [a1,a2] vols 
987    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shr r IntRep a1 a2 vols
988 dscCOpStmt [r] ISraOp [a1,a2] vols 
989    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Sar r IntRep a1 a2 vols
990
991 -- Reading/writing pointer arrays
992
993 dscCOpStmt [r] ReadArrayOp  [obj,ix]   vols  = doReadPtrArrayOp r obj ix
994 dscCOpStmt [r] IndexArrayOp [obj,ix]   vols  = doReadPtrArrayOp r obj ix
995 dscCOpStmt []  WriteArrayOp [obj,ix,v] vols  = doWritePtrArrayOp obj ix v
996
997 -- IndexXXXoffForeignObj
998
999 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1000 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word32Rep r a i
1001 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing IntRep r a i
1002 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing WordRep r a i
1003 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing AddrRep r a i
1004 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing FloatRep r a i
1005 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing DoubleRep r a i
1006 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing StablePtrRep r a i
1007
1008 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int8Rep  r a i
1009 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int16Rep r a i
1010 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int32Rep r a i
1011 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int64Rep r a i
1012
1013 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word8Rep  r a i
1014 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word16Rep r a i
1015 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word32Rep r a i
1016 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word64Rep r a i
1017
1018 -- IndexXXXoffAddr
1019
1020 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1021 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
1022 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing IntRep r a i
1023 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing WordRep r a i
1024 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing AddrRep r a i
1025 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing FloatRep r a i
1026 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing DoubleRep r a i
1027 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing StablePtrRep r a i
1028
1029 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int8Rep  r a i
1030 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int16Rep r a i
1031 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int32Rep r a i
1032 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int64Rep r a i
1033
1034 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word8Rep  r a i
1035 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word16Rep r a i
1036 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
1037 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word64Rep r a i
1038
1039 -- ReadXXXoffAddr, which are identical, for our purposes, to IndexXXXoffAddr.
1040
1041 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1042 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
1043 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing IntRep r a i
1044 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing WordRep r a i
1045 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing AddrRep r a i
1046 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing FloatRep r a i
1047 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing DoubleRep r a i
1048 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing StablePtrRep r a i
1049
1050 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int8Rep  r a i
1051 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int16Rep r a i
1052 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int32Rep r a i
1053 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int64Rep r a i
1054
1055 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word8Rep  r a i
1056 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word16Rep r a i
1057 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
1058 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word64Rep r a i
1059
1060 -- IndexXXXArray
1061
1062 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Char      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1063 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep r a i
1064 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing IntRep r a i
1065 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing WordRep r a i
1066 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Addr      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing AddrRep r a i
1067 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Float     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing FloatRep r a i
1068 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Double    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing DoubleRep r a i
1069 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing StablePtrRep r a i
1070
1071 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int8      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int8Rep  r a i
1072 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int16     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int16Rep  r a i
1073 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int32     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int32Rep  r a i
1074 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int64     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int64Rep  r a i
1075
1076 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word8     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word8Rep  r a i
1077 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word16    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word16Rep  r a i
1078 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word32    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep  r a i
1079 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word64    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word64Rep  r a i
1080
1081 -- ReadXXXArray, identical to IndexXXXArray.
1082
1083 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Char       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1084 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_WideChar   [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep r a i
1085 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int        [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing IntRep r a i
1086 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing WordRep r a i
1087 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Addr       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing AddrRep r a i
1088 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Float      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing FloatRep r a i
1089 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Double     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing DoubleRep r a i
1090 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_StablePtr  [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing StablePtrRep r a i
1091
1092 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int8       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int8Rep  r a i
1093 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int16      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int16Rep  r a i
1094 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int32      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int32Rep  r a i
1095 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int64      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int64Rep  r a i
1096
1097 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word8      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word8Rep  r a i
1098 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word16     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word16Rep  r a i
1099 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word32     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep  r a i
1100 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word64     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word64Rep  r a i
1101
1102 -- WriteXXXoffAddr
1103
1104 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Char       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp (Just MO_32U_to_8U) Word8Rep a i x
1105 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_WideChar   [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word32Rep a i x
1106 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int        [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing IntRep a i x
1107 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing WordRep a i x
1108 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Addr       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing AddrRep a i x
1109 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Float      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing FloatRep a i x
1110 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_ForeignObj [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing ForeignObjRep a i x
1111 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Double     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing DoubleRep a i x
1112 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_StablePtr  [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing StablePtrRep a i x
1113
1114 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int8       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int8Rep  a i x
1115 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int16      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int16Rep a i x
1116 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int32      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int32Rep a i x
1117 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int64      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int64Rep a i x
1118
1119 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word8      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word8Rep  a i x
1120 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word16     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word16Rep a i x
1121 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word32     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word32Rep a i x
1122 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word64     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word64Rep a i x
1123
1124 -- WriteXXXArray
1125
1126 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Char      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp (Just MO_32U_to_8U) Word8Rep a i x
1127 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_WideChar  [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word32Rep a i x
1128 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int       [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing IntRep a i x
1129 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing WordRep a i x
1130 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Addr      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing AddrRep a i x
1131 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Float     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing FloatRep a i x
1132 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Double    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing DoubleRep a i x
1133 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_StablePtr [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing StablePtrRep a i x
1134
1135 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int8      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int8Rep  a i x
1136 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int16     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int16Rep  a i x
1137 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int32     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int32Rep  a i x
1138 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int64     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int64Rep  a i x
1139
1140 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word8     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word8Rep  a i x
1141 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word16    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word16Rep  a i x
1142 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word32    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word32Rep  a i x
1143 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word64    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word64Rep  a i x
1144
1145
1146 -- Handle all others as simply as possible.
1147 dscCOpStmt ress op args vols
1148    = case translateOp ress op args of
1149         Nothing 
1150            -> pprPanic "dscCOpStmt: can't translate PrimOp" (ppr op)
1151         Just (maybe_res, mop, args)
1152            -> returnFlt (
1153                  CMachOpStmt maybe_res mop args 
1154                     (if isDefinitelyInlineMachOp mop then Nothing else Just vols)
1155               )
1156
1157 -- Native word signless ops
1158
1159 translateOp [r] IntAddOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1160 translateOp [r] IntSubOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1161 translateOp [r] WordAddOp      [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1162 translateOp [r] WordSubOp      [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1163 translateOp [r] AddrAddOp      [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1164 translateOp [r] AddrSubOp      [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1165
1166 translateOp [r] IntEqOp        [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1167 translateOp [r] IntNeOp        [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1168 translateOp [r] WordEqOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1169 translateOp [r] WordNeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1170 translateOp [r] AddrEqOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1171 translateOp [r] AddrNeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1172
1173 translateOp [r] AndOp          [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_And,        [a1,a2])
1174 translateOp [r] OrOp           [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Or,         [a1,a2])
1175 translateOp [r] XorOp          [a1,a2] = Just (r, MO_Nat_Xor,        [a1,a2])
1176 translateOp [r] NotOp          [a1]    = Just (r, MO_Nat_Not,        [a1])
1177
1178 -- Native word signed ops
1179
1180 translateOp [r] IntMulOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Mul,       [a1,a2])
1181 translateOp [r] IntMulMayOfloOp [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_MulMayOflo, [a1,a2])
1182 translateOp [r] IntQuotOp      [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Quot,      [a1,a2])
1183 translateOp [r] IntRemOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Rem,       [a1,a2])
1184 translateOp [r] IntNegOp       [a1]    = Just (r, MO_NatS_Neg,       [a1])
1185
1186 translateOp [r] IntGeOp        [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Ge,        [a1,a2])
1187 translateOp [r] IntLeOp        [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Le,        [a1,a2])
1188 translateOp [r] IntGtOp        [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Gt,        [a1,a2])
1189 translateOp [r] IntLtOp        [a1,a2] = Just (r, MO_NatS_Lt,        [a1,a2])
1190
1191
1192 -- Native word unsigned ops
1193
1194 translateOp [r] WordGeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Ge,        [a1,a2])
1195 translateOp [r] WordLeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Le,        [a1,a2])
1196 translateOp [r] WordGtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Gt,        [a1,a2])
1197 translateOp [r] WordLtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Lt,        [a1,a2])
1198
1199 translateOp [r] WordMulOp      [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Mul,       [a1,a2])
1200 translateOp [r] WordQuotOp     [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Quot,      [a1,a2])
1201 translateOp [r] WordRemOp      [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Rem,       [a1,a2])
1202
1203 translateOp [r] AddrGeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Ge,        [a1,a2])
1204 translateOp [r] AddrLeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Le,        [a1,a2])
1205 translateOp [r] AddrGtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Gt,        [a1,a2])
1206 translateOp [r] AddrLtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_NatU_Lt,        [a1,a2])
1207
1208 -- 32-bit unsigned ops
1209
1210 translateOp [r] CharEqOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Eq,        [a1,a2])
1211 translateOp [r] CharNeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Ne,        [a1,a2])
1212 translateOp [r] CharGeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Ge,        [a1,a2])
1213 translateOp [r] CharLeOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Le,        [a1,a2])
1214 translateOp [r] CharGtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Gt,        [a1,a2])
1215 translateOp [r] CharLtOp       [a1,a2] = Just (r, MO_32U_Lt,        [a1,a2])
1216
1217 -- Double ops
1218
1219 translateOp [r] DoubleEqOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Eq,      [a1,a2])
1220 translateOp [r] DoubleNeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Ne,      [a1,a2])
1221 translateOp [r] DoubleGeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Ge,      [a1,a2])
1222 translateOp [r] DoubleLeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Le,      [a1,a2])
1223 translateOp [r] DoubleGtOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Gt,      [a1,a2])
1224 translateOp [r] DoubleLtOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Lt,      [a1,a2])
1225
1226 translateOp [r] DoubleAddOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Add,    [a1,a2])
1227 translateOp [r] DoubleSubOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Sub,    [a1,a2])
1228 translateOp [r] DoubleMulOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Mul,    [a1,a2])
1229 translateOp [r] DoubleDivOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Div,    [a1,a2])
1230 translateOp [r] DoublePowerOp  [a1,a2] = Just (r, MO_Dbl_Pwr,    [a1,a2])
1231
1232 translateOp [r] DoubleSinOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Sin,    [a1])
1233 translateOp [r] DoubleCosOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Cos,    [a1])
1234 translateOp [r] DoubleTanOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Tan,    [a1])
1235 translateOp [r] DoubleSinhOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Sinh,   [a1])
1236 translateOp [r] DoubleCoshOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Cosh,   [a1])
1237 translateOp [r] DoubleTanhOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Tanh,   [a1])
1238 translateOp [r] DoubleAsinOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Asin,    [a1])
1239 translateOp [r] DoubleAcosOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Acos,    [a1])
1240 translateOp [r] DoubleAtanOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Atan,    [a1])
1241 translateOp [r] DoubleLogOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Log,    [a1])
1242 translateOp [r] DoubleExpOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Exp,    [a1])
1243 translateOp [r] DoubleSqrtOp   [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Sqrt,    [a1])
1244 translateOp [r] DoubleNegOp    [a1]    = Just (r, MO_Dbl_Neg,    [a1])
1245
1246 -- Float ops
1247
1248 translateOp [r] FloatEqOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Eq,      [a1,a2])
1249 translateOp [r] FloatNeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Ne,      [a1,a2])
1250 translateOp [r] FloatGeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Ge,      [a1,a2])
1251 translateOp [r] FloatLeOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Le,      [a1,a2])
1252 translateOp [r] FloatGtOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Gt,      [a1,a2])
1253 translateOp [r] FloatLtOp     [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Lt,      [a1,a2])
1254
1255 translateOp [r] FloatAddOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Add,    [a1,a2])
1256 translateOp [r] FloatSubOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Sub,    [a1,a2])
1257 translateOp [r] FloatMulOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Mul,    [a1,a2])
1258 translateOp [r] FloatDivOp    [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Div,    [a1,a2])
1259 translateOp [r] FloatPowerOp  [a1,a2] = Just (r, MO_Flt_Pwr,    [a1,a2])
1260
1261 translateOp [r] FloatSinOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Sin,    [a1])
1262 translateOp [r] FloatCosOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Cos,    [a1])
1263 translateOp [r] FloatTanOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Tan,    [a1])
1264 translateOp [r] FloatSinhOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Sinh,   [a1])
1265 translateOp [r] FloatCoshOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Cosh,   [a1])
1266 translateOp [r] FloatTanhOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Tanh,   [a1])
1267 translateOp [r] FloatAsinOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Asin,    [a1])
1268 translateOp [r] FloatAcosOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Acos,    [a1])
1269 translateOp [r] FloatAtanOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Atan,    [a1])
1270 translateOp [r] FloatLogOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Log,    [a1])
1271 translateOp [r] FloatExpOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Exp,    [a1])
1272 translateOp [r] FloatSqrtOp   [a1]    = Just (r, MO_Flt_Sqrt,    [a1])
1273 translateOp [r] FloatNegOp    [a1]    = Just (r, MO_Flt_Neg,    [a1])
1274
1275 -- Conversions
1276
1277 translateOp [r] Int2DoubleOp   [a1]   = Just (r, MO_NatS_to_Dbl,   [a1])
1278 translateOp [r] Double2IntOp   [a1]   = Just (r, MO_Dbl_to_NatS,   [a1])
1279
1280 translateOp [r] Int2FloatOp    [a1]   = Just (r, MO_NatS_to_Flt,   [a1])
1281 translateOp [r] Float2IntOp    [a1]   = Just (r, MO_Flt_to_NatS,   [a1])
1282
1283 translateOp [r] Float2DoubleOp [a1]   = Just (r, MO_Flt_to_Dbl,    [a1])
1284 translateOp [r] Double2FloatOp [a1]   = Just (r, MO_Dbl_to_Flt,    [a1])
1285
1286 translateOp [r] Int2WordOp     [a1]   = Just (r, MO_NatS_to_NatU,  [a1])
1287 translateOp [r] Word2IntOp     [a1]   = Just (r, MO_NatU_to_NatS,  [a1])
1288
1289 translateOp [r] Int2AddrOp     [a1]   = Just (r, MO_NatS_to_NatP,  [a1])
1290 translateOp [r] Addr2IntOp     [a1]   = Just (r, MO_NatP_to_NatS,  [a1])
1291
1292 translateOp [r] OrdOp          [a1]   = Just (r, MO_32U_to_NatS,   [a1])
1293 translateOp [r] ChrOp          [a1]   = Just (r, MO_NatS_to_32U,   [a1])
1294
1295 translateOp [r] Narrow8IntOp   [a1]   = Just (r, MO_8S_to_NatS,    [a1])
1296 translateOp [r] Narrow16IntOp  [a1]   = Just (r, MO_16S_to_NatS,   [a1])
1297 translateOp [r] Narrow32IntOp  [a1]   = Just (r, MO_32S_to_NatS,   [a1])
1298
1299 translateOp [r] Narrow8WordOp   [a1]  = Just (r, MO_8U_to_NatU,    [a1])
1300 translateOp [r] Narrow16WordOp  [a1]  = Just (r, MO_16U_to_NatU,   [a1])
1301 translateOp [r] Narrow32WordOp  [a1]  = Just (r, MO_32U_to_NatU,   [a1])
1302
1303 -- Word comparisons masquerading as more exotic things.
1304
1305 translateOp [r] SameMutVarOp   [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1306 translateOp [r] SameMVarOp     [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1307 translateOp [r] SameMutableArrayOp  [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1308 translateOp [r] SameMutableByteArrayOp [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1309 translateOp [r] EqForeignObj [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1310 translateOp [r] EqStablePtrOp [a1,a2]  = Just (r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1311
1312 translateOp _ _ _ = Nothing
1313
1314 \end{code}