[project @ 2001-12-18 15:23:15 by sewardj]
[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
21 import AbsCSyn
22 import CLabel           ( mkMAP_FROZEN_infoLabel )
23 import Digraph          ( stronglyConnComp, SCC(..) )
24 import DataCon          ( fIRST_TAG, ConTag )
25 import Literal          ( literalPrimRep, mkMachWord, mkMachInt )
26 import PrimRep          ( getPrimRepSize, PrimRep(..) )
27 import PrimOp           ( PrimOp(..) )
28 import MachOp           ( MachOp(..), isDefinitelyInlineMachOp )
29 import Unique           ( Unique{-instance Eq-} )
30 import UniqSupply       ( uniqFromSupply, uniqsFromSupply, splitUniqSupply, 
31                           UniqSupply )
32 import CmdLineOpts      ( opt_EmitCExternDecls )
33 import ForeignCall      ( ForeignCall(..), CCallSpec(..), CCallTarget(..), Safety(..),
34                           isDynamicTarget, isCasmTarget, defaultCCallConv )
35 import StgSyn           ( StgOp(..) )
36 import SMRep            ( arrPtrsHdrSize, arrWordsHdrSize, fixedHdrSize )
37 import Outputable
38 import Panic            ( panic )
39 import FastTypes
40
41 import Maybe            ( isJust, maybeToList )
42
43 infixr 9 `thenFlt`
44 \end{code}
45
46 Check if there is any real code in some Abstract~C.  If so, return it
47 (@Just ...@); otherwise, return @Nothing@.  Don't be too strict!
48
49 It returns the "reduced" code in the Just part so that the work of
50 discarding AbsCNops isn't lost, and so that if the caller uses
51 the reduced version there's less danger of a big tree of AbsCNops getting
52 materialised and causing a space leak.
53
54 \begin{code}
55 nonemptyAbsC :: AbstractC -> Maybe AbstractC
56 nonemptyAbsC  AbsCNop           = Nothing
57 nonemptyAbsC (AbsCStmts s1 s2)  = case (nonemptyAbsC s1) of
58                                     Nothing -> nonemptyAbsC s2
59                                     Just x  -> Just (AbsCStmts x s2)
60 nonemptyAbsC s@(CSimultaneous c) = case (nonemptyAbsC c) of
61                                     Nothing -> Nothing
62                                     Just x  -> Just s
63 nonemptyAbsC other              = Just other
64 \end{code}
65
66 \begin{code}
67 mkAbstractCs :: [AbstractC] -> AbstractC
68 mkAbstractCs [] = AbsCNop
69 mkAbstractCs cs = foldr1 mkAbsCStmts cs
70
71 -- for fiddling around w/ killing off AbsCNops ... (ToDo)
72 mkAbsCStmts :: AbstractC -> AbstractC -> AbstractC
73 mkAbsCStmts AbsCNop c = c
74 mkAbsCStmts c AbsCNop = c
75 mkAbsCStmts c1 c2     = c1 `AbsCStmts` c2
76
77 {- Discarded SLPJ June 95; it calls nonemptyAbsC too much!
78   = case (case (nonemptyAbsC abc2) of
79             Nothing -> AbsCNop
80             Just d2 -> d2)      of { abc2b ->
81
82     case (nonemptyAbsC abc1) of {
83       Nothing -> abc2b;
84       Just d1 -> AbsCStmts d1 abc2b
85     } }
86 -}
87 \end{code}
88
89 Get the sho' 'nuff statements out of an @AbstractC@.
90 \begin{code}
91 mkAbsCStmtList :: AbstractC -> [AbstractC]
92
93 mkAbsCStmtList absC = mkAbsCStmtList' absC []
94
95 -- Optimised a la foldr/build!
96
97 mkAbsCStmtList'  AbsCNop r = r
98
99 mkAbsCStmtList' (AbsCStmts s1 s2) r
100   = mkAbsCStmtList' s1 (mkAbsCStmtList' s2 r)
101
102 mkAbsCStmtList' s@(CSimultaneous c) r
103   = if null (mkAbsCStmtList c) then r else s : r
104
105 mkAbsCStmtList' other r = other : r
106 \end{code}
107
108 \begin{code}
109 mkAlgAltsCSwitch :: CAddrMode -> [(ConTag, AbstractC)] -> AbstractC -> AbstractC
110
111 mkAlgAltsCSwitch scrutinee tagged_alts deflt_absc
112  | isJust (nonemptyAbsC deflt_absc) 
113         = CSwitch scrutinee (adjust tagged_alts) deflt_absc
114  | otherwise 
115         = CSwitch scrutinee (adjust rest) first_alt
116  where
117    -- it's ok to convert one of the alts into a default if we don't already have
118    -- one, because this is an algebraic case and we're guaranteed that the tag 
119    -- will match one of the branches.
120    ((_,first_alt):rest) = tagged_alts
121
122    -- Adjust the tags in the switch to start at zero.
123    -- This is the convention used by primitive ops which return algebraic
124    -- data types.  Why?  Because for two-constructor types, zero is faster
125    -- to create and distinguish from 1 than are 1 and 2.
126
127    -- We also need to convert to Literals to keep the CSwitch happy
128    adjust tagged_alts
129      = [ (mkMachWord (toInteger (tag - fIRST_TAG)), abs_c)
130        | (tag, abs_c) <- tagged_alts ]
131 \end{code}
132
133 %************************************************************************
134 %*                                                                      *
135 \subsubsection[AbsCUtils-kinds-from-MagicIds]{Kinds from MagicIds}
136 %*                                                                      *
137 %************************************************************************
138
139 \begin{code}
140 magicIdPrimRep BaseReg              = PtrRep
141 magicIdPrimRep (VanillaReg kind _) = kind
142 magicIdPrimRep (FloatReg _)         = FloatRep
143 magicIdPrimRep (DoubleReg _)        = DoubleRep
144 magicIdPrimRep (LongReg kind _)     = kind
145 magicIdPrimRep Sp                   = PtrRep
146 magicIdPrimRep Su                   = PtrRep
147 magicIdPrimRep SpLim                = PtrRep
148 magicIdPrimRep Hp                   = PtrRep
149 magicIdPrimRep HpLim                = PtrRep
150 magicIdPrimRep CurCostCentre        = CostCentreRep
151 magicIdPrimRep VoidReg              = VoidRep
152 magicIdPrimRep CurrentTSO           = ThreadIdRep
153 magicIdPrimRep CurrentNursery       = PtrRep
154 \end{code}
155
156 %************************************************************************
157 %*                                                                      *
158 \subsection[AbsCUtils-amode-kinds]{Finding @PrimitiveKinds@ of amodes}
159 %*                                                                      *
160 %************************************************************************
161
162 See also the return conventions for unboxed things; currently living
163 in @CgCon@ (next to the constructor return conventions).
164
165 ToDo: tiny tweaking may be in order
166 \begin{code}
167 getAmodeRep :: CAddrMode -> PrimRep
168
169 getAmodeRep (CVal _ kind)                   = kind
170 getAmodeRep (CAddr _)                       = PtrRep
171 getAmodeRep (CReg magic_id)                 = magicIdPrimRep magic_id
172 getAmodeRep (CTemp uniq kind)               = kind
173 getAmodeRep (CLbl _ kind)                   = kind
174 getAmodeRep (CCharLike _)                   = PtrRep
175 getAmodeRep (CIntLike _)                    = PtrRep
176 getAmodeRep (CLit lit)                      = literalPrimRep lit
177 getAmodeRep (CMacroExpr kind _ _)           = kind
178 getAmodeRep (CJoinPoint _)                  = panic "getAmodeRep:CJoinPoint"
179 getAmodeRep (CMem rep addr)                 = rep
180 \end{code}
181
182 @mixedTypeLocn@ tells whether an amode identifies an ``StgWord''
183 location; that is, one which can contain values of various types.
184
185 \begin{code}
186 mixedTypeLocn :: CAddrMode -> Bool
187
188 mixedTypeLocn (CVal (NodeRel _) _)      = True
189 mixedTypeLocn (CVal (SpRel _)   _)      = True
190 mixedTypeLocn (CVal (HpRel _)   _)      = True
191 mixedTypeLocn other                     = False -- All the rest
192 \end{code}
193
194 @mixedPtrLocn@ tells whether an amode identifies a
195 location which can contain values of various pointer types.
196
197 \begin{code}
198 mixedPtrLocn :: CAddrMode -> Bool
199
200 mixedPtrLocn (CVal (SpRel _)  _)        = True
201 mixedPtrLocn other                      = False -- All the rest
202 \end{code}
203
204 %************************************************************************
205 %*                                                                      *
206 \subsection[AbsCUtils-flattening]{Flatten Abstract~C}
207 %*                                                                      *
208 %************************************************************************
209
210 The following bits take ``raw'' Abstract~C, which may have all sorts of
211 nesting, and flattens it into one long @AbsCStmtList@.  Mainly,
212 @CClosureInfos@ and code for switches are pulled out to the top level.
213
214 The various functions herein tend to produce
215 \begin{enumerate}
216 \item
217 A {\em flattened} \tr{<something>} of interest for ``here'', and
218 \item
219 Some {\em unflattened} Abstract~C statements to be carried up to the
220 top-level.  The only real reason (now) that it is unflattened is
221 because it means the recursive flattening can be done in just one
222 place rather than having to remember lots of places.
223 \end{enumerate}
224
225 Care is taken to reduce the occurrence of forward references, while still
226 keeping laziness a much as possible.  Essentially, this means that:
227 \begin{itemize}
228 \item
229 {\em All} the top-level C statements resulting from flattening a
230 particular AbsC statement (whether the latter is nested or not) appear
231 before {\em any} of the code for a subsequent AbsC statement;
232 \item
233 but stuff nested within any AbsC statement comes
234 out before the code for the statement itself.
235 \end{itemize}
236
237 The ``stuff to be carried up'' always includes a label: a
238 @CStaticClosure@, @CRetDirect@, @CFlatRetVector@, or
239 @CCodeBlock@.  The latter turns into a C function, and is never
240 actually produced by the code generator.  Rather it always starts life
241 as a @CCodeBlock@ addressing mode; when such an addr mode is
242 flattened, the ``tops'' stuff is a @CCodeBlock@.
243
244 \begin{code}
245 flattenAbsC :: UniqSupply -> AbstractC -> AbstractC
246
247 flattenAbsC us abs_C
248   = case (initFlt us (flatAbsC abs_C)) of { (here, tops) ->
249     here `mkAbsCStmts` tops }
250 \end{code}
251
252 %************************************************************************
253 %*                                                                      *
254 \subsubsection{Flattening monadery}
255 %*                                                                      *
256 %************************************************************************
257
258 The flattener is monadised.  It's just a @UniqueSupply@.
259
260 \begin{code}
261 type FlatM result =  UniqSupply -> result
262
263 initFlt :: UniqSupply -> FlatM a -> a
264
265 initFlt init_us m = m init_us
266
267 {-# INLINE thenFlt #-}
268 {-# INLINE returnFlt #-}
269
270 thenFlt :: FlatM a -> (a -> FlatM b) -> FlatM b
271
272 thenFlt expr cont us
273   = case (splitUniqSupply us)   of { (s1, s2) ->
274     case (expr s1)              of { result ->
275     cont result s2 }}
276
277 returnFlt :: a -> FlatM a
278 returnFlt result us = result
279
280 mapFlt :: (a -> FlatM b) -> [a] -> FlatM [b]
281
282 mapFlt f []     = returnFlt []
283 mapFlt f (x:xs)
284   = f x         `thenFlt` \ r  ->
285     mapFlt f xs `thenFlt` \ rs ->
286     returnFlt (r:rs)
287
288 mapAndUnzipFlt  :: (a -> FlatM (b,c))   -> [a] -> FlatM ([b],[c])
289
290 mapAndUnzipFlt f [] = returnFlt ([],[])
291 mapAndUnzipFlt f (x:xs)
292   = f x                 `thenFlt` \ (r1,  r2)  ->
293     mapAndUnzipFlt f xs `thenFlt` \ (rs1, rs2) ->
294     returnFlt (r1:rs1, r2:rs2)
295
296 getUniqFlt :: FlatM Unique
297 getUniqFlt us = uniqFromSupply us
298
299 getUniqsFlt :: FlatM [Unique]
300 getUniqsFlt us = uniqsFromSupply us
301 \end{code}
302
303 %************************************************************************
304 %*                                                                      *
305 \subsubsection{Flattening the top level}
306 %*                                                                      *
307 %************************************************************************
308
309 \begin{code}
310 flatAbsC :: AbstractC
311          -> FlatM (AbstractC,   -- Stuff to put inline          [Both are fully
312                    AbstractC)   -- Stuff to put at top level     flattened]
313
314 flatAbsC AbsCNop = returnFlt (AbsCNop, AbsCNop)
315
316 flatAbsC (AbsCStmts s1 s2)
317   = flatAbsC s1 `thenFlt` \ (inline_s1, top_s1) ->
318     flatAbsC s2 `thenFlt` \ (inline_s2, top_s2) ->
319     returnFlt (mkAbsCStmts inline_s1 inline_s2,
320                mkAbsCStmts top_s1    top_s2)
321
322 flatAbsC (CClosureInfoAndCode cl_info slow maybe_fast descr)
323   = flatAbsC slow               `thenFlt` \ (slow_heres, slow_tops) ->
324     flat_maybe maybe_fast       `thenFlt` \ (fast_heres, fast_tops) ->
325     returnFlt (AbsCNop, mkAbstractCs [slow_tops, fast_tops,
326        CClosureInfoAndCode cl_info slow_heres fast_heres descr]
327     )
328
329 flatAbsC (CCodeBlock lbl abs_C)
330   = flatAbsC abs_C          `thenFlt` \ (absC_heres, absC_tops) ->
331     returnFlt (AbsCNop, absC_tops `mkAbsCStmts` CCodeBlock lbl absC_heres)
332
333 flatAbsC (CRetDirect uniq slow_code srt liveness)
334   = flatAbsC slow_code          `thenFlt` \ (heres, tops) ->
335     returnFlt (AbsCNop, 
336                 mkAbstractCs [ tops, CRetDirect uniq heres srt liveness ])
337
338 flatAbsC (CSwitch discrim alts deflt)
339   = mapAndUnzipFlt flat_alt alts `thenFlt` \ (flat_alts, flat_alts_tops) ->
340     flatAbsC deflt               `thenFlt` \ (flat_def_alt, def_tops) ->
341     returnFlt (
342       CSwitch discrim flat_alts flat_def_alt,
343       mkAbstractCs (def_tops : flat_alts_tops)
344     )
345   where
346     flat_alt (tag, absC)
347       = flatAbsC absC   `thenFlt` \ (alt_heres, alt_tops) ->
348         returnFlt ( (tag, alt_heres), alt_tops )
349
350 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgFCallOp (CCall ccall@(CCallSpec target _ _)) uniq) args _)
351   |  is_dynamic                          -- Emit a typedef if its a dynamic call
352      || (opt_EmitCExternDecls && not (isCasmTarget target)) -- or we want extern decls
353   = returnFlt (stmt, CCallTypedef is_dynamic ccall uniq results args)
354   where
355     is_dynamic = isDynamicTarget target
356
357 flatAbsC stmt@(CSimultaneous abs_c)
358   = flatAbsC abs_c              `thenFlt` \ (stmts_here, tops) ->
359     doSimultaneously stmts_here `thenFlt` \ new_stmts_here ->
360     returnFlt (new_stmts_here, tops)
361
362 flatAbsC stmt@(CCheck macro amodes code)
363   = flatAbsC code               `thenFlt` \ (code_here, code_tops) ->
364     returnFlt (CCheck macro amodes code_here, code_tops)
365
366 -- the TICKY_CTR macro always needs to be hoisted out to the top level. 
367 -- This is a HACK.
368 flatAbsC stmt@(CCallProfCtrMacro str amodes)
369   | str == SLIT("TICK_CTR")     = returnFlt (AbsCNop, stmt)
370   | otherwise                   = returnFlt (stmt, AbsCNop)
371
372 -- Some statements need no flattening at all:
373 flatAbsC stmt@(CMacroStmt macro amodes)          = returnFlt (stmt, AbsCNop)
374 flatAbsC stmt@(CCallProfCCMacro str amodes)      = returnFlt (stmt, AbsCNop)
375 flatAbsC stmt@(CAssign dest source)              = returnFlt (stmt, AbsCNop)
376 flatAbsC stmt@(CJump target)                     = returnFlt (stmt, AbsCNop)
377 flatAbsC stmt@(CFallThrough target)              = returnFlt (stmt, AbsCNop)
378 flatAbsC stmt@(CReturn target return_info)       = returnFlt (stmt, AbsCNop)
379 flatAbsC stmt@(CInitHdr a b cc sz)               = returnFlt (stmt, AbsCNop)
380 flatAbsC stmt@(CMachOpStmt res mop args m_vols)  = returnFlt (stmt, AbsCNop)
381 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgFCallOp _ _) args vol_regs) 
382                                                  = returnFlt (stmt, AbsCNop)
383 flatAbsC stmt@(COpStmt results (StgPrimOp op) args vol_regs) 
384    = dscCOpStmt (filter non_void_amode results) op 
385                 (filter non_void_amode args) vol_regs   
386                                 `thenFlt` \ simpl ->
387      case simpl of
388         COpStmt _ _ _ _ -> panic "flatAbsC - dscCOpStmt"   -- make sure we don't loop!
389         other           -> flatAbsC other
390      {-
391         A gruesome hack for printing the names of inline primops when they
392         are used. 
393                                   oink other
394      where
395         oink xxx 
396             = getUniqFlt `thenFlt` \ uu ->
397               flatAbsC (CSequential [moo uu (showSDoc (ppr op)), xxx])
398
399         moo uu op_str
400            = COpStmt 
401                 []
402                 (StgFCallOp
403                     (CCall (CCallSpec (CasmTarget (_PK_ (mktxt op_str))) 
404                                       defaultCCallConv PlaySafe))
405                     uu
406                 )
407                 [CReg VoidReg]
408                 []
409         mktxt op_str
410             = " asm(\"pushal;\"); printf(\"%%s\\n\",\"" ++ op_str ++ "\"); asm(\"popal\"); "
411      -}
412
413 flatAbsC (CSequential abcs)
414   = mapAndUnzipFlt flatAbsC abcs `thenFlt` \ (inlines, tops) ->
415     returnFlt (CSequential inlines, foldr AbsCStmts AbsCNop tops)
416
417
418 -- Some statements only make sense at the top level, so we always float
419 -- them.  This probably isn't necessary.
420 flatAbsC stmt@(CStaticClosure _ _ _ _)          = returnFlt (AbsCNop, stmt)
421 flatAbsC stmt@(CClosureTbl _)                   = returnFlt (AbsCNop, stmt)
422 flatAbsC stmt@(CSRT _ _)                        = returnFlt (AbsCNop, stmt)
423 flatAbsC stmt@(CBitmap _ _)                     = returnFlt (AbsCNop, stmt)
424 flatAbsC stmt@(CCostCentreDecl _ _)             = returnFlt (AbsCNop, stmt)
425 flatAbsC stmt@(CCostCentreStackDecl _)          = returnFlt (AbsCNop, stmt)
426 flatAbsC stmt@(CSplitMarker)                    = returnFlt (AbsCNop, stmt)
427 flatAbsC stmt@(CRetVector _ _ _ _)              = returnFlt (AbsCNop, stmt)
428 flatAbsC stmt@(CModuleInitBlock _ _)            = returnFlt (AbsCNop, stmt)
429 \end{code}
430
431 \begin{code}
432 flat_maybe :: Maybe AbstractC -> FlatM (Maybe AbstractC, AbstractC)
433 flat_maybe Nothing      = returnFlt (Nothing, AbsCNop)
434 flat_maybe (Just abs_c) = flatAbsC abs_c `thenFlt` \ (heres, tops) ->
435                           returnFlt (Just heres, tops)
436 \end{code}
437
438 %************************************************************************
439 %*                                                                      *
440 \subsection[flat-simultaneous]{Doing things simultaneously}
441 %*                                                                      *
442 %************************************************************************
443
444 \begin{code}
445 doSimultaneously :: AbstractC -> FlatM AbstractC
446 \end{code}
447
448 Generate code to perform the @CAssign@s and @COpStmt@s in the
449 input simultaneously, using temporary variables when necessary.
450
451 We use the strongly-connected component algorithm, in which
452         * the vertices are the statements
453         * an edge goes from s1 to s2 iff
454                 s1 assigns to something s2 uses
455           that is, if s1 should *follow* s2 in the final order
456
457 \begin{code}
458 type CVertex = (Int, AbstractC)  -- Give each vertex a unique number,
459                                  -- for fast comparison
460
461 doSimultaneously abs_c
462   = let
463         enlisted = en_list abs_c
464     in
465     case enlisted of -- it's often just one stmt
466       []  -> returnFlt AbsCNop
467       [x] -> returnFlt x
468       _   -> doSimultaneously1 (zip [(1::Int)..] enlisted)
469
470 -- en_list puts all the assignments in a list, filtering out Nops and
471 -- assignments which do nothing
472 en_list AbsCNop                               = []
473 en_list (AbsCStmts a1 a2)                     = en_list a1 ++ en_list a2
474 en_list (CAssign am1 am2) | sameAmode am1 am2 = []
475 en_list other                                 = [other]
476
477 sameAmode :: CAddrMode -> CAddrMode -> Bool
478 -- ToDo: Move this function, or make CAddrMode an instance of Eq
479 -- At the moment we put in just enough to catch the cases we want:
480 --      the second (destination) argument is always a CVal.
481 sameAmode (CReg r1)                  (CReg r2)               = r1 == r2
482 sameAmode (CVal (SpRel r1) _) (CVal (SpRel r2) _)            = r1 ==# r2
483 sameAmode other1                     other2                  = False
484
485 doSimultaneously1 :: [CVertex] -> FlatM AbstractC
486 doSimultaneously1 vertices
487   = let
488         edges = [ (vertex, key1, edges_from stmt1)
489                 | vertex@(key1, stmt1) <- vertices
490                 ]
491         edges_from stmt1 = [ key2 | (key2, stmt2) <- vertices, 
492                                     stmt1 `should_follow` stmt2
493                            ]
494         components = stronglyConnComp edges
495
496         -- do_components deal with one strongly-connected component
497                 -- Not cyclic, or singleton?  Just do it
498         do_component (AcyclicSCC (n,abs_c))  = returnFlt abs_c
499         do_component (CyclicSCC [(n,abs_c)]) = returnFlt abs_c
500
501                 -- Cyclic?  Then go via temporaries.  Pick one to
502                 -- break the loop and try again with the rest.
503         do_component (CyclicSCC ((n,first_stmt) : rest))
504           = doSimultaneously1 rest      `thenFlt` \ abs_cs ->
505             go_via_temps first_stmt     `thenFlt` \ (to_temps, from_temps) ->
506             returnFlt (mkAbstractCs [to_temps, abs_cs, from_temps])
507
508         go_via_temps (CAssign dest src)
509           = getUniqFlt                  `thenFlt` \ uniq ->
510             let
511                 the_temp = CTemp uniq (getAmodeRep dest)
512             in
513             returnFlt (CAssign the_temp src, CAssign dest the_temp)
514
515         go_via_temps (COpStmt dests op srcs vol_regs)
516           = getUniqsFlt                 `thenFlt` \ uniqs ->
517             let
518                 the_temps = zipWith (\ u d -> CTemp u (getAmodeRep d)) uniqs dests
519             in
520             returnFlt (COpStmt the_temps op srcs vol_regs,
521                        mkAbstractCs (zipWith CAssign dests the_temps))
522     in
523     mapFlt do_component components `thenFlt` \ abs_cs ->
524     returnFlt (mkAbstractCs abs_cs)
525
526   where
527     should_follow :: AbstractC -> AbstractC -> Bool
528     (CAssign dest1 _) `should_follow` (CAssign _ src2)
529       = dest1 `conflictsWith` src2
530     (COpStmt dests1 _ _ _) `should_follow` (CAssign _ src2)
531       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | dest1 <- dests1]
532     (CAssign dest1 _)`should_follow` (COpStmt _ _ srcs2 _)
533       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | src2 <- srcs2]
534     (COpStmt dests1 _ _ _) `should_follow` (COpStmt _ _ srcs2 _)
535       = or [dest1 `conflictsWith` src2 | dest1 <- dests1, src2 <- srcs2]
536 \end{code}
537
538 @conflictsWith@ tells whether an assignment to its first argument will
539 screw up an access to its second.
540
541 \begin{code}
542 conflictsWith :: CAddrMode -> CAddrMode -> Bool
543 (CReg reg1)        `conflictsWith` (CReg reg2)          = reg1 == reg2
544 (CReg reg)         `conflictsWith` (CVal reg_rel _)     = reg `regConflictsWithRR` reg_rel
545 (CReg reg)         `conflictsWith` (CAddr reg_rel)      = reg `regConflictsWithRR` reg_rel
546 (CTemp u1 _)       `conflictsWith` (CTemp u2 _)         = u1 == u2
547 (CVal reg_rel1 k1) `conflictsWith` (CVal reg_rel2 k2)
548   = rrConflictsWithRR (getPrimRepSize k1) (getPrimRepSize k2) reg_rel1 reg_rel2
549
550 other1            `conflictsWith` other2                = False
551 -- CAddr and literals are impossible on the LHS of an assignment
552
553 regConflictsWithRR :: MagicId -> RegRelative -> Bool
554
555 regConflictsWithRR (VanillaReg k n) (NodeRel _) | n ==# (_ILIT 1)    = True
556 regConflictsWithRR Sp   (SpRel _)       = True
557 regConflictsWithRR Hp   (HpRel _)       = True
558 regConflictsWithRR _    _               = False
559
560 rrConflictsWithRR :: Int -> Int                 -- Sizes of two things
561                   -> RegRelative -> RegRelative -- The two amodes
562                   -> Bool
563
564 rrConflictsWithRR s1b s2b rr1 rr2 = rr rr1 rr2
565   where
566     s1 = iUnbox s1b
567     s2 = iUnbox s2b
568
569     rr (SpRel o1)    (SpRel o2)
570         | s1 ==# (_ILIT 0) || s2 ==# (_ILIT 0) = False -- No conflict if either is size zero
571         | s1 ==# (_ILIT 1)  && s2 ==# (_ILIT 1) = o1 ==# o2
572         | otherwise          = (o1 +# s1) >=# o2  &&
573                                (o2 +# s2) >=# o1
574
575     rr (NodeRel o1)      (NodeRel o2)
576         | s1 ==# (_ILIT 0) || s2 ==# (_ILIT 0) = False -- No conflict if either is size zero
577         | s1 ==# (_ILIT 1) && s2 ==# (_ILIT 1) = o1 ==# o2
578         | otherwise          = True             -- Give up
579
580     rr (HpRel _)         (HpRel _)    = True    -- Give up (ToDo)
581
582     rr other1            other2       = False
583 \end{code}
584
585 %************************************************************************
586 %*                                                                      *
587 \subsection[flat-primops]{Translating COpStmts to CMachOpStmts}
588 %*                                                                      *
589 %************************************************************************
590
591 \begin{code}
592
593 -- We begin with some helper functions.  The main Dude here is
594 -- dscCOpStmt, defined a little further down.
595
596 ------------------------------------------------------------------------------
597
598 -- Assumes no volatiles
599 -- Creates
600 --     res = arg >> (bits-per-word / 2)   when little-endian
601 -- or
602 --     res = arg & ((1 << (bits-per-word / 2)) - 1) when big-endian
603 --
604 -- In other words, if arg had been stored in memory, makes res the 
605 -- halfword of arg which would have had the higher address.  This is
606 -- why it needs to take into account endianness.
607 --
608 mkHalfWord_HIADDR res arg
609    = mkTemp IntRep                      `thenFlt` \ t_hw_shift ->
610      mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ t_hw_mask1 ->
611      mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ t_hw_mask2 ->
612      let a_hw_shift 
613             = CMachOpStmt (Just t_hw_shift) 
614                           MO_Nat_Shl [CBytesPerWord, CLit (mkMachInt 2)] Nothing
615          a_hw_mask1
616             = CMachOpStmt (Just t_hw_mask1)
617                           MO_Nat_Shl [CLit (mkMachWord 1), t_hw_shift] Nothing
618          a_hw_mask2
619             = CMachOpStmt (Just t_hw_mask2)
620                           MO_Nat_Sub [t_hw_mask1, CLit (mkMachWord 1)] Nothing
621          final
622 #        if WORDS_BIGENDIAN
623             = CSequential [ a_hw_shift, a_hw_mask1, a_hw_mask2,
624                  CMachOpStmt (Just res) MO_Nat_And [arg, t_hw_mask2] Nothing
625               ]
626 #        else
627             = CSequential [ a_hw_shift,
628                  CMachOpStmt (Just res) MO_Nat_Shr [arg, t_hw_shift] Nothing
629               ]
630 #        endif
631      in
632          returnFlt final
633
634
635 mkTemp :: PrimRep -> FlatM CAddrMode
636 mkTemp rep 
637    = getUniqFlt `thenFlt` \ uniq -> returnFlt (CTemp uniq rep)
638
639 mkTemps = mapFlt mkTemp
640
641 mkDerefOff :: PrimRep -> CAddrMode -> Int -> CAddrMode
642 mkDerefOff rep base off
643    | off == 0   -- optimisation
644    = CMem rep base
645    | otherwise
646    = CMem rep (CAddr (CIndex base (CLit (mkMachInt (toInteger off))) rep))
647
648 mkNoDerefOff :: PrimRep -> CAddrMode -> Int -> CAddrMode
649 mkNoDerefOff rep base off
650    = CAddr (CIndex base (CLit (mkMachInt (toInteger off))) rep)
651
652 -- Sigh.  This is done in 3 seperate places.  Should be
653 -- commoned up (here, in pprAbsC of COpStmt, and presumably
654 -- somewhere in the NCG).
655 non_void_amode amode 
656    = case getAmodeRep amode of
657         VoidRep -> False
658         k       -> True
659
660 -- Helpers for translating various minor variants of array indexing.
661
662 doIndexOffForeignObjOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
663    = mkBasicIndexedRead fixedHdrSize maybe_post_read_cast rep res addr idx
664
665 doIndexOffAddrOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
666    = mkBasicIndexedRead 0 maybe_post_read_cast rep res addr idx
667
668 doIndexByteArrayOp maybe_post_read_cast rep res addr idx
669    = mkBasicIndexedRead arrWordsHdrSize maybe_post_read_cast rep res addr idx
670
671 doReadPtrArrayOp res addr idx
672    = mkBasicIndexedRead arrPtrsHdrSize Nothing PtrRep res addr idx
673
674
675 doWriteOffAddrOp maybe_pre_write_cast rep addr idx val
676    = mkBasicIndexedWrite 0 maybe_pre_write_cast rep addr idx val
677
678 doWriteByteArrayOp maybe_pre_write_cast rep addr idx val
679    = mkBasicIndexedWrite arrWordsHdrSize maybe_pre_write_cast rep addr idx val
680
681 doWritePtrArrayOp addr idx val
682    = mkBasicIndexedWrite arrPtrsHdrSize Nothing PtrRep addr idx val
683
684
685
686 mkBasicIndexedRead offw Nothing read_rep res base idx
687    = returnFlt (
688         CMachOpStmt (Just res) (MO_ReadOSBI offw read_rep) [base,idx] Nothing
689      )
690 mkBasicIndexedRead offw (Just cast_to_mop) read_rep res base idx
691    = mkTemp read_rep                    `thenFlt` \ tmp ->
692      (returnFlt . CSequential) [
693         CMachOpStmt (Just tmp) (MO_ReadOSBI offw read_rep) [base,idx] Nothing,
694         CMachOpStmt (Just res) cast_to_mop [tmp] Nothing
695      ]
696
697 mkBasicIndexedWrite offw Nothing write_rep base idx val
698    = returnFlt (
699         CMachOpStmt Nothing (MO_WriteOSBI offw write_rep) [base,idx,val] Nothing
700      )
701 mkBasicIndexedWrite offw (Just cast_to_mop) write_rep base idx val
702    = mkTemp write_rep                   `thenFlt` \ tmp ->
703      (returnFlt . CSequential) [
704         CMachOpStmt (Just tmp) cast_to_mop [val] Nothing,
705         CMachOpStmt Nothing (MO_WriteOSBI offw write_rep) [base,idx,tmp] Nothing
706      ]
707
708
709 -- Simple dyadic op but one for which we need to cast first arg to
710 -- be sure of correctness
711 translateOp_dyadic_cast1 mop res cast_arg1_to arg1 arg2 vols
712    = mkTemp cast_arg1_to                `thenFlt` \ arg1casted ->
713      (returnFlt . CSequential) [
714         CAssign arg1casted arg1,
715         CMachOpStmt (Just res) mop [arg1casted,arg2]
716            (if isDefinitelyInlineMachOp mop then Nothing else Just vols)
717      ]
718
719 getBitsPerWordMinus1 :: FlatM (AbstractC, CAddrMode)
720 getBitsPerWordMinus1
721    = mkTemps [IntRep, IntRep]           `thenFlt` \ [t1,t2] ->
722      returnFlt (
723         CSequential [
724            CMachOpStmt (Just t1) MO_Nat_Shl 
725                        [CBytesPerWord, CLit (mkMachInt 3)] Nothing,
726            CMachOpStmt (Just t2) MO_Nat_Sub
727                        [t1, CLit (mkMachInt 1)] Nothing
728         ],
729         t2
730      )
731
732 ------------------------------------------------------------------------------
733
734 -- This is the main top-level desugarer PrimOps into MachOps.  First we
735 -- handle various awkward cases specially.  The remaining easy cases are
736 -- then handled by translateOp, defined below.
737
738
739 dscCOpStmt :: [CAddrMode]       -- Results
740            -> PrimOp
741            -> [CAddrMode]       -- Arguments
742            -> [MagicId]         -- Potentially volatile/live registers
743                                 -- (to save/restore around the op)
744            -> FlatM AbstractC
745
746
747 dscCOpStmt [res_r,res_c] IntAddCOp [aa,bb] vols
748 {- 
749    With some bit-twiddling, we can define int{Add,Sub}Czh portably in
750    C, and without needing any comparisons.  This may not be the
751    fastest way to do it - if you have better code, please send it! --SDM
752   
753    Return : r = a + b,  c = 0 if no overflow, 1 on overflow.
754   
755    We currently don't make use of the r value if c is != 0 (i.e. 
756    overflow), we just convert to big integers and try again.  This
757    could be improved by making r and c the correct values for
758    plugging into a new J#.  
759    
760    { r = ((I_)(a)) + ((I_)(b));                                 \
761      c = ((StgWord)(~(((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))    \
762          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
763    } 
764    Wading through the mass of bracketry, it seems to reduce to:
765    c = ( (~(a^b)) & (a^r) ) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
766
767    SSA-form:
768    t1 = a^b
769    t2 = ~t1
770    t3 = a^r
771    t4 = t2 & t3
772    c  = t4 >>unsigned BITS_IN(I_)-1
773 -}
774    = mkTemps [IntRep,IntRep,IntRep,IntRep]      `thenFlt` \ [t1,t2,t3,t4] ->
775      getBitsPerWordMinus1                       `thenFlt` \ (bpw1_code,bpw1_t) ->
776      (returnFlt . CSequential) [
777         CMachOpStmt (Just res_r) MO_Nat_Add [aa,bb] Nothing,
778         CMachOpStmt (Just t1) MO_Nat_Xor [aa,bb] Nothing,
779         CMachOpStmt (Just t2) MO_Nat_Not [t1] Nothing,
780         CMachOpStmt (Just t3) MO_Nat_Xor [aa,res_r] Nothing,
781         CMachOpStmt (Just t4) MO_Nat_And [t2,t3] Nothing,
782         bpw1_code,
783         CMachOpStmt (Just res_c) MO_Nat_Shr [t4, bpw1_t] Nothing
784      ]
785
786
787 dscCOpStmt [res_r,res_c] IntSubCOp [aa,bb] vols
788 {- Similarly:
789    #define subIntCzh(r,c,a,b)                                   \
790    { r = ((I_)(a)) - ((I_)(b));                                 \
791      c = ((StgWord)((((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))     \
792          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
793    }
794
795    c =  ((a^b) & (a^r)) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
796
797    t1 = a^b
798    t2 = a^r
799    t3 = t1 & t2
800    c  = t3 >>unsigned BITS_IN(I_)-1
801 -}
802    = mkTemps [IntRep,IntRep,IntRep]             `thenFlt` \ [t1,t2,t3] ->
803      getBitsPerWordMinus1                       `thenFlt` \ (bpw1_code,bpw1_t) ->
804      (returnFlt . CSequential) [
805         CMachOpStmt (Just res_r) MO_Nat_Sub [aa,bb] Nothing,
806         CMachOpStmt (Just t1) MO_Nat_Xor [aa,bb] Nothing,
807         CMachOpStmt (Just t2) MO_Nat_Xor [aa,res_r] Nothing,
808         CMachOpStmt (Just t3) MO_Nat_And [t1,t2] Nothing,
809         bpw1_code,
810         CMachOpStmt (Just res_c) MO_Nat_Shr [t3, bpw1_t] Nothing
811      ]
812
813
814 -- #define parzh(r,node) r = 1
815 dscCOpStmt [res] ParOp [arg] vols
816    = returnFlt
817         (CAssign res (CLit (mkMachInt 1)))
818
819 -- #define readMutVarzh(r,a)     r=(P_)(((StgMutVar *)(a))->var)
820 dscCOpStmt [res] ReadMutVarOp [mutv] vols
821    = returnFlt
822         (CAssign res (mkDerefOff PtrRep mutv fixedHdrSize))
823
824 -- #define writeMutVarzh(a,v)       (P_)(((StgMutVar *)(a))->var)=(v)
825 dscCOpStmt [] WriteMutVarOp [mutv,var] vols
826    = returnFlt
827         (CAssign (mkDerefOff PtrRep mutv fixedHdrSize) var)
828
829
830 -- #define ForeignObj_CLOSURE_DATA(c)  (((StgForeignObj *)c)->data)
831 -- #define foreignObjToAddrzh(r,fo)    r=ForeignObj_CLOSURE_DATA(fo)
832 dscCOpStmt [res] ForeignObjToAddrOp [fo] vols
833    = returnFlt
834         (CAssign res (mkDerefOff PtrRep fo fixedHdrSize))
835
836 -- #define writeForeignObjzh(res,datum) \
837 --    (ForeignObj_CLOSURE_DATA(res) = (P_)(datum))
838 dscCOpStmt [] WriteForeignObjOp [fo,addr] vols
839    = returnFlt
840         (CAssign (mkDerefOff PtrRep fo fixedHdrSize) addr)
841
842
843 -- #define sizzeofByteArrayzh(r,a) \
844 --     r = (((StgArrWords *)(a))->words * sizeof(W_))
845 dscCOpStmt [res] SizeofByteArrayOp [arg] vols
846    = mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ w ->
847      (returnFlt . CSequential) [
848         CAssign w (mkDerefOff WordRep arg fixedHdrSize),
849         CMachOpStmt (Just w) 
850            MO_NatU_Mul [w, CBytesPerWord] (Just vols),
851         CAssign res w
852      ]
853
854 -- #define sizzeofMutableByteArrayzh(r,a) \
855 --      r = (((StgArrWords *)(a))->words * sizeof(W_))
856 dscCOpStmt [res] SizeofMutableByteArrayOp [arg] vols
857    = dscCOpStmt [res] SizeofByteArrayOp [arg] vols
858
859
860 -- #define touchzh(o)                  /* nothing */
861 dscCOpStmt [] TouchOp [arg] vols
862    = returnFlt AbsCNop
863
864 -- #define byteArrayContentszh(r,a) r = BYTE_ARR_CTS(a)
865 dscCOpStmt [res] ByteArrayContents_Char [arg] vols
866    = mkTemp PtrRep                      `thenFlt` \ ptr ->
867      (returnFlt . CSequential) [
868          CMachOpStmt (Just ptr) MO_NatU_to_NatP [arg] Nothing,
869          CAssign ptr (mkNoDerefOff WordRep ptr arrWordsHdrSize),
870          CAssign res ptr
871      ]
872
873 -- #define stableNameToIntzh(r,s)   (r = ((StgStableName *)s)->sn)
874 dscCOpStmt [res] StableNameToIntOp [arg] vols
875    = returnFlt 
876         (CAssign res (mkDerefOff WordRep arg fixedHdrSize))
877
878 -- #define eqStableNamezh(r,sn1,sn2)                                    \
879 --    (r = (((StgStableName *)sn1)->sn == ((StgStableName *)sn2)->sn))
880 dscCOpStmt [res] EqStableNameOp [arg1,arg2] vols
881    = mkTemps [WordRep, WordRep]         `thenFlt` \ [sn1,sn2] ->
882      (returnFlt . CSequential) [
883         CAssign sn1 (mkDerefOff WordRep arg1 fixedHdrSize),
884         CAssign sn2 (mkDerefOff WordRep arg2 fixedHdrSize),
885         CMachOpStmt (Just res) MO_Nat_Eq [sn1,sn2] Nothing
886      ]
887
888 -- #define addrToHValuezh(r,a) r=(P_)a
889 dscCOpStmt [res] AddrToHValueOp [arg] vols
890    = returnFlt 
891         (CAssign res arg)
892
893 -- #define dataToTagzh(r,a)  r=(GET_TAG(((StgClosure *)a)->header.info))
894 dscCOpStmt [res] DataToTagOp [arg] vols
895    = mkTemps [PtrRep, WordRep]          `thenFlt` \ [t_infoptr, t_theword] ->
896      mkHalfWord_HIADDR res t_theword    `thenFlt` \ select_ops ->
897      (returnFlt . CSequential) [
898         CAssign t_infoptr (mkDerefOff PtrRep arg 0),
899         CAssign t_theword (mkDerefOff WordRep t_infoptr (-1)),
900         select_ops
901      ]
902
903
904 {- Freezing arrays-of-ptrs requires changing an info table, for the
905    benefit of the generational collector.  It needs to scavenge mutable
906    objects, even if they are in old space.  When they become immutable,
907    they can be removed from this scavenge list.  -}
908
909 -- #define unsafeFreezzeArrayzh(r,a)                                    \
910 --      {                                                               \
911 --        SET_INFO((StgClosure *)a,&stg_MUT_ARR_PTRS_FROZEN_info);        \
912 --      r = a;                                                          \
913 --      }
914 dscCOpStmt [res] UnsafeFreezeArrayOp [arg] vols
915    = (returnFlt . CSequential) [
916         CAssign (mkDerefOff PtrRep arg 0) (CLbl mkMAP_FROZEN_infoLabel PtrRep),
917         CAssign res arg
918      ]
919
920 -- #define unsafeFreezzeByteArrayzh(r,a)        r=(a)
921 dscCOpStmt [res] UnsafeFreezeByteArrayOp [arg] vols
922    = returnFlt
923         (CAssign res arg)
924
925 -- This ought to be trivial, but it's difficult to insert the casts
926 -- required to keep the C compiler happy.
927 dscCOpStmt [r] AddrRemOp [a1,a2] vols 
928    = mkTemp WordRep                     `thenFlt` \ a1casted ->
929      (returnFlt . CSequential) [
930         CMachOpStmt (Just a1casted) MO_NatP_to_NatU [a1] Nothing,
931         CMachOpStmt (Just r) MO_NatU_Rem [a1casted,a2] Nothing
932      ]
933
934 -- not handled by translateOp because they need casts
935 dscCOpStmt [r] SllOp [a1,a2] vols 
936    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shl r WordRep a1 a2 vols
937 dscCOpStmt [r] SrlOp [a1,a2] vols 
938    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shr r WordRep a1 a2 vols
939
940 dscCOpStmt [r] ISllOp [a1,a2] vols 
941    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shl r IntRep a1 a2 vols
942 dscCOpStmt [r] ISrlOp [a1,a2] vols 
943    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Shr r IntRep a1 a2 vols
944 dscCOpStmt [r] ISraOp [a1,a2] vols 
945    = translateOp_dyadic_cast1 MO_Nat_Sar r IntRep a1 a2 vols
946
947 -- Reading/writing pointer arrays
948
949 dscCOpStmt [r] ReadArrayOp  [obj,ix]   vols  = doReadPtrArrayOp r obj ix
950 dscCOpStmt [r] IndexArrayOp [obj,ix]   vols  = doReadPtrArrayOp r obj ix
951 dscCOpStmt []  WriteArrayOp [obj,ix,v] vols  = doWritePtrArrayOp obj ix v
952
953 -- IndexXXXoffForeignObj
954
955 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
956 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word32Rep r a i
957 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing IntRep r a i
958 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing WordRep r a i
959 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing AddrRep r a i
960 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing FloatRep r a i
961 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing DoubleRep r a i
962 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing StablePtrRep r a i
963
964 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int8Rep  r a i
965 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int16Rep r a i
966 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int32Rep r a i
967 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Int64Rep r a i
968
969 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word8Rep  r a i
970 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word16Rep r a i
971 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word32Rep r a i
972 dscCOpStmt [r] IndexOffForeignObjOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffForeignObjOp Nothing Word64Rep r a i
973
974 -- IndexXXXoffAddr
975
976 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
977 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
978 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing IntRep r a i
979 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing WordRep r a i
980 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing AddrRep r a i
981 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing FloatRep r a i
982 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing DoubleRep r a i
983 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing StablePtrRep r a i
984
985 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int8Rep  r a i
986 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int16Rep r a i
987 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int32Rep r a i
988 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int64Rep r a i
989
990 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word8Rep  r a i
991 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word16Rep r a i
992 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
993 dscCOpStmt [r] IndexOffAddrOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word64Rep r a i
994
995 -- ReadXXXoffAddr, which are identical, for our purposes, to IndexXXXoffAddr.
996
997 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Char      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
998 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
999 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int       [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing IntRep r a i
1000 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing WordRep r a i
1001 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Addr      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing AddrRep r a i
1002 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Float     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing FloatRep r a i
1003 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Double    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing DoubleRep r a i
1004 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing StablePtrRep r a i
1005
1006 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int8      [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int8Rep  r a i
1007 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int16     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int16Rep r a i
1008 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int32     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int32Rep r a i
1009 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Int64     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Int64Rep r a i
1010
1011 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word8     [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word8Rep  r a i
1012 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word16    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word16Rep r a i
1013 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word32    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word32Rep r a i
1014 dscCOpStmt [r] ReadOffAddrOp_Word64    [a,i] vols = doIndexOffAddrOp Nothing Word64Rep r a i
1015
1016 -- IndexXXXArray
1017
1018 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Char      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1019 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_WideChar  [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep r a i
1020 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing IntRep r a i
1021 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing WordRep r a i
1022 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Addr      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing AddrRep r a i
1023 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Float     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing FloatRep r a i
1024 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Double    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing DoubleRep r a i
1025 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_StablePtr [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing StablePtrRep r a i
1026
1027 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int8      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int8Rep  r a i
1028 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int16     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int16Rep  r a i
1029 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int32     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int32Rep  r a i
1030 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Int64     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int64Rep  r a i
1031
1032 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word8     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word8Rep  r a i
1033 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word16    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word16Rep  r a i
1034 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word32    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep  r a i
1035 dscCOpStmt [r] IndexByteArrayOp_Word64    [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word64Rep  r a i
1036
1037 -- ReadXXXArray, identical to IndexXXXArray.
1038
1039 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Char       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp (Just MO_8U_to_32U) Word8Rep r a i
1040 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_WideChar   [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep r a i
1041 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int        [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing IntRep r a i
1042 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing WordRep r a i
1043 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Addr       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing AddrRep r a i
1044 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Float      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing FloatRep r a i
1045 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Double     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing DoubleRep r a i
1046 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_StablePtr  [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing StablePtrRep r a i
1047
1048 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int8       [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int8Rep  r a i
1049 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int16      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int16Rep  r a i
1050 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int32      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int32Rep  r a i
1051 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Int64      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Int64Rep  r a i
1052
1053 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word8      [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word8Rep  r a i
1054 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word16     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word16Rep  r a i
1055 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word32     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word32Rep  r a i
1056 dscCOpStmt [r] ReadByteArrayOp_Word64     [a,i] vols = doIndexByteArrayOp Nothing Word64Rep  r a i
1057
1058 -- WriteXXXoffAddr
1059
1060 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Char       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp (Just MO_32U_to_8U) Word8Rep a i x
1061 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_WideChar   [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word32Rep a i x
1062 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int        [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing IntRep a i x
1063 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing WordRep a i x
1064 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Addr       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing AddrRep a i x
1065 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Float      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing FloatRep a i x
1066 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_ForeignObj [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing ForeignObjRep a i x
1067 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Double     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing DoubleRep a i x
1068 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_StablePtr  [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing StablePtrRep a i x
1069
1070 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int8       [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int8Rep  a i x
1071 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int16      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int16Rep a i x
1072 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int32      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int32Rep a i x
1073 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Int64      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Int64Rep a i x
1074
1075 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word8      [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word8Rep  a i x
1076 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word16     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word16Rep a i x
1077 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word32     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word32Rep a i x
1078 dscCOpStmt [] WriteOffAddrOp_Word64     [a,i,x] vols = doWriteOffAddrOp Nothing Word64Rep a i x
1079
1080 -- WriteXXXArray
1081
1082 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Char      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp (Just MO_32U_to_8U) Word8Rep a i x
1083 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_WideChar  [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word32Rep a i x
1084 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int       [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing IntRep a i x
1085 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing WordRep a i x
1086 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Addr      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing AddrRep a i x
1087 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Float     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing FloatRep a i x
1088 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Double    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing DoubleRep a i x
1089 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_StablePtr [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing StablePtrRep a i x
1090
1091 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int8      [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int8Rep  a i x
1092 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int16     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int16Rep  a i x
1093 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int32     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int32Rep  a i x
1094 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Int64     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Int64Rep  a i x
1095
1096 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word8     [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word8Rep  a i x
1097 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word16    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word16Rep  a i x
1098 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word32    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word32Rep  a i x
1099 dscCOpStmt [] WriteByteArrayOp_Word64    [a,i,x] vols = doWriteByteArrayOp Nothing Word64Rep  a i x
1100
1101
1102 -- Handle all others as simply as possible.
1103 dscCOpStmt ress op args vols
1104    = case translateOp ress op args of
1105         Nothing 
1106            -> pprPanic "dscCOpStmt: can't translate PrimOp" (ppr op)
1107         Just (maybe_res, mop, args)
1108            -> returnFlt (
1109                  CMachOpStmt maybe_res mop args 
1110                     (if isDefinitelyInlineMachOp mop then Nothing else Just vols)
1111               )
1112
1113 -- Native word signless ops
1114
1115 translateOp [r] IntAddOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1116 translateOp [r] IntSubOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1117 translateOp [r] WordAddOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1118 translateOp [r] WordSubOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1119 translateOp [r] AddrAddOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Add,        [a1,a2])
1120 translateOp [r] AddrSubOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Sub,        [a1,a2])
1121
1122 translateOp [r] IntEqOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1123 translateOp [r] IntNeOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1124 translateOp [r] WordEqOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1125 translateOp [r] WordNeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1126 translateOp [r] AddrEqOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Eq,         [a1,a2])
1127 translateOp [r] AddrNeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Ne,         [a1,a2])
1128
1129 translateOp [r] AndOp          [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_And,        [a1,a2])
1130 translateOp [r] OrOp           [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Or,         [a1,a2])
1131 translateOp [r] XorOp          [a1,a2] = Just (Just r, MO_Nat_Xor,        [a1,a2])
1132 translateOp [r] NotOp          [a1]    = Just (Just r, MO_Nat_Not,        [a1])
1133
1134 -- Native word signed ops
1135
1136 translateOp [r] IntMulOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Mul,       [a1,a2])
1137 translateOp [r] IntMulMayOfloOp [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_MulMayOflo, [a1,a2])
1138 translateOp [r] IntQuotOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Quot,      [a1,a2])
1139 translateOp [r] IntRemOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Rem,       [a1,a2])
1140 translateOp [r] IntNegOp       [a1]    = Just (Just r, MO_NatS_Neg,       [a1])
1141
1142 translateOp [r] IntGeOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Ge,        [a1,a2])
1143 translateOp [r] IntLeOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Le,        [a1,a2])
1144 translateOp [r] IntGtOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Gt,        [a1,a2])
1145 translateOp [r] IntLtOp        [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatS_Lt,        [a1,a2])
1146
1147
1148 -- Native word unsigned ops
1149
1150 translateOp [r] WordGeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Ge,        [a1,a2])
1151 translateOp [r] WordLeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Le,        [a1,a2])
1152 translateOp [r] WordGtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Gt,        [a1,a2])
1153 translateOp [r] WordLtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Lt,        [a1,a2])
1154
1155 translateOp [r] WordMulOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Mul,       [a1,a2])
1156 translateOp [r] WordQuotOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Quot,      [a1,a2])
1157 translateOp [r] WordRemOp      [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Rem,       [a1,a2])
1158
1159 translateOp [r] AddrGeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Ge,        [a1,a2])
1160 translateOp [r] AddrLeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Le,        [a1,a2])
1161 translateOp [r] AddrGtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Gt,        [a1,a2])
1162 translateOp [r] AddrLtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_NatU_Lt,        [a1,a2])
1163
1164 -- 32-bit unsigned ops
1165
1166 translateOp [r] CharEqOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Eq,        [a1,a2])
1167 translateOp [r] CharNeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Ne,        [a1,a2])
1168 translateOp [r] CharGeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Ge,        [a1,a2])
1169 translateOp [r] CharLeOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Le,        [a1,a2])
1170 translateOp [r] CharGtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Gt,        [a1,a2])
1171 translateOp [r] CharLtOp       [a1,a2] = Just (Just r, MO_32U_Lt,        [a1,a2])
1172
1173 -- Double ops
1174
1175 translateOp [r] DoubleEqOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Eq,      [a1,a2])
1176 translateOp [r] DoubleNeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Ne,      [a1,a2])
1177 translateOp [r] DoubleGeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Ge,      [a1,a2])
1178 translateOp [r] DoubleLeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Le,      [a1,a2])
1179 translateOp [r] DoubleGtOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Gt,      [a1,a2])
1180 translateOp [r] DoubleLtOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Lt,      [a1,a2])
1181
1182 translateOp [r] DoubleAddOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Add,    [a1,a2])
1183 translateOp [r] DoubleSubOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Sub,    [a1,a2])
1184 translateOp [r] DoubleMulOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Mul,    [a1,a2])
1185 translateOp [r] DoubleDivOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Div,    [a1,a2])
1186 translateOp [r] DoublePowerOp  [a1,a2] = Just (Just r, MO_Dbl_Pwr,    [a1,a2])
1187
1188 translateOp [r] DoubleSinOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Sin,    [a1])
1189 translateOp [r] DoubleCosOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Cos,    [a1])
1190 translateOp [r] DoubleTanOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Tan,    [a1])
1191 translateOp [r] DoubleSinhOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Sinh,   [a1])
1192 translateOp [r] DoubleCoshOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Cosh,   [a1])
1193 translateOp [r] DoubleTanhOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Tanh,   [a1])
1194 translateOp [r] DoubleAsinOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Asin,    [a1])
1195 translateOp [r] DoubleAcosOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Acos,    [a1])
1196 translateOp [r] DoubleAtanOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Atan,    [a1])
1197 translateOp [r] DoubleLogOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Log,    [a1])
1198 translateOp [r] DoubleExpOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Exp,    [a1])
1199 translateOp [r] DoubleSqrtOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Sqrt,    [a1])
1200 translateOp [r] DoubleNegOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Dbl_Neg,    [a1])
1201
1202 -- Float ops
1203
1204 translateOp [r] FloatEqOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Eq,      [a1,a2])
1205 translateOp [r] FloatNeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Ne,      [a1,a2])
1206 translateOp [r] FloatGeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Ge,      [a1,a2])
1207 translateOp [r] FloatLeOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Le,      [a1,a2])
1208 translateOp [r] FloatGtOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Gt,      [a1,a2])
1209 translateOp [r] FloatLtOp     [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Lt,      [a1,a2])
1210
1211 translateOp [r] FloatAddOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Add,    [a1,a2])
1212 translateOp [r] FloatSubOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Sub,    [a1,a2])
1213 translateOp [r] FloatMulOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Mul,    [a1,a2])
1214 translateOp [r] FloatDivOp    [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Div,    [a1,a2])
1215 translateOp [r] FloatPowerOp  [a1,a2] = Just (Just r, MO_Flt_Pwr,    [a1,a2])
1216
1217 translateOp [r] FloatSinOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Sin,    [a1])
1218 translateOp [r] FloatCosOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Cos,    [a1])
1219 translateOp [r] FloatTanOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Tan,    [a1])
1220 translateOp [r] FloatSinhOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Sinh,   [a1])
1221 translateOp [r] FloatCoshOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Cosh,   [a1])
1222 translateOp [r] FloatTanhOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Tanh,   [a1])
1223 translateOp [r] FloatAsinOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Asin,    [a1])
1224 translateOp [r] FloatAcosOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Acos,    [a1])
1225 translateOp [r] FloatAtanOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Atan,    [a1])
1226 translateOp [r] FloatLogOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Log,    [a1])
1227 translateOp [r] FloatExpOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Exp,    [a1])
1228 translateOp [r] FloatSqrtOp   [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Sqrt,    [a1])
1229 translateOp [r] FloatNegOp    [a1]    = Just (Just r, MO_Flt_Neg,    [a1])
1230
1231 -- Conversions
1232
1233 translateOp [r] Int2DoubleOp   [a1]   = Just (Just r, MO_NatS_to_Dbl,   [a1])
1234 translateOp [r] Double2IntOp   [a1]   = Just (Just r, MO_Dbl_to_NatS,   [a1])
1235
1236 translateOp [r] Int2FloatOp    [a1]   = Just (Just r, MO_NatS_to_Flt,   [a1])
1237 translateOp [r] Float2IntOp    [a1]   = Just (Just r, MO_Flt_to_NatS,   [a1])
1238
1239 translateOp [r] Float2DoubleOp [a1]   = Just (Just r, MO_Flt_to_Dbl,    [a1])
1240 translateOp [r] Double2FloatOp [a1]   = Just (Just r, MO_Dbl_to_Flt,    [a1])
1241
1242 translateOp [r] Int2WordOp     [a1]   = Just (Just r, MO_NatS_to_NatU,  [a1])
1243 translateOp [r] Word2IntOp     [a1]   = Just (Just r, MO_NatU_to_NatS,  [a1])
1244
1245 translateOp [r] Int2AddrOp     [a1]   = Just (Just r, MO_NatS_to_NatP,  [a1])
1246 translateOp [r] Addr2IntOp     [a1]   = Just (Just r, MO_NatP_to_NatS,  [a1])
1247
1248 translateOp [r] OrdOp          [a1]   = Just (Just r, MO_32U_to_NatS,   [a1])
1249 translateOp [r] ChrOp          [a1]   = Just (Just r, MO_NatS_to_32U,   [a1])
1250
1251 translateOp [r] Narrow8IntOp   [a1]   = Just (Just r, MO_8S_to_NatS,    [a1])
1252 translateOp [r] Narrow16IntOp  [a1]   = Just (Just r, MO_16S_to_NatS,   [a1])
1253 translateOp [r] Narrow32IntOp  [a1]   = Just (Just r, MO_32S_to_NatS,   [a1])
1254
1255 translateOp [r] Narrow8WordOp   [a1]  = Just (Just r, MO_8U_to_NatU,    [a1])
1256 translateOp [r] Narrow16WordOp  [a1]  = Just (Just r, MO_16U_to_NatU,   [a1])
1257 translateOp [r] Narrow32WordOp  [a1]  = Just (Just r, MO_32U_to_NatU,   [a1])
1258
1259 -- Word comparisons masquerading as more exotic things.
1260
1261 translateOp [r] SameMutVarOp   [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1262 translateOp [r] SameMVarOp     [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1263 translateOp [r] SameMutableArrayOp  [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1264 translateOp [r] SameMutableByteArrayOp [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1265 translateOp [r] EqForeignObj [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1266 translateOp [r] EqStablePtrOp [a1,a2]  = Just (Just r, MO_Nat_Eq,    [a1,a2])
1267
1268 translateOp _ _ _ = Nothing
1269
1270 \end{code}