//===- ValueTypes.td - ValueType definitions ---------------*- tablegen -*-===// // // Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions. // See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information. // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception // //===----------------------------------------------------------------------===// // // ValueTypes.td - list of ValueType instances supported by the // CodeGen infrastructure. // //===----------------------------------------------------------------------===// class ValueType { string Namespace = "MVT"; string LLVMName = llvm_name; int Size = size; int nElem = 1; ValueType ElementType = ?; bit isOverloaded = false; bit isInteger = false; bit isFP = false; bit isVector = false; bit isScalable = false; int NF = 0; bit isRISCVVecTuple = false; // Indicates this VT should be included in the // [FIRST_VALUETYPE,LAST_VALUETYPE] range. bit isNormalValueType = true; bit isCheriCapability = false; } class VTAny : ValueType<0> { let isOverloaded = true; } class VTInt : ValueType { let isInteger = true; } class VTFP : ValueType { let isFP = true; } class VTVec : ValueType { let nElem = nelem; let ElementType = elt; let isInteger = elt.isInteger; let isFP = elt.isFP; let isVector = true; } class VTScalableVec : VTVec { let isScalable = true; } class VTVecTup : ValueType { let NF = nf; let ElementType = dummy_elt; let isRISCVVecTuple = true; } class VTCheriCapability : ValueType { let isCheriCapability = true; } defset list ValueTypes = { def OtherVT : ValueType<0, "Other">; // "Other" value def i1 : VTInt<1>; // One bit boolean value def i2 : VTInt<2>; // 2-bit integer value def i4 : VTInt<4>; // 4-bit integer value def i8 : VTInt<8>; // 8-bit integer value def i16 : VTInt<16>; // 16-bit integer value def i32 : VTInt<32>; // 32-bit integer value def i64 : VTInt<64>; // 64-bit integer value def i128 : VTInt<128>; // 128-bit integer value def i256 : VTInt<256>; // 256-bit integer value def i512 : VTInt<512>; // 512-bit integer value def bf16 : VTFP<16>; // 16-bit brain floating point value def f16 : VTFP<16>; // 16-bit floating point value def f32 : VTFP<32>; // 32-bit floating point value def f64 : VTFP<64>; // 64-bit floating point value def f80 : VTFP<80>; // 80-bit floating point value def f128 : VTFP<128>; // 128-bit floating point value def ppcf128 : VTFP<128>; // PPC 128-bit floating point value def v1i1 : VTVec<1, i1>; // 1 x i1 vector value def v2i1 : VTVec<2, i1>; // 2 x i1 vector value def v3i1 : VTVec<3, i1>; // 3 x i1 vector value def v4i1 : VTVec<4, i1>; // 4 x i1 vector value def v5i1 : VTVec<5, i1>; // 5 x i1 vector value def v6i1 : VTVec<6, i1>; // 6 x i1 vector value def v7i1 : VTVec<7, i1>; // 7 x i1 vector value def v8i1 : VTVec<8, i1>; // 8 x i1 vector value def v16i1 : VTVec<16, i1>; // 16 x i1 vector value def v32i1 : VTVec<32, i1>; // 32 x i1 vector value def v64i1 : VTVec<64, i1>; // 64 x i1 vector value def v128i1 : VTVec<128, i1>; // 128 x i1 vector value def v256i1 : VTVec<256, i1>; // 256 x i1 vector value def v512i1 : VTVec<512, i1>; 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// RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=2) def riscv_nxv1i8x3 : VTVecTup<24, 3, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=3) def riscv_nxv1i8x4 : VTVecTup<32, 4, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=4) def riscv_nxv1i8x5 : VTVecTup<40, 5, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=5) def riscv_nxv1i8x6 : VTVecTup<48, 6, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=6) def riscv_nxv1i8x7 : VTVecTup<56, 7, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=7) def riscv_nxv1i8x8 : VTVecTup<64, 8, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=1, nf=8) def riscv_nxv2i8x2 : VTVecTup<32, 2, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=2) def riscv_nxv2i8x3 : VTVecTup<48, 3, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=3) def riscv_nxv2i8x4 : VTVecTup<64, 4, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=4) def riscv_nxv2i8x5 : VTVecTup<80, 5, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=5) def riscv_nxv2i8x6 : VTVecTup<96, 6, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=6) def riscv_nxv2i8x7 : VTVecTup<112, 7, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=7) def riscv_nxv2i8x8 : VTVecTup<128, 8, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=2, nf=8) def riscv_nxv4i8x2 : VTVecTup<64, 2, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=2) def riscv_nxv4i8x3 : VTVecTup<96, 3, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=3) def riscv_nxv4i8x4 : VTVecTup<128, 4, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=4) def riscv_nxv4i8x5 : VTVecTup<160, 5, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=5) def riscv_nxv4i8x6 : VTVecTup<192, 6, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=6) def riscv_nxv4i8x7 : VTVecTup<224, 7, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=7) def riscv_nxv4i8x8 : VTVecTup<256, 8, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=4, nf=8) def riscv_nxv8i8x2 : VTVecTup<128, 2, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=2) def riscv_nxv8i8x3 : VTVecTup<192, 3, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=3) def riscv_nxv8i8x4 : VTVecTup<256, 4, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=4) def riscv_nxv8i8x5 : VTVecTup<320, 5, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=5) def riscv_nxv8i8x6 : VTVecTup<384, 6, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=6) def riscv_nxv8i8x7 : VTVecTup<448, 7, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=7) def riscv_nxv8i8x8 : VTVecTup<512, 8, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=8, nf=8) def riscv_nxv16i8x2 : VTVecTup<256, 2, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=16, nf=2) def riscv_nxv16i8x3 : VTVecTup<384, 3, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=16, nf=3) def riscv_nxv16i8x4 : VTVecTup<512, 4, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=16, nf=4) def riscv_nxv32i8x2 : VTVecTup<512, 2, i8>; // RISCV vector tuple(min_num_elts=32, nf=2) def x86mmx : ValueType<64>; // X86 MMX value def Glue : ValueType<0>; // Pre-RA sched glue def isVoid : ValueType<0>; // Produces no value def untyped : ValueType<8, "Untyped">; // Produces an untyped value def funcref : ValueType<0>; // WebAssembly's funcref type def externref : ValueType<0>; // WebAssembly's externref type def exnref : ValueType<0>; // WebAssembly's exnref type def x86amx : ValueType<8192>; // X86 AMX value def i64x8 : ValueType<512>; // 8 Consecutive GPRs (AArch64) def aarch64svcount : ValueType<16>; // AArch64 predicate-as-counter def spirvbuiltin : ValueType<0>; // SPIR-V's builtin type // AMDGPU buffer fat pointer, buffer rsrc + offset, rewritten before MIR translation. // FIXME: Remove this and the getPointerType() override if MVT::i160 is added. def amdgpuBufferFatPointer : ValueType<160>; // AMDGPU buffer strided pointer, buffer rsrc + index + offset, doesn't reach MIR. // FIXME: Remove this and the getPointerType() override if MVT::i82 is added. def amdgpuBufferStridedPointer : ValueType<192>; def aarch64mfp8 : ValueType<8>; // 8-bit value in FPR (AArch64) // CHERI capabilities. Pointer-like values that carry additional metadata // for enforcing safety guarantees on CHERI-enabled targets. def c64 : VTCheriCapability<64>; // 64-bit CHERI capability value def c128 : VTCheriCapability<128>; // 128-bit CHERI capability value let isNormalValueType = false in { // Pseudo valuetype mapped to the current CHERI capability pointer size. // Should only be used in TableGen. def cPTR : VTAny; def token : ValueType<0>; // TokenTy def MetadataVT : ValueType<0, "Metadata">; // Metadata // Pseudo valuetype to represent "pointer to any address space" // Should only be used in TableGen. def pAny : VTAny; // Pseudo valuetype to represent "vector of any size" // Should only be used in TableGen. def vAny : VTAny; // Pseudo valuetype to represent "float of any format" // Should only be used in TableGen. def fAny : VTAny; // Pseudo valuetype to represent "integer of any bit width" // Should only be used in TableGen. def iAny : VTAny; // Pseudo valuetype mapped to the current pointer size. // Should only be used in TableGen. def iPTR : ValueType<0>; // Pseudo valuetype to represent "any type of any size". // Should only be used in TableGen. def Any : VTAny; } // isNormalValueType = false } // end defset ValueTypes /// This class is for targets that want to use pointer types in patterns /// with the GlobalISelEmitter. Targets must define their own pointer /// derived from this class. The scalar argument should be an /// integer type with the same bit size as the pointer. /// e.g. def p0 : PtrValueType ; class PtrValueType : ValueType { int AddrSpace = addrspace; }