Tizen 2.0 Release
[profile/ivi/osmesa.git] / src / mesa / drivers / dri / r300 / compiler / radeon_opcodes.h
1 /*
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24  * WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
25  *
26  */
27
28 #ifndef RADEON_OPCODES_H
29 #define RADEON_OPCODES_H
30
31 #include <assert.h>
32
33 /**
34  * Opcodes understood by the Radeon compiler.
35  */
36 typedef enum {
37         RC_OPCODE_NOP = 0,
38         RC_OPCODE_ILLEGAL_OPCODE,
39
40         /** vec4 instruction: dst.c = abs(src0.c); */
41         RC_OPCODE_ABS,
42
43         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c + src1.c; */
44         RC_OPCODE_ADD,
45
46         /** special instruction: load address register
47          * dst.x = floor(src.x), where dst must be an address register */
48         RC_OPCODE_ARL,
49
50         /** vec4 instruction: dst.c = ceil(src0.c) */
51         RC_OPCODE_CEIL,
52
53         /** vec4 instruction: dst.c = clamp(src0.c, src1.c, src2.c) */
54         RC_OPCODE_CLAMP,
55
56         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c < 0.0 ? src1.c : src2.c */
57         RC_OPCODE_CMP,
58
59         /** vec4 instruction: dst.c = src2.c > 0.5 ? src0.c : src1.c */
60         RC_OPCODE_CND,
61
62         /** scalar instruction: dst = cos(src0.x) */
63         RC_OPCODE_COS,
64
65         /** special instruction: take vec4 partial derivative in X direction
66          * dst.c = d src0.c / dx */
67         RC_OPCODE_DDX,
68
69         /** special instruction: take vec4 partial derivative in Y direction
70          * dst.c = d src0.c / dy */
71         RC_OPCODE_DDY,
72
73         /** scalar instruction: dst = src0.x*src1.x + src0.y*src1.y */
74         RC_OPCODE_DP2,
75
76         /** scalar instruction: dst = src0.x*src1.x + src0.y*src1.y + src0.z*src1.z */
77         RC_OPCODE_DP3,
78
79         /** scalar instruction: dst = src0.x*src1.x + src0.y*src1.y + src0.z*src1.z + src0.w*src1.w */
80         RC_OPCODE_DP4,
81
82         /** scalar instruction: dst = src0.x*src1.x + src0.y*src1.y + src0.z*src1.z + src1.w */
83         RC_OPCODE_DPH,
84
85         /** special instruction, see ARB_fragment_program */
86         RC_OPCODE_DST,
87
88         /** scalar instruction: dst = 2**src0.x */
89         RC_OPCODE_EX2,
90
91         /** special instruction, see ARB_vertex_program */
92         RC_OPCODE_EXP,
93
94         /** vec4 instruction: dst.c = floor(src0.c) */
95         RC_OPCODE_FLR,
96
97         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c - floor(src0.c) */
98         RC_OPCODE_FRC,
99
100         /** special instruction: stop execution if any component of src0 is negative */
101         RC_OPCODE_KIL,
102
103         /** scalar instruction: dst = log_2(src0.x) */
104         RC_OPCODE_LG2,
105
106         /** special instruction, see ARB_vertex_program */
107         RC_OPCODE_LIT,
108
109         /** special instruction, see ARB_vertex_program */
110         RC_OPCODE_LOG,
111
112         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c*src1.c + (1 - src0.c)*src2.c */
113         RC_OPCODE_LRP,
114
115         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c*src1.c + src2.c */
116         RC_OPCODE_MAD,
117
118         /** vec4 instruction: dst.c = max(src0.c, src1.c) */
119         RC_OPCODE_MAX,
120
121         /** vec4 instruction: dst.c = min(src0.c, src1.c) */
122         RC_OPCODE_MIN,
123
124         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c */
125         RC_OPCODE_MOV,
126
127         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c*src1.c */
128         RC_OPCODE_MUL,
129
130         /** scalar instruction: dst = src0.x ** src1.x */
131         RC_OPCODE_POW,
132
133         /** scalar instruction: dst = 1 / src0.x */
134         RC_OPCODE_RCP,
135
136         /** scalar instruction: dst = 1 / sqrt(src0.x) */
137         RC_OPCODE_RSQ,
138
139         /** special instruction, see ARB_fragment_program */
140         RC_OPCODE_SCS,
141
142         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c == src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
143         RC_OPCODE_SEQ,
144
145         /** vec4 instruction: dst.c = 0.0 */
146         RC_OPCODE_SFL,
147
148         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c >= src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
149         RC_OPCODE_SGE,
150
151         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c > src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
152         RC_OPCODE_SGT,
153
154         /** scalar instruction: dst = sin(src0.x) */
155         RC_OPCODE_SIN,
156
157         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c <= src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
158         RC_OPCODE_SLE,
159
160         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c < src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
161         RC_OPCODE_SLT,
162
163         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c != src1.c) ? 1.0 : 0.0 */
164         RC_OPCODE_SNE,
165
166         /** vec4 instruction: dst.c = (src0.c < 0 ?) -1 : ((src0.c > 0) : 1 : 0) */
167         RC_OPCODE_SSG,
168
169         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c - src1.c */
170         RC_OPCODE_SUB,
171
172         /** vec4 instruction: dst.c = src0.c */
173         RC_OPCODE_SWZ,
174
175         /** special instruction, see ARB_fragment_program */
176         RC_OPCODE_XPD,
177
178         RC_OPCODE_TEX,
179         RC_OPCODE_TXB,
180         RC_OPCODE_TXD,
181         RC_OPCODE_TXL,
182         RC_OPCODE_TXP,
183
184         /** branch instruction:
185          * If src0.x != 0.0, continue with the next instruction;
186          * otherwise, jump to matching RC_OPCODE_ELSE or RC_OPCODE_ENDIF.
187          */
188         RC_OPCODE_IF,
189
190         /** branch instruction: jump to matching RC_OPCODE_ENDIF */
191         RC_OPCODE_ELSE,
192
193         /** branch instruction: has no effect */
194         RC_OPCODE_ENDIF,
195         
196         RC_OPCODE_BGNLOOP,
197
198         RC_OPCODE_BRK,
199
200         RC_OPCODE_ENDLOOP,
201
202         RC_OPCODE_CONT,
203
204         /** special instruction, used in R300-R500 fragment program pair instructions
205          * indicates that the result of the alpha operation shall be replicated
206          * across all other channels */
207         RC_OPCODE_REPL_ALPHA,
208
209         /** special instruction, used in R300-R500 fragment programs
210          * to indicate the start of a block of texture instructions that
211          * can run simultaneously. */
212         RC_OPCODE_BEGIN_TEX,
213
214         /** Stop execution of the shader (GLSL discard) */
215         RC_OPCODE_KILP,
216
217         MAX_RC_OPCODE
218 } rc_opcode;
219
220
221 struct rc_opcode_info {
222         rc_opcode Opcode;
223         const char * Name;
224
225         /** true if the instruction reads from a texture.
226          *
227          * \note This is false for the KIL instruction, even though KIL is
228          * a texture instruction from a hardware point of view. */
229         unsigned int HasTexture:1;
230
231         unsigned int NumSrcRegs:2;
232         unsigned int HasDstReg:1;
233
234         /** true if this instruction affects control flow */
235         unsigned int IsFlowControl:1;
236
237         /** true if this is a vector instruction that operates on components in parallel
238          * without any cross-component interaction */
239         unsigned int IsComponentwise:1;
240
241         /** true if this instruction sources only its operands X components
242          * to compute one result which is smeared across all output channels */
243         unsigned int IsStandardScalar:1;
244 };
245
246 extern struct rc_opcode_info rc_opcodes[MAX_RC_OPCODE];
247
248 static inline const struct rc_opcode_info * rc_get_opcode_info(rc_opcode opcode)
249 {
250         assert((unsigned int)opcode < MAX_RC_OPCODE);
251         assert(rc_opcodes[opcode].Opcode == opcode);
252
253         return &rc_opcodes[opcode];
254 }
255
256 struct rc_instruction;
257
258 void rc_compute_sources_for_writemask(
259                 const struct rc_instruction *inst,
260                 unsigned int writemask,
261                 unsigned int *srcmasks);
262
263 #endif /* RADEON_OPCODES_H */