Propagate scalar variables and tycons for vectorisation through 'HscTypes.VectInfo'.
[ghc-hetmet.git] / compiler / codeGen / StgCmmPrim.hs
1 -----------------------------------------------------------------------------
2 --
3 -- Stg to C--: primitive operations
4 --
5 -- (c) The University of Glasgow 2004-2006
6 --
7 -----------------------------------------------------------------------------
8
9 module StgCmmPrim (
10    cgOpApp
11  ) where
12
13 #include "HsVersions.h"
14
15 import StgCmmLayout
16 import StgCmmForeign
17 import StgCmmEnv
18 import StgCmmMonad
19 import StgCmmUtils
20
21 import MkGraph
22 import StgSyn
23 import CmmDecl
24 import CmmExpr
25 import Type     ( Type, tyConAppTyCon )
26 import TyCon
27 import CLabel
28 import CmmUtils
29 import PrimOp
30 import SMRep
31 import Constants
32 import Module
33 import FastString
34 import Outputable
35
36 ------------------------------------------------------------------------
37 --      Primitive operations and foreign calls
38 ------------------------------------------------------------------------
39
40 {- Note [Foreign call results]
41    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
42 A foreign call always returns an unboxed tuple of results, one
43 of which is the state token.  This seems to happen even for pure
44 calls. 
45
46 Even if we returned a single result for pure calls, it'd still be
47 right to wrap it in a singleton unboxed tuple, because the result
48 might be a Haskell closure pointer, we don't want to evaluate it. -}
49
50 ----------------------------------
51 cgOpApp :: StgOp        -- The op
52         -> [StgArg]     -- Arguments
53         -> Type         -- Result type (always an unboxed tuple)
54         -> FCode ()
55
56 -- Foreign calls 
57 cgOpApp (StgFCallOp fcall _) stg_args res_ty 
58   = do  { (res_regs, res_hints) <- newUnboxedTupleRegs res_ty
59                 -- Choose result regs r1, r2
60                 -- Note [Foreign call results]
61         ; cgForeignCall res_regs res_hints fcall stg_args
62                 -- r1, r2 = foo( x, y )
63         ; emitReturn (map (CmmReg . CmmLocal) res_regs) }
64                 -- return (r1, r2) 
65       
66 -- tagToEnum# is special: we need to pull the constructor 
67 -- out of the table, and perform an appropriate return.
68
69 cgOpApp (StgPrimOp TagToEnumOp) [arg] res_ty 
70   = ASSERT(isEnumerationTyCon tycon)
71     do  { args' <- getNonVoidArgAmodes [arg]
72         ; let amode = case args' of [amode] -> amode
73                                     _ -> panic "TagToEnumOp had void arg"
74         ; emitReturn [tagToClosure tycon amode] }
75    where
76           -- If you're reading this code in the attempt to figure
77           -- out why the compiler panic'ed here, it is probably because
78           -- you used tagToEnum# in a non-monomorphic setting, e.g., 
79           --         intToTg :: Enum a => Int -> a ; intToTg (I# x#) = tagToEnum# x#
80           -- That won't work.
81         tycon = tyConAppTyCon res_ty
82
83 cgOpApp (StgPrimOp primop) args res_ty
84   | primOpOutOfLine primop
85   = do  { cmm_args <- getNonVoidArgAmodes args
86         ; let fun = CmmLit (CmmLabel (mkRtsPrimOpLabel primop))
87         ; emitCall (PrimOpCall, PrimOpReturn) fun cmm_args }
88
89   | ReturnsPrim VoidRep <- result_info
90   = do cgPrimOp [] primop args 
91        emitReturn []
92
93   | ReturnsPrim rep <- result_info
94   = do res <- newTemp (primRepCmmType rep)
95        cgPrimOp [res] primop args 
96        emitReturn [CmmReg (CmmLocal res)]
97
98   | ReturnsAlg tycon <- result_info, isUnboxedTupleTyCon tycon
99   = do (regs, _hints) <- newUnboxedTupleRegs res_ty
100        cgPrimOp regs primop args
101        emitReturn (map (CmmReg . CmmLocal) regs)
102
103   | ReturnsAlg tycon <- result_info
104   , isEnumerationTyCon tycon
105         -- c.f. cgExpr (...TagToEnumOp...)
106   = do  tag_reg <- newTemp bWord
107         cgPrimOp [tag_reg] primop args
108         emitReturn [tagToClosure tycon
109                         (CmmReg (CmmLocal tag_reg))]
110
111   | otherwise = panic "cgPrimop"
112   where
113      result_info = getPrimOpResultInfo primop
114
115 cgOpApp (StgPrimCallOp primcall) args _res_ty
116   = do  { cmm_args <- getNonVoidArgAmodes args
117         ; let fun = CmmLit (CmmLabel (mkPrimCallLabel primcall))
118         ; emitCall (PrimOpCall, PrimOpReturn) fun cmm_args }
119
120 ---------------------------------------------------
121 cgPrimOp   :: [LocalReg]        -- where to put the results
122            -> PrimOp            -- the op
123            -> [StgArg]          -- arguments
124            -> FCode ()
125
126 cgPrimOp results op args
127   = do arg_exprs <- getNonVoidArgAmodes args
128        emitPrimOp results op arg_exprs
129
130
131 ------------------------------------------------------------------------
132 --      Emitting code for a primop
133 ------------------------------------------------------------------------
134
135 emitPrimOp :: [LocalReg]        -- where to put the results
136            -> PrimOp            -- the op
137            -> [CmmExpr]         -- arguments
138            -> FCode ()
139
140 -- First we handle various awkward cases specially.  The remaining
141 -- easy cases are then handled by translateOp, defined below.
142
143 emitPrimOp [res_r,res_c] IntAddCOp [aa,bb]
144 {- 
145    With some bit-twiddling, we can define int{Add,Sub}Czh portably in
146    C, and without needing any comparisons.  This may not be the
147    fastest way to do it - if you have better code, please send it! --SDM
148   
149    Return : r = a + b,  c = 0 if no overflow, 1 on overflow.
150   
151    We currently don't make use of the r value if c is != 0 (i.e. 
152    overflow), we just convert to big integers and try again.  This
153    could be improved by making r and c the correct values for
154    plugging into a new J#.  
155    
156    { r = ((I_)(a)) + ((I_)(b));                                 \
157      c = ((StgWord)(~(((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))    \
158          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
159    } 
160    Wading through the mass of bracketry, it seems to reduce to:
161    c = ( (~(a^b)) & (a^r) ) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
162
163 -}
164    = emit $ catAGraphs [
165         mkAssign (CmmLocal res_r) (CmmMachOp mo_wordAdd [aa,bb]),
166         mkAssign (CmmLocal res_c) $
167           CmmMachOp mo_wordUShr [
168                 CmmMachOp mo_wordAnd [
169                     CmmMachOp mo_wordNot [CmmMachOp mo_wordXor [aa,bb]],
170                     CmmMachOp mo_wordXor [aa, CmmReg (CmmLocal res_r)]
171                 ], 
172                 CmmLit (mkIntCLit (wORD_SIZE_IN_BITS - 1))
173           ]
174      ]
175
176
177 emitPrimOp [res_r,res_c] IntSubCOp [aa,bb]
178 {- Similarly:
179    #define subIntCzh(r,c,a,b)                                   \
180    { r = ((I_)(a)) - ((I_)(b));                                 \
181      c = ((StgWord)((((I_)(a))^((I_)(b))) & (((I_)(a))^r)))     \
182          >> (BITS_IN (I_) - 1);                                 \
183    }
184
185    c =  ((a^b) & (a^r)) >>unsigned (BITS_IN(I_)-1)
186 -}
187    = emit $ catAGraphs [
188         mkAssign (CmmLocal res_r) (CmmMachOp mo_wordSub [aa,bb]),
189         mkAssign (CmmLocal res_c) $
190           CmmMachOp mo_wordUShr [
191                 CmmMachOp mo_wordAnd [
192                     CmmMachOp mo_wordXor [aa,bb],
193                     CmmMachOp mo_wordXor [aa, CmmReg (CmmLocal res_r)]
194                 ], 
195                 CmmLit (mkIntCLit (wORD_SIZE_IN_BITS - 1))
196           ]
197      ]
198
199
200 emitPrimOp [res] ParOp [arg]
201   = 
202         -- for now, just implement this in a C function
203         -- later, we might want to inline it.
204     emitCCall
205         [(res,NoHint)]
206         (CmmLit (CmmLabel (mkCmmCodeLabel rtsPackageId (fsLit "newSpark"))))
207         [(CmmReg (CmmGlobal BaseReg), AddrHint), (arg,AddrHint)] 
208
209 emitPrimOp [res] ReadMutVarOp [mutv]
210    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (cmmLoadIndexW mutv fixedHdrSize gcWord))
211
212 emitPrimOp [] WriteMutVarOp [mutv,var]
213    = do
214         emit (mkStore (cmmOffsetW mutv fixedHdrSize) var)
215         emitCCall
216                 [{-no results-}]
217                 (CmmLit (CmmLabel mkDirty_MUT_VAR_Label))
218                 [(CmmReg (CmmGlobal BaseReg), AddrHint), (mutv,AddrHint)]
219
220 --  #define sizzeofByteArrayzh(r,a) \
221 --     r = ((StgArrWords *)(a))->bytes
222 emitPrimOp [res] SizeofByteArrayOp [arg]
223    = emit $
224         mkAssign (CmmLocal res) (cmmLoadIndexW arg fixedHdrSize bWord)
225
226 --  #define sizzeofMutableByteArrayzh(r,a) \
227 --      r = ((StgArrWords *)(a))->bytes
228 emitPrimOp [res] SizeofMutableByteArrayOp [arg]
229    = emitPrimOp [res] SizeofByteArrayOp [arg]
230
231
232 --  #define touchzh(o)                  /* nothing */
233 emitPrimOp res@[] TouchOp args@[_arg]
234    = do emitPrimCall res MO_Touch args
235
236 --  #define byteArrayContentszh(r,a) r = BYTE_ARR_CTS(a)
237 emitPrimOp [res] ByteArrayContents_Char [arg]
238    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (cmmOffsetB arg arrWordsHdrSize))
239
240 --  #define stableNameToIntzh(r,s)   (r = ((StgStableName *)s)->sn)
241 emitPrimOp [res] StableNameToIntOp [arg]
242    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (cmmLoadIndexW arg fixedHdrSize bWord))
243
244 --  #define eqStableNamezh(r,sn1,sn2)                                   \
245 --    (r = (((StgStableName *)sn1)->sn == ((StgStableName *)sn2)->sn))
246 emitPrimOp [res] EqStableNameOp [arg1,arg2]
247    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (CmmMachOp mo_wordEq [
248                                 cmmLoadIndexW arg1 fixedHdrSize bWord,
249                                 cmmLoadIndexW arg2 fixedHdrSize bWord
250                          ]))
251
252
253 emitPrimOp [res] ReallyUnsafePtrEqualityOp [arg1,arg2]
254    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (CmmMachOp mo_wordEq [arg1,arg2]))
255
256 --  #define addrToHValuezh(r,a) r=(P_)a
257 emitPrimOp [res] AddrToHValueOp [arg]
258    = emit (mkAssign (CmmLocal res) arg)
259
260 --  #define dataToTagzh(r,a)  r=(GET_TAG(((StgClosure *)a)->header.info))
261 --  Note: argument may be tagged!
262 emitPrimOp [res] DataToTagOp [arg]
263    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (getConstrTag (cmmUntag arg)))
264
265 {- Freezing arrays-of-ptrs requires changing an info table, for the
266    benefit of the generational collector.  It needs to scavenge mutable
267    objects, even if they are in old space.  When they become immutable,
268    they can be removed from this scavenge list.  -}
269
270 --  #define unsafeFreezzeArrayzh(r,a)
271 --      {
272 --        SET_INFO((StgClosure *)a,&stg_MUT_ARR_PTRS_FROZEN0_info);
273 --        r = a;
274 --      }
275 emitPrimOp [res] UnsafeFreezeArrayOp [arg]
276    = emit $ catAGraphs
277          [ setInfo arg (CmmLit (CmmLabel mkMAP_FROZEN_infoLabel)),
278            mkAssign (CmmLocal res) arg ]
279
280 --  #define unsafeFreezzeByteArrayzh(r,a)       r=(a)
281 emitPrimOp [res] UnsafeFreezeByteArrayOp [arg]
282    = emit (mkAssign (CmmLocal res) arg)
283
284 -- Reading/writing pointer arrays
285
286 emitPrimOp [r] ReadArrayOp  [obj,ix]    = doReadPtrArrayOp r obj ix
287 emitPrimOp [r] IndexArrayOp [obj,ix]    = doReadPtrArrayOp r obj ix
288 emitPrimOp []  WriteArrayOp [obj,ix,v]  = doWritePtrArrayOp obj ix v
289
290 emitPrimOp [res] SizeofArrayOp [arg]
291    = emit $     mkAssign (CmmLocal res) (cmmLoadIndexW arg (fixedHdrSize + oFFSET_StgMutArrPtrs_ptrs) bWord)
292 emitPrimOp [res] SizeofMutableArrayOp [arg]
293    = emitPrimOp [res] SizeofArrayOp [arg]
294
295 -- IndexXXXoffAddr
296
297 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Char      args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_8ToWord) b8 res args
298 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_WideChar  args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
299 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Int       args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
300 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Word      args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
301 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Addr      args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
302 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Float     args = doIndexOffAddrOp Nothing f32 res args
303 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Double    args = doIndexOffAddrOp Nothing f64 res args
304 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_StablePtr args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
305 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Int8      args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_8ToWord) b8  res args
306 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Int16     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_16ToWord) b16 res args
307 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Int32     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_32ToWord) b32 res args
308 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Int64     args = doIndexOffAddrOp Nothing b64 res args
309 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Word8     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_8ToWord) b8  res args
310 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Word16    args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_16ToWord) b16 res args
311 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Word32    args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
312 emitPrimOp res IndexOffAddrOp_Word64    args = doIndexOffAddrOp Nothing b64 res args
313
314 -- ReadXXXoffAddr, which are identical, for our purposes, to IndexXXXoffAddr.
315
316 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Char      args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_8ToWord) b8 res args
317 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_WideChar  args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
318 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Int       args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
319 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Word      args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
320 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Addr      args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
321 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Float     args = doIndexOffAddrOp Nothing f32 res args
322 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Double    args = doIndexOffAddrOp Nothing f64 res args
323 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_StablePtr args = doIndexOffAddrOp Nothing bWord res args
324 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Int8      args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_8ToWord) b8  res args
325 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Int16     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_16ToWord) b16 res args
326 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Int32     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_s_32ToWord) b32 res args
327 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Int64     args = doIndexOffAddrOp Nothing b64 res args
328 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Word8     args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_8ToWord) b8  res args
329 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Word16    args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_16ToWord) b16 res args
330 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Word32    args = doIndexOffAddrOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
331 emitPrimOp res ReadOffAddrOp_Word64    args = doIndexOffAddrOp Nothing b64 res args
332
333 -- IndexXXXArray
334
335 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Char      args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_8ToWord) b8 res args
336 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_WideChar  args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
337 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Int       args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
338 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Word      args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
339 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Addr      args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
340 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Float     args = doIndexByteArrayOp Nothing f32 res args
341 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Double    args = doIndexByteArrayOp Nothing f64 res args
342 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_StablePtr args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
343 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Int8      args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_8ToWord) b8  res args
344 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Int16     args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_16ToWord) b16  res args
345 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Int32     args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_32ToWord) b32  res args
346 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Int64     args = doIndexByteArrayOp Nothing b64  res args
347 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Word8     args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_8ToWord) b8  res args
348 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Word16    args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_16ToWord) b16  res args
349 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Word32    args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_32ToWord) b32  res args
350 emitPrimOp res IndexByteArrayOp_Word64    args = doIndexByteArrayOp Nothing b64  res args
351
352 -- ReadXXXArray, identical to IndexXXXArray.
353
354 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Char       args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_8ToWord) b8 res args
355 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_WideChar   args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_32ToWord) b32 res args
356 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Int        args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
357 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Word       args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
358 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Addr       args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
359 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Float      args = doIndexByteArrayOp Nothing f32 res args
360 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Double     args = doIndexByteArrayOp Nothing f64 res args
361 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_StablePtr  args = doIndexByteArrayOp Nothing bWord res args
362 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Int8       args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_8ToWord) b8  res args
363 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Int16      args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_16ToWord) b16  res args
364 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Int32      args = doIndexByteArrayOp (Just mo_s_32ToWord) b32  res args
365 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Int64      args = doIndexByteArrayOp Nothing b64  res args
366 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Word8      args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_8ToWord) b8  res args
367 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Word16     args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_16ToWord) b16  res args
368 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Word32     args = doIndexByteArrayOp (Just mo_u_32ToWord) b32  res args
369 emitPrimOp res ReadByteArrayOp_Word64     args = doIndexByteArrayOp Nothing b64  res args
370
371 -- WriteXXXoffAddr
372
373 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Char       args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo8)  res args
374 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_WideChar   args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo32) res args
375 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Int        args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
376 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Word       args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
377 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Addr       args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
378 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Float      args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
379 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Double     args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
380 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_StablePtr  args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
381 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Int8       args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo8)  res args
382 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Int16      args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo16) res args
383 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Int32      args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo32) res args
384 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Int64      args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
385 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Word8      args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo8)  res args
386 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Word16     args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo16) res args
387 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Word32     args = doWriteOffAddrOp (Just mo_WordTo32) res args
388 emitPrimOp res WriteOffAddrOp_Word64     args = doWriteOffAddrOp Nothing res args
389
390 -- WriteXXXArray
391
392 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Char      args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo8)  res args
393 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_WideChar  args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo32) res args
394 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Int       args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
395 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Word      args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
396 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Addr      args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
397 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Float     args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
398 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Double    args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
399 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_StablePtr args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
400 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Int8      args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo8)  res args
401 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Int16     args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo16) res args
402 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Int32     args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo32) res args
403 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Int64     args = doWriteByteArrayOp Nothing  res args
404 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Word8     args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo8)  res args
405 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Word16    args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo16) res args
406 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Word32    args = doWriteByteArrayOp (Just mo_WordTo32) res args
407 emitPrimOp res WriteByteArrayOp_Word64    args = doWriteByteArrayOp Nothing res args
408
409
410 -- The rest just translate straightforwardly
411 emitPrimOp [res] op [arg]
412    | nopOp op
413    = emit (mkAssign (CmmLocal res) arg)
414
415    | Just (mop,rep) <- narrowOp op
416    = emit (mkAssign (CmmLocal res) $
417            CmmMachOp (mop rep wordWidth) [CmmMachOp (mop wordWidth rep) [arg]])
418
419 emitPrimOp r@[res] op args
420    | Just prim <- callishOp op
421    = do emitPrimCall r prim args
422
423    | Just mop <- translateOp op
424    = let stmt = mkAssign (CmmLocal res) (CmmMachOp mop args) in
425      emit stmt
426
427 emitPrimOp _ op _
428  = pprPanic "emitPrimOp: can't translate PrimOp" (ppr op)
429
430
431 -- These PrimOps are NOPs in Cmm
432
433 nopOp :: PrimOp -> Bool
434 nopOp Int2WordOp     = True
435 nopOp Word2IntOp     = True
436 nopOp Int2AddrOp     = True
437 nopOp Addr2IntOp     = True
438 nopOp ChrOp          = True  -- Int# and Char# are rep'd the same
439 nopOp OrdOp          = True
440 nopOp _              = False
441
442 -- These PrimOps turn into double casts
443
444 narrowOp :: PrimOp -> Maybe (Width -> Width -> MachOp, Width)
445 narrowOp Narrow8IntOp   = Just (MO_SS_Conv, W8)
446 narrowOp Narrow16IntOp  = Just (MO_SS_Conv, W16)
447 narrowOp Narrow32IntOp  = Just (MO_SS_Conv, W32)
448 narrowOp Narrow8WordOp  = Just (MO_UU_Conv, W8)
449 narrowOp Narrow16WordOp = Just (MO_UU_Conv, W16)
450 narrowOp Narrow32WordOp = Just (MO_UU_Conv, W32)
451 narrowOp _              = Nothing
452
453 -- Native word signless ops
454
455 translateOp :: PrimOp -> Maybe MachOp
456 translateOp IntAddOp       = Just mo_wordAdd
457 translateOp IntSubOp       = Just mo_wordSub
458 translateOp WordAddOp      = Just mo_wordAdd
459 translateOp WordSubOp      = Just mo_wordSub
460 translateOp AddrAddOp      = Just mo_wordAdd
461 translateOp AddrSubOp      = Just mo_wordSub
462
463 translateOp IntEqOp        = Just mo_wordEq
464 translateOp IntNeOp        = Just mo_wordNe
465 translateOp WordEqOp       = Just mo_wordEq
466 translateOp WordNeOp       = Just mo_wordNe
467 translateOp AddrEqOp       = Just mo_wordEq
468 translateOp AddrNeOp       = Just mo_wordNe
469
470 translateOp AndOp          = Just mo_wordAnd
471 translateOp OrOp           = Just mo_wordOr
472 translateOp XorOp          = Just mo_wordXor
473 translateOp NotOp          = Just mo_wordNot
474 translateOp SllOp          = Just mo_wordShl
475 translateOp SrlOp          = Just mo_wordUShr
476
477 translateOp AddrRemOp      = Just mo_wordURem
478
479 -- Native word signed ops
480
481 translateOp IntMulOp        = Just mo_wordMul
482 translateOp IntMulMayOfloOp = Just (MO_S_MulMayOflo wordWidth)
483 translateOp IntQuotOp       = Just mo_wordSQuot
484 translateOp IntRemOp        = Just mo_wordSRem
485 translateOp IntNegOp        = Just mo_wordSNeg
486
487
488 translateOp IntGeOp        = Just mo_wordSGe
489 translateOp IntLeOp        = Just mo_wordSLe
490 translateOp IntGtOp        = Just mo_wordSGt
491 translateOp IntLtOp        = Just mo_wordSLt
492
493 translateOp ISllOp         = Just mo_wordShl
494 translateOp ISraOp         = Just mo_wordSShr
495 translateOp ISrlOp         = Just mo_wordUShr
496
497 -- Native word unsigned ops
498
499 translateOp WordGeOp       = Just mo_wordUGe
500 translateOp WordLeOp       = Just mo_wordULe
501 translateOp WordGtOp       = Just mo_wordUGt
502 translateOp WordLtOp       = Just mo_wordULt
503
504 translateOp WordMulOp      = Just mo_wordMul
505 translateOp WordQuotOp     = Just mo_wordUQuot
506 translateOp WordRemOp      = Just mo_wordURem
507
508 translateOp AddrGeOp       = Just mo_wordUGe
509 translateOp AddrLeOp       = Just mo_wordULe
510 translateOp AddrGtOp       = Just mo_wordUGt
511 translateOp AddrLtOp       = Just mo_wordULt
512
513 -- Char# ops
514
515 translateOp CharEqOp       = Just (MO_Eq wordWidth)
516 translateOp CharNeOp       = Just (MO_Ne wordWidth)
517 translateOp CharGeOp       = Just (MO_U_Ge wordWidth)
518 translateOp CharLeOp       = Just (MO_U_Le wordWidth)
519 translateOp CharGtOp       = Just (MO_U_Gt wordWidth)
520 translateOp CharLtOp       = Just (MO_U_Lt wordWidth)
521
522 -- Double ops
523
524 translateOp DoubleEqOp     = Just (MO_F_Eq W64)
525 translateOp DoubleNeOp     = Just (MO_F_Ne W64)
526 translateOp DoubleGeOp     = Just (MO_F_Ge W64)
527 translateOp DoubleLeOp     = Just (MO_F_Le W64)
528 translateOp DoubleGtOp     = Just (MO_F_Gt W64)
529 translateOp DoubleLtOp     = Just (MO_F_Lt W64)
530
531 translateOp DoubleAddOp    = Just (MO_F_Add W64)
532 translateOp DoubleSubOp    = Just (MO_F_Sub W64)
533 translateOp DoubleMulOp    = Just (MO_F_Mul W64)
534 translateOp DoubleDivOp    = Just (MO_F_Quot W64)
535 translateOp DoubleNegOp    = Just (MO_F_Neg W64)
536
537 -- Float ops
538
539 translateOp FloatEqOp     = Just (MO_F_Eq W32)
540 translateOp FloatNeOp     = Just (MO_F_Ne W32)
541 translateOp FloatGeOp     = Just (MO_F_Ge W32)
542 translateOp FloatLeOp     = Just (MO_F_Le W32)
543 translateOp FloatGtOp     = Just (MO_F_Gt W32)
544 translateOp FloatLtOp     = Just (MO_F_Lt W32)
545
546 translateOp FloatAddOp    = Just (MO_F_Add  W32)
547 translateOp FloatSubOp    = Just (MO_F_Sub  W32)
548 translateOp FloatMulOp    = Just (MO_F_Mul  W32)
549 translateOp FloatDivOp    = Just (MO_F_Quot W32)
550 translateOp FloatNegOp    = Just (MO_F_Neg  W32)
551
552 -- Conversions
553
554 translateOp Int2DoubleOp   = Just (MO_SF_Conv wordWidth W64)
555 translateOp Double2IntOp   = Just (MO_FS_Conv W64 wordWidth)
556
557 translateOp Int2FloatOp    = Just (MO_SF_Conv wordWidth W32)
558 translateOp Float2IntOp    = Just (MO_FS_Conv W32 wordWidth)
559
560 translateOp Float2DoubleOp = Just (MO_FF_Conv W32 W64)
561 translateOp Double2FloatOp = Just (MO_FF_Conv W64 W32)
562
563 -- Word comparisons masquerading as more exotic things.
564
565 translateOp SameMutVarOp           = Just mo_wordEq
566 translateOp SameMVarOp             = Just mo_wordEq
567 translateOp SameMutableArrayOp     = Just mo_wordEq
568 translateOp SameMutableByteArrayOp = Just mo_wordEq
569 translateOp SameTVarOp             = Just mo_wordEq
570 translateOp EqStablePtrOp          = Just mo_wordEq
571
572 translateOp _ = Nothing
573
574 -- These primops are implemented by CallishMachOps, because they sometimes
575 -- turn into foreign calls depending on the backend.
576
577 callishOp :: PrimOp -> Maybe CallishMachOp
578 callishOp DoublePowerOp  = Just MO_F64_Pwr
579 callishOp DoubleSinOp    = Just MO_F64_Sin
580 callishOp DoubleCosOp    = Just MO_F64_Cos
581 callishOp DoubleTanOp    = Just MO_F64_Tan
582 callishOp DoubleSinhOp   = Just MO_F64_Sinh
583 callishOp DoubleCoshOp   = Just MO_F64_Cosh
584 callishOp DoubleTanhOp   = Just MO_F64_Tanh
585 callishOp DoubleAsinOp   = Just MO_F64_Asin
586 callishOp DoubleAcosOp   = Just MO_F64_Acos
587 callishOp DoubleAtanOp   = Just MO_F64_Atan
588 callishOp DoubleLogOp    = Just MO_F64_Log
589 callishOp DoubleExpOp    = Just MO_F64_Exp
590 callishOp DoubleSqrtOp   = Just MO_F64_Sqrt
591
592 callishOp FloatPowerOp  = Just MO_F32_Pwr
593 callishOp FloatSinOp    = Just MO_F32_Sin
594 callishOp FloatCosOp    = Just MO_F32_Cos
595 callishOp FloatTanOp    = Just MO_F32_Tan
596 callishOp FloatSinhOp   = Just MO_F32_Sinh
597 callishOp FloatCoshOp   = Just MO_F32_Cosh
598 callishOp FloatTanhOp   = Just MO_F32_Tanh
599 callishOp FloatAsinOp   = Just MO_F32_Asin
600 callishOp FloatAcosOp   = Just MO_F32_Acos
601 callishOp FloatAtanOp   = Just MO_F32_Atan
602 callishOp FloatLogOp    = Just MO_F32_Log
603 callishOp FloatExpOp    = Just MO_F32_Exp
604 callishOp FloatSqrtOp   = Just MO_F32_Sqrt
605
606 callishOp _ = Nothing
607
608 ------------------------------------------------------------------------------
609 -- Helpers for translating various minor variants of array indexing.
610
611 doIndexOffAddrOp :: Maybe MachOp -> CmmType -> [LocalReg] -> [CmmExpr] -> FCode ()
612 doIndexOffAddrOp maybe_post_read_cast rep [res] [addr,idx]
613    = mkBasicIndexedRead 0 maybe_post_read_cast rep res addr idx
614 doIndexOffAddrOp _ _ _ _
615    = panic "CgPrimOp: doIndexOffAddrOp"
616
617 doIndexByteArrayOp :: Maybe MachOp -> CmmType -> [LocalReg] -> [CmmExpr] -> FCode ()
618 doIndexByteArrayOp maybe_post_read_cast rep [res] [addr,idx]
619    = mkBasicIndexedRead arrWordsHdrSize maybe_post_read_cast rep res addr idx
620 doIndexByteArrayOp _ _ _ _ 
621    = panic "CgPrimOp: doIndexByteArrayOp"
622
623 doReadPtrArrayOp ::  LocalReg -> CmmExpr -> CmmExpr -> FCode ()
624 doReadPtrArrayOp res addr idx
625    = mkBasicIndexedRead arrPtrsHdrSize Nothing gcWord res addr idx
626
627
628 doWriteOffAddrOp :: Maybe MachOp -> [LocalReg] -> [CmmExpr] -> FCode ()
629 doWriteOffAddrOp maybe_pre_write_cast [] [addr,idx,val]
630    = mkBasicIndexedWrite 0 maybe_pre_write_cast addr idx val
631 doWriteOffAddrOp _ _ _
632    = panic "CgPrimOp: doWriteOffAddrOp"
633
634 doWriteByteArrayOp :: Maybe MachOp -> [LocalReg] -> [CmmExpr] -> FCode ()
635 doWriteByteArrayOp maybe_pre_write_cast [] [addr,idx,val]
636    = mkBasicIndexedWrite arrWordsHdrSize maybe_pre_write_cast addr idx val
637 doWriteByteArrayOp _ _ _ 
638    = panic "CgPrimOp: doWriteByteArrayOp"
639
640 doWritePtrArrayOp :: CmmExpr -> CmmExpr -> CmmExpr -> FCode ()
641 doWritePtrArrayOp addr idx val
642   = do mkBasicIndexedWrite arrPtrsHdrSize Nothing addr idx val
643        emit (setInfo addr (CmmLit (CmmLabel mkMAP_DIRTY_infoLabel)))
644   -- the write barrier.  We must write a byte into the mark table:
645   -- bits8[a + header_size + StgMutArrPtrs_size(a) + x >> N]
646        emit $ mkStore (
647          cmmOffsetExpr
648           (cmmOffsetExprW (cmmOffsetB addr arrPtrsHdrSize)
649                          (loadArrPtrsSize addr))
650           (CmmMachOp mo_wordUShr [idx,
651                                   CmmLit (mkIntCLit mUT_ARR_PTRS_CARD_BITS)])
652          ) (CmmLit (CmmInt 1 W8))
653        
654 loadArrPtrsSize :: CmmExpr -> CmmExpr
655 loadArrPtrsSize addr = CmmLoad (cmmOffsetB addr off) bWord
656  where off = fixedHdrSize*wORD_SIZE + oFFSET_StgMutArrPtrs_ptrs
657
658 mkBasicIndexedRead :: ByteOff -> Maybe MachOp -> CmmType
659                    -> LocalReg -> CmmExpr -> CmmExpr -> FCode ()
660 mkBasicIndexedRead off Nothing read_rep res base idx
661    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (cmmLoadIndexOffExpr off read_rep base idx))
662 mkBasicIndexedRead off (Just cast) read_rep res base idx
663    = emit (mkAssign (CmmLocal res) (CmmMachOp cast [
664                                 cmmLoadIndexOffExpr off read_rep base idx]))
665
666 mkBasicIndexedWrite :: ByteOff -> Maybe MachOp
667                    -> CmmExpr -> CmmExpr -> CmmExpr -> FCode ()
668 mkBasicIndexedWrite off Nothing base idx val
669    = emit (mkStore (cmmIndexOffExpr off (typeWidth (cmmExprType val)) base idx) val)
670 mkBasicIndexedWrite off (Just cast) base idx val
671    = mkBasicIndexedWrite off Nothing base idx (CmmMachOp cast [val])
672
673 -- ----------------------------------------------------------------------------
674 -- Misc utils
675
676 cmmIndexOffExpr :: ByteOff -> Width -> CmmExpr -> CmmExpr -> CmmExpr
677 cmmIndexOffExpr off width base idx
678    = cmmIndexExpr width (cmmOffsetB base off) idx
679
680 cmmLoadIndexOffExpr :: ByteOff -> CmmType -> CmmExpr -> CmmExpr -> CmmExpr
681 cmmLoadIndexOffExpr off ty base idx
682    = CmmLoad (cmmIndexOffExpr off (typeWidth ty) base idx) ty
683
684 setInfo :: CmmExpr -> CmmExpr -> CmmAGraph
685 setInfo closure_ptr info_ptr = mkStore closure_ptr info_ptr
686