[stubs] Refactor StringCompareStub and use it for HStringCompareAndBranch.
[platform/upstream/v8.git] / src / mips / code-stubs-mips.cc
1 // Copyright 2012 the V8 project authors. All rights reserved.
2 // Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
3 // found in the LICENSE file.
4
5 #if V8_TARGET_ARCH_MIPS
6
7 #include "src/base/bits.h"
8 #include "src/bootstrapper.h"
9 #include "src/code-stubs.h"
10 #include "src/codegen.h"
11 #include "src/ic/handler-compiler.h"
12 #include "src/ic/ic.h"
13 #include "src/ic/stub-cache.h"
14 #include "src/isolate.h"
15 #include "src/mips/code-stubs-mips.h"
16 #include "src/regexp/jsregexp.h"
17 #include "src/regexp/regexp-macro-assembler.h"
18 #include "src/runtime/runtime.h"
19
20 namespace v8 {
21 namespace internal {
22
23
24 static void InitializeArrayConstructorDescriptor(
25     Isolate* isolate, CodeStubDescriptor* descriptor,
26     int constant_stack_parameter_count) {
27   Address deopt_handler = Runtime::FunctionForId(
28       Runtime::kArrayConstructor)->entry;
29
30   if (constant_stack_parameter_count == 0) {
31     descriptor->Initialize(deopt_handler, constant_stack_parameter_count,
32                            JS_FUNCTION_STUB_MODE);
33   } else {
34     descriptor->Initialize(a0, deopt_handler, constant_stack_parameter_count,
35                            JS_FUNCTION_STUB_MODE);
36   }
37 }
38
39
40 static void InitializeInternalArrayConstructorDescriptor(
41     Isolate* isolate, CodeStubDescriptor* descriptor,
42     int constant_stack_parameter_count) {
43   Address deopt_handler = Runtime::FunctionForId(
44       Runtime::kInternalArrayConstructor)->entry;
45
46   if (constant_stack_parameter_count == 0) {
47     descriptor->Initialize(deopt_handler, constant_stack_parameter_count,
48                            JS_FUNCTION_STUB_MODE);
49   } else {
50     descriptor->Initialize(a0, deopt_handler, constant_stack_parameter_count,
51                            JS_FUNCTION_STUB_MODE);
52   }
53 }
54
55
56 void ArrayNoArgumentConstructorStub::InitializeDescriptor(
57     CodeStubDescriptor* descriptor) {
58   InitializeArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, 0);
59 }
60
61
62 void ArraySingleArgumentConstructorStub::InitializeDescriptor(
63     CodeStubDescriptor* descriptor) {
64   InitializeArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, 1);
65 }
66
67
68 void ArrayNArgumentsConstructorStub::InitializeDescriptor(
69     CodeStubDescriptor* descriptor) {
70   InitializeArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, -1);
71 }
72
73
74 void InternalArrayNoArgumentConstructorStub::InitializeDescriptor(
75     CodeStubDescriptor* descriptor) {
76   InitializeInternalArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, 0);
77 }
78
79
80 void InternalArraySingleArgumentConstructorStub::InitializeDescriptor(
81     CodeStubDescriptor* descriptor) {
82   InitializeInternalArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, 1);
83 }
84
85
86 void InternalArrayNArgumentsConstructorStub::InitializeDescriptor(
87     CodeStubDescriptor* descriptor) {
88   InitializeInternalArrayConstructorDescriptor(isolate(), descriptor, -1);
89 }
90
91
92 #define __ ACCESS_MASM(masm)
93
94
95 static void EmitIdenticalObjectComparison(MacroAssembler* masm, Label* slow,
96                                           Condition cc, Strength strength);
97 static void EmitSmiNonsmiComparison(MacroAssembler* masm,
98                                     Register lhs,
99                                     Register rhs,
100                                     Label* rhs_not_nan,
101                                     Label* slow,
102                                     bool strict);
103 static void EmitStrictTwoHeapObjectCompare(MacroAssembler* masm,
104                                            Register lhs,
105                                            Register rhs);
106
107
108 void HydrogenCodeStub::GenerateLightweightMiss(MacroAssembler* masm,
109                                                ExternalReference miss) {
110   // Update the static counter each time a new code stub is generated.
111   isolate()->counters()->code_stubs()->Increment();
112
113   CallInterfaceDescriptor descriptor = GetCallInterfaceDescriptor();
114   int param_count = descriptor.GetRegisterParameterCount();
115   {
116     // Call the runtime system in a fresh internal frame.
117     FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
118     DCHECK(param_count == 0 ||
119            a0.is(descriptor.GetRegisterParameter(param_count - 1)));
120     // Push arguments, adjust sp.
121     __ Subu(sp, sp, Operand(param_count * kPointerSize));
122     for (int i = 0; i < param_count; ++i) {
123       // Store argument to stack.
124       __ sw(descriptor.GetRegisterParameter(i),
125             MemOperand(sp, (param_count - 1 - i) * kPointerSize));
126     }
127     __ CallExternalReference(miss, param_count);
128   }
129
130   __ Ret();
131 }
132
133
134 void DoubleToIStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
135   Label out_of_range, only_low, negate, done;
136   Register input_reg = source();
137   Register result_reg = destination();
138
139   int double_offset = offset();
140   // Account for saved regs if input is sp.
141   if (input_reg.is(sp)) double_offset += 3 * kPointerSize;
142
143   Register scratch =
144       GetRegisterThatIsNotOneOf(input_reg, result_reg);
145   Register scratch2 =
146       GetRegisterThatIsNotOneOf(input_reg, result_reg, scratch);
147   Register scratch3 =
148       GetRegisterThatIsNotOneOf(input_reg, result_reg, scratch, scratch2);
149   DoubleRegister double_scratch = kLithiumScratchDouble;
150
151   __ Push(scratch, scratch2, scratch3);
152
153   if (!skip_fastpath()) {
154     // Load double input.
155     __ ldc1(double_scratch, MemOperand(input_reg, double_offset));
156
157     // Clear cumulative exception flags and save the FCSR.
158     __ cfc1(scratch2, FCSR);
159     __ ctc1(zero_reg, FCSR);
160
161     // Try a conversion to a signed integer.
162     __ Trunc_w_d(double_scratch, double_scratch);
163     // Move the converted value into the result register.
164     __ mfc1(scratch3, double_scratch);
165
166     // Retrieve and restore the FCSR.
167     __ cfc1(scratch, FCSR);
168     __ ctc1(scratch2, FCSR);
169
170     // Check for overflow and NaNs.
171     __ And(
172         scratch, scratch,
173         kFCSROverflowFlagMask | kFCSRUnderflowFlagMask
174            | kFCSRInvalidOpFlagMask);
175     // If we had no exceptions then set result_reg and we are done.
176     Label error;
177     __ Branch(&error, ne, scratch, Operand(zero_reg));
178     __ Move(result_reg, scratch3);
179     __ Branch(&done);
180     __ bind(&error);
181   }
182
183   // Load the double value and perform a manual truncation.
184   Register input_high = scratch2;
185   Register input_low = scratch3;
186
187   __ lw(input_low,
188       MemOperand(input_reg, double_offset + Register::kMantissaOffset));
189   __ lw(input_high,
190       MemOperand(input_reg, double_offset + Register::kExponentOffset));
191
192   Label normal_exponent, restore_sign;
193   // Extract the biased exponent in result.
194   __ Ext(result_reg,
195          input_high,
196          HeapNumber::kExponentShift,
197          HeapNumber::kExponentBits);
198
199   // Check for Infinity and NaNs, which should return 0.
200   __ Subu(scratch, result_reg, HeapNumber::kExponentMask);
201   __ Movz(result_reg, zero_reg, scratch);
202   __ Branch(&done, eq, scratch, Operand(zero_reg));
203
204   // Express exponent as delta to (number of mantissa bits + 31).
205   __ Subu(result_reg,
206           result_reg,
207           Operand(HeapNumber::kExponentBias + HeapNumber::kMantissaBits + 31));
208
209   // If the delta is strictly positive, all bits would be shifted away,
210   // which means that we can return 0.
211   __ Branch(&normal_exponent, le, result_reg, Operand(zero_reg));
212   __ mov(result_reg, zero_reg);
213   __ Branch(&done);
214
215   __ bind(&normal_exponent);
216   const int kShiftBase = HeapNumber::kNonMantissaBitsInTopWord - 1;
217   // Calculate shift.
218   __ Addu(scratch, result_reg, Operand(kShiftBase + HeapNumber::kMantissaBits));
219
220   // Save the sign.
221   Register sign = result_reg;
222   result_reg = no_reg;
223   __ And(sign, input_high, Operand(HeapNumber::kSignMask));
224
225   // On ARM shifts > 31 bits are valid and will result in zero. On MIPS we need
226   // to check for this specific case.
227   Label high_shift_needed, high_shift_done;
228   __ Branch(&high_shift_needed, lt, scratch, Operand(32));
229   __ mov(input_high, zero_reg);
230   __ Branch(&high_shift_done);
231   __ bind(&high_shift_needed);
232
233   // Set the implicit 1 before the mantissa part in input_high.
234   __ Or(input_high,
235         input_high,
236         Operand(1 << HeapNumber::kMantissaBitsInTopWord));
237   // Shift the mantissa bits to the correct position.
238   // We don't need to clear non-mantissa bits as they will be shifted away.
239   // If they weren't, it would mean that the answer is in the 32bit range.
240   __ sllv(input_high, input_high, scratch);
241
242   __ bind(&high_shift_done);
243
244   // Replace the shifted bits with bits from the lower mantissa word.
245   Label pos_shift, shift_done;
246   __ li(at, 32);
247   __ subu(scratch, at, scratch);
248   __ Branch(&pos_shift, ge, scratch, Operand(zero_reg));
249
250   // Negate scratch.
251   __ Subu(scratch, zero_reg, scratch);
252   __ sllv(input_low, input_low, scratch);
253   __ Branch(&shift_done);
254
255   __ bind(&pos_shift);
256   __ srlv(input_low, input_low, scratch);
257
258   __ bind(&shift_done);
259   __ Or(input_high, input_high, Operand(input_low));
260   // Restore sign if necessary.
261   __ mov(scratch, sign);
262   result_reg = sign;
263   sign = no_reg;
264   __ Subu(result_reg, zero_reg, input_high);
265   __ Movz(result_reg, input_high, scratch);
266
267   __ bind(&done);
268
269   __ Pop(scratch, scratch2, scratch3);
270   __ Ret();
271 }
272
273
274 // Handle the case where the lhs and rhs are the same object.
275 // Equality is almost reflexive (everything but NaN), so this is a test
276 // for "identity and not NaN".
277 static void EmitIdenticalObjectComparison(MacroAssembler* masm, Label* slow,
278                                           Condition cc, Strength strength) {
279   Label not_identical;
280   Label heap_number, return_equal;
281   Register exp_mask_reg = t5;
282
283   __ Branch(&not_identical, ne, a0, Operand(a1));
284
285   __ li(exp_mask_reg, Operand(HeapNumber::kExponentMask));
286
287   // Test for NaN. Sadly, we can't just compare to Factory::nan_value(),
288   // so we do the second best thing - test it ourselves.
289   // They are both equal and they are not both Smis so both of them are not
290   // Smis. If it's not a heap number, then return equal.
291   __ GetObjectType(a0, t4, t4);
292   if (cc == less || cc == greater) {
293     // Call runtime on identical JSObjects.
294     __ Branch(slow, greater, t4, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
295     // Call runtime on identical symbols since we need to throw a TypeError.
296     __ Branch(slow, eq, t4, Operand(SYMBOL_TYPE));
297     // Call runtime on identical SIMD values since we must throw a TypeError.
298     __ Branch(slow, eq, t4, Operand(SIMD128_VALUE_TYPE));
299     if (is_strong(strength)) {
300       // Call the runtime on anything that is converted in the semantics, since
301       // we need to throw a TypeError. Smis have already been ruled out.
302       __ Branch(&return_equal, eq, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
303       __ And(t4, t4, Operand(kIsNotStringMask));
304       __ Branch(slow, ne, t4, Operand(zero_reg));
305     }
306   } else {
307     __ Branch(&heap_number, eq, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
308     // Comparing JS objects with <=, >= is complicated.
309     if (cc != eq) {
310     __ Branch(slow, greater, t4, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
311     // Call runtime on identical symbols since we need to throw a TypeError.
312     __ Branch(slow, eq, t4, Operand(SYMBOL_TYPE));
313     // Call runtime on identical SIMD values since we must throw a TypeError.
314     __ Branch(slow, eq, t4, Operand(SIMD128_VALUE_TYPE));
315     if (is_strong(strength)) {
316       // Call the runtime on anything that is converted in the semantics,
317       // since we need to throw a TypeError. Smis and heap numbers have
318       // already been ruled out.
319       __ And(t4, t4, Operand(kIsNotStringMask));
320       __ Branch(slow, ne, t4, Operand(zero_reg));
321     }
322       // Normally here we fall through to return_equal, but undefined is
323       // special: (undefined == undefined) == true, but
324       // (undefined <= undefined) == false!  See ECMAScript 11.8.5.
325       if (cc == less_equal || cc == greater_equal) {
326         __ Branch(&return_equal, ne, t4, Operand(ODDBALL_TYPE));
327         __ LoadRoot(t2, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
328         __ Branch(&return_equal, ne, a0, Operand(t2));
329         DCHECK(is_int16(GREATER) && is_int16(LESS));
330         __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
331         if (cc == le) {
332           // undefined <= undefined should fail.
333           __ li(v0, Operand(GREATER));
334         } else  {
335           // undefined >= undefined should fail.
336           __ li(v0, Operand(LESS));
337         }
338       }
339     }
340   }
341
342   __ bind(&return_equal);
343   DCHECK(is_int16(GREATER) && is_int16(LESS));
344   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
345   if (cc == less) {
346     __ li(v0, Operand(GREATER));  // Things aren't less than themselves.
347   } else if (cc == greater) {
348     __ li(v0, Operand(LESS));     // Things aren't greater than themselves.
349   } else {
350     __ mov(v0, zero_reg);         // Things are <=, >=, ==, === themselves.
351   }
352
353   // For less and greater we don't have to check for NaN since the result of
354   // x < x is false regardless.  For the others here is some code to check
355   // for NaN.
356   if (cc != lt && cc != gt) {
357     __ bind(&heap_number);
358     // It is a heap number, so return non-equal if it's NaN and equal if it's
359     // not NaN.
360
361     // The representation of NaN values has all exponent bits (52..62) set,
362     // and not all mantissa bits (0..51) clear.
363     // Read top bits of double representation (second word of value).
364     __ lw(t2, FieldMemOperand(a0, HeapNumber::kExponentOffset));
365     // Test that exponent bits are all set.
366     __ And(t3, t2, Operand(exp_mask_reg));
367     // If all bits not set (ne cond), then not a NaN, objects are equal.
368     __ Branch(&return_equal, ne, t3, Operand(exp_mask_reg));
369
370     // Shift out flag and all exponent bits, retaining only mantissa.
371     __ sll(t2, t2, HeapNumber::kNonMantissaBitsInTopWord);
372     // Or with all low-bits of mantissa.
373     __ lw(t3, FieldMemOperand(a0, HeapNumber::kMantissaOffset));
374     __ Or(v0, t3, Operand(t2));
375     // For equal we already have the right value in v0:  Return zero (equal)
376     // if all bits in mantissa are zero (it's an Infinity) and non-zero if
377     // not (it's a NaN).  For <= and >= we need to load v0 with the failing
378     // value if it's a NaN.
379     if (cc != eq) {
380       // All-zero means Infinity means equal.
381       __ Ret(eq, v0, Operand(zero_reg));
382       DCHECK(is_int16(GREATER) && is_int16(LESS));
383       __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
384       if (cc == le) {
385         __ li(v0, Operand(GREATER));  // NaN <= NaN should fail.
386       } else {
387         __ li(v0, Operand(LESS));     // NaN >= NaN should fail.
388       }
389     }
390   }
391   // No fall through here.
392
393   __ bind(&not_identical);
394 }
395
396
397 static void EmitSmiNonsmiComparison(MacroAssembler* masm,
398                                     Register lhs,
399                                     Register rhs,
400                                     Label* both_loaded_as_doubles,
401                                     Label* slow,
402                                     bool strict) {
403   DCHECK((lhs.is(a0) && rhs.is(a1)) ||
404          (lhs.is(a1) && rhs.is(a0)));
405
406   Label lhs_is_smi;
407   __ JumpIfSmi(lhs, &lhs_is_smi);
408   // Rhs is a Smi.
409   // Check whether the non-smi is a heap number.
410   __ GetObjectType(lhs, t4, t4);
411   if (strict) {
412     // If lhs was not a number and rhs was a Smi then strict equality cannot
413     // succeed. Return non-equal (lhs is already not zero).
414     __ Ret(USE_DELAY_SLOT, ne, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
415     __ mov(v0, lhs);
416   } else {
417     // Smi compared non-strictly with a non-Smi non-heap-number. Call
418     // the runtime.
419     __ Branch(slow, ne, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
420   }
421
422   // Rhs is a smi, lhs is a number.
423   // Convert smi rhs to double.
424   __ sra(at, rhs, kSmiTagSize);
425   __ mtc1(at, f14);
426   __ cvt_d_w(f14, f14);
427   __ ldc1(f12, FieldMemOperand(lhs, HeapNumber::kValueOffset));
428
429   // We now have both loaded as doubles.
430   __ jmp(both_loaded_as_doubles);
431
432   __ bind(&lhs_is_smi);
433   // Lhs is a Smi.  Check whether the non-smi is a heap number.
434   __ GetObjectType(rhs, t4, t4);
435   if (strict) {
436     // If lhs was not a number and rhs was a Smi then strict equality cannot
437     // succeed. Return non-equal.
438     __ Ret(USE_DELAY_SLOT, ne, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
439     __ li(v0, Operand(1));
440   } else {
441     // Smi compared non-strictly with a non-Smi non-heap-number. Call
442     // the runtime.
443     __ Branch(slow, ne, t4, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
444   }
445
446   // Lhs is a smi, rhs is a number.
447   // Convert smi lhs to double.
448   __ sra(at, lhs, kSmiTagSize);
449   __ mtc1(at, f12);
450   __ cvt_d_w(f12, f12);
451   __ ldc1(f14, FieldMemOperand(rhs, HeapNumber::kValueOffset));
452   // Fall through to both_loaded_as_doubles.
453 }
454
455
456 static void EmitStrictTwoHeapObjectCompare(MacroAssembler* masm,
457                                            Register lhs,
458                                            Register rhs) {
459     // If either operand is a JS object or an oddball value, then they are
460     // not equal since their pointers are different.
461     // There is no test for undetectability in strict equality.
462     STATIC_ASSERT(LAST_TYPE == LAST_SPEC_OBJECT_TYPE);
463     Label first_non_object;
464     // Get the type of the first operand into a2 and compare it with
465     // FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE.
466     __ GetObjectType(lhs, a2, a2);
467     __ Branch(&first_non_object, less, a2, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
468
469     // Return non-zero.
470     Label return_not_equal;
471     __ bind(&return_not_equal);
472     __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
473     __ li(v0, Operand(1));
474
475     __ bind(&first_non_object);
476     // Check for oddballs: true, false, null, undefined.
477     __ Branch(&return_not_equal, eq, a2, Operand(ODDBALL_TYPE));
478
479     __ GetObjectType(rhs, a3, a3);
480     __ Branch(&return_not_equal, greater, a3, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
481
482     // Check for oddballs: true, false, null, undefined.
483     __ Branch(&return_not_equal, eq, a3, Operand(ODDBALL_TYPE));
484
485     // Now that we have the types we might as well check for
486     // internalized-internalized.
487     STATIC_ASSERT(kInternalizedTag == 0 && kStringTag == 0);
488     __ Or(a2, a2, Operand(a3));
489     __ And(at, a2, Operand(kIsNotStringMask | kIsNotInternalizedMask));
490     __ Branch(&return_not_equal, eq, at, Operand(zero_reg));
491 }
492
493
494 static void EmitCheckForTwoHeapNumbers(MacroAssembler* masm,
495                                        Register lhs,
496                                        Register rhs,
497                                        Label* both_loaded_as_doubles,
498                                        Label* not_heap_numbers,
499                                        Label* slow) {
500   __ GetObjectType(lhs, a3, a2);
501   __ Branch(not_heap_numbers, ne, a2, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
502   __ lw(a2, FieldMemOperand(rhs, HeapObject::kMapOffset));
503   // If first was a heap number & second wasn't, go to slow case.
504   __ Branch(slow, ne, a3, Operand(a2));
505
506   // Both are heap numbers. Load them up then jump to the code we have
507   // for that.
508   __ ldc1(f12, FieldMemOperand(lhs, HeapNumber::kValueOffset));
509   __ ldc1(f14, FieldMemOperand(rhs, HeapNumber::kValueOffset));
510
511   __ jmp(both_loaded_as_doubles);
512 }
513
514
515 // Fast negative check for internalized-to-internalized equality.
516 static void EmitCheckForInternalizedStringsOrObjects(MacroAssembler* masm,
517                                                      Register lhs,
518                                                      Register rhs,
519                                                      Label* possible_strings,
520                                                      Label* not_both_strings) {
521   DCHECK((lhs.is(a0) && rhs.is(a1)) ||
522          (lhs.is(a1) && rhs.is(a0)));
523
524   // a2 is object type of rhs.
525   Label object_test;
526   STATIC_ASSERT(kInternalizedTag == 0 && kStringTag == 0);
527   __ And(at, a2, Operand(kIsNotStringMask));
528   __ Branch(&object_test, ne, at, Operand(zero_reg));
529   __ And(at, a2, Operand(kIsNotInternalizedMask));
530   __ Branch(possible_strings, ne, at, Operand(zero_reg));
531   __ GetObjectType(rhs, a3, a3);
532   __ Branch(not_both_strings, ge, a3, Operand(FIRST_NONSTRING_TYPE));
533   __ And(at, a3, Operand(kIsNotInternalizedMask));
534   __ Branch(possible_strings, ne, at, Operand(zero_reg));
535
536   // Both are internalized strings. We already checked they weren't the same
537   // pointer so they are not equal.
538   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
539   __ li(v0, Operand(1));   // Non-zero indicates not equal.
540
541   __ bind(&object_test);
542   __ Branch(not_both_strings, lt, a2, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
543   __ GetObjectType(rhs, a2, a3);
544   __ Branch(not_both_strings, lt, a3, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
545
546   // If both objects are undetectable, they are equal.  Otherwise, they
547   // are not equal, since they are different objects and an object is not
548   // equal to undefined.
549   __ lw(a3, FieldMemOperand(lhs, HeapObject::kMapOffset));
550   __ lbu(a2, FieldMemOperand(a2, Map::kBitFieldOffset));
551   __ lbu(a3, FieldMemOperand(a3, Map::kBitFieldOffset));
552   __ and_(a0, a2, a3);
553   __ And(a0, a0, Operand(1 << Map::kIsUndetectable));
554   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
555   __ xori(v0, a0, 1 << Map::kIsUndetectable);
556 }
557
558
559 static void CompareICStub_CheckInputType(MacroAssembler* masm, Register input,
560                                          Register scratch,
561                                          CompareICState::State expected,
562                                          Label* fail) {
563   Label ok;
564   if (expected == CompareICState::SMI) {
565     __ JumpIfNotSmi(input, fail);
566   } else if (expected == CompareICState::NUMBER) {
567     __ JumpIfSmi(input, &ok);
568     __ CheckMap(input, scratch, Heap::kHeapNumberMapRootIndex, fail,
569                 DONT_DO_SMI_CHECK);
570   }
571   // We could be strict about internalized/string here, but as long as
572   // hydrogen doesn't care, the stub doesn't have to care either.
573   __ bind(&ok);
574 }
575
576
577 // On entry a1 and a2 are the values to be compared.
578 // On exit a0 is 0, positive or negative to indicate the result of
579 // the comparison.
580 void CompareICStub::GenerateGeneric(MacroAssembler* masm) {
581   Register lhs = a1;
582   Register rhs = a0;
583   Condition cc = GetCondition();
584
585   Label miss;
586   CompareICStub_CheckInputType(masm, lhs, a2, left(), &miss);
587   CompareICStub_CheckInputType(masm, rhs, a3, right(), &miss);
588
589   Label slow;  // Call builtin.
590   Label not_smis, both_loaded_as_doubles;
591
592   Label not_two_smis, smi_done;
593   __ Or(a2, a1, a0);
594   __ JumpIfNotSmi(a2, &not_two_smis);
595   __ sra(a1, a1, 1);
596   __ sra(a0, a0, 1);
597   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
598   __ subu(v0, a1, a0);
599   __ bind(&not_two_smis);
600
601   // NOTICE! This code is only reached after a smi-fast-case check, so
602   // it is certain that at least one operand isn't a smi.
603
604   // Handle the case where the objects are identical.  Either returns the answer
605   // or goes to slow.  Only falls through if the objects were not identical.
606   EmitIdenticalObjectComparison(masm, &slow, cc, strength());
607
608   // If either is a Smi (we know that not both are), then they can only
609   // be strictly equal if the other is a HeapNumber.
610   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
611   DCHECK_EQ(static_cast<Smi*>(0), Smi::FromInt(0));
612   __ And(t2, lhs, Operand(rhs));
613   __ JumpIfNotSmi(t2, &not_smis, t0);
614   // One operand is a smi. EmitSmiNonsmiComparison generates code that can:
615   // 1) Return the answer.
616   // 2) Go to slow.
617   // 3) Fall through to both_loaded_as_doubles.
618   // 4) Jump to rhs_not_nan.
619   // In cases 3 and 4 we have found out we were dealing with a number-number
620   // comparison and the numbers have been loaded into f12 and f14 as doubles,
621   // or in GP registers (a0, a1, a2, a3) depending on the presence of the FPU.
622   EmitSmiNonsmiComparison(masm, lhs, rhs,
623                           &both_loaded_as_doubles, &slow, strict());
624
625   __ bind(&both_loaded_as_doubles);
626   // f12, f14 are the double representations of the left hand side
627   // and the right hand side if we have FPU. Otherwise a2, a3 represent
628   // left hand side and a0, a1 represent right hand side.
629   Label nan;
630   __ li(t0, Operand(LESS));
631   __ li(t1, Operand(GREATER));
632   __ li(t2, Operand(EQUAL));
633
634   // Check if either rhs or lhs is NaN.
635   __ BranchF(NULL, &nan, eq, f12, f14);
636
637   // Check if LESS condition is satisfied. If true, move conditionally
638   // result to v0.
639   if (!IsMipsArchVariant(kMips32r6)) {
640     __ c(OLT, D, f12, f14);
641     __ Movt(v0, t0);
642     // Use previous check to store conditionally to v0 oposite condition
643     // (GREATER). If rhs is equal to lhs, this will be corrected in next
644     // check.
645     __ Movf(v0, t1);
646     // Check if EQUAL condition is satisfied. If true, move conditionally
647     // result to v0.
648     __ c(EQ, D, f12, f14);
649     __ Movt(v0, t2);
650   } else {
651     Label skip;
652     __ BranchF(USE_DELAY_SLOT, &skip, NULL, lt, f12, f14);
653     __ mov(v0, t0);  // Return LESS as result.
654
655     __ BranchF(USE_DELAY_SLOT, &skip, NULL, eq, f12, f14);
656     __ mov(v0, t2);  // Return EQUAL as result.
657
658     __ mov(v0, t1);  // Return GREATER as result.
659     __ bind(&skip);
660   }
661
662   __ Ret();
663
664   __ bind(&nan);
665   // NaN comparisons always fail.
666   // Load whatever we need in v0 to make the comparison fail.
667   DCHECK(is_int16(GREATER) && is_int16(LESS));
668   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
669   if (cc == lt || cc == le) {
670     __ li(v0, Operand(GREATER));
671   } else {
672     __ li(v0, Operand(LESS));
673   }
674
675
676   __ bind(&not_smis);
677   // At this point we know we are dealing with two different objects,
678   // and neither of them is a Smi. The objects are in lhs_ and rhs_.
679   if (strict()) {
680     // This returns non-equal for some object types, or falls through if it
681     // was not lucky.
682     EmitStrictTwoHeapObjectCompare(masm, lhs, rhs);
683   }
684
685   Label check_for_internalized_strings;
686   Label flat_string_check;
687   // Check for heap-number-heap-number comparison. Can jump to slow case,
688   // or load both doubles and jump to the code that handles
689   // that case. If the inputs are not doubles then jumps to
690   // check_for_internalized_strings.
691   // In this case a2 will contain the type of lhs_.
692   EmitCheckForTwoHeapNumbers(masm,
693                              lhs,
694                              rhs,
695                              &both_loaded_as_doubles,
696                              &check_for_internalized_strings,
697                              &flat_string_check);
698
699   __ bind(&check_for_internalized_strings);
700   if (cc == eq && !strict()) {
701     // Returns an answer for two internalized strings or two
702     // detectable objects.
703     // Otherwise jumps to string case or not both strings case.
704     // Assumes that a2 is the type of lhs_ on entry.
705     EmitCheckForInternalizedStringsOrObjects(
706         masm, lhs, rhs, &flat_string_check, &slow);
707   }
708
709   // Check for both being sequential one-byte strings,
710   // and inline if that is the case.
711   __ bind(&flat_string_check);
712
713   __ JumpIfNonSmisNotBothSequentialOneByteStrings(lhs, rhs, a2, a3, &slow);
714
715   __ IncrementCounter(isolate()->counters()->string_compare_native(), 1, a2,
716                       a3);
717   if (cc == eq) {
718     StringHelper::GenerateFlatOneByteStringEquals(masm, lhs, rhs, a2, a3, t0);
719   } else {
720     StringHelper::GenerateCompareFlatOneByteStrings(masm, lhs, rhs, a2, a3, t0,
721                                                     t1);
722   }
723   // Never falls through to here.
724
725   __ bind(&slow);
726   // Prepare for call to builtin. Push object pointers, a0 (lhs) first,
727   // a1 (rhs) second.
728   __ Push(lhs, rhs);
729   // Figure out which native to call and setup the arguments.
730   if (cc == eq) {
731     __ TailCallRuntime(strict() ? Runtime::kStrictEquals : Runtime::kEquals, 2,
732                        1);
733   } else {
734     int ncr;  // NaN compare result.
735     if (cc == lt || cc == le) {
736       ncr = GREATER;
737     } else {
738       DCHECK(cc == gt || cc == ge);  // Remaining cases.
739       ncr = LESS;
740     }
741     __ li(a0, Operand(Smi::FromInt(ncr)));
742     __ push(a0);
743
744     // Call the native; it returns -1 (less), 0 (equal), or 1 (greater)
745     // tagged as a small integer.
746     __ TailCallRuntime(
747         is_strong(strength()) ? Runtime::kCompare_Strong : Runtime::kCompare, 3,
748         1);
749   }
750
751   __ bind(&miss);
752   GenerateMiss(masm);
753 }
754
755
756 void StoreRegistersStateStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
757   __ mov(t9, ra);
758   __ pop(ra);
759   __ PushSafepointRegisters();
760   __ Jump(t9);
761 }
762
763
764 void RestoreRegistersStateStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
765   __ mov(t9, ra);
766   __ pop(ra);
767   __ PopSafepointRegisters();
768   __ Jump(t9);
769 }
770
771
772 void StoreBufferOverflowStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
773   // We don't allow a GC during a store buffer overflow so there is no need to
774   // store the registers in any particular way, but we do have to store and
775   // restore them.
776   __ MultiPush(kJSCallerSaved | ra.bit());
777   if (save_doubles()) {
778     __ MultiPushFPU(kCallerSavedFPU);
779   }
780   const int argument_count = 1;
781   const int fp_argument_count = 0;
782   const Register scratch = a1;
783
784   AllowExternalCallThatCantCauseGC scope(masm);
785   __ PrepareCallCFunction(argument_count, fp_argument_count, scratch);
786   __ li(a0, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
787   __ CallCFunction(
788       ExternalReference::store_buffer_overflow_function(isolate()),
789       argument_count);
790   if (save_doubles()) {
791     __ MultiPopFPU(kCallerSavedFPU);
792   }
793
794   __ MultiPop(kJSCallerSaved | ra.bit());
795   __ Ret();
796 }
797
798
799 void MathPowStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
800   const Register base = a1;
801   const Register exponent = MathPowTaggedDescriptor::exponent();
802   DCHECK(exponent.is(a2));
803   const Register heapnumbermap = t1;
804   const Register heapnumber = v0;
805   const DoubleRegister double_base = f2;
806   const DoubleRegister double_exponent = f4;
807   const DoubleRegister double_result = f0;
808   const DoubleRegister double_scratch = f6;
809   const FPURegister single_scratch = f8;
810   const Register scratch = t5;
811   const Register scratch2 = t3;
812
813   Label call_runtime, done, int_exponent;
814   if (exponent_type() == ON_STACK) {
815     Label base_is_smi, unpack_exponent;
816     // The exponent and base are supplied as arguments on the stack.
817     // This can only happen if the stub is called from non-optimized code.
818     // Load input parameters from stack to double registers.
819     __ lw(base, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
820     __ lw(exponent, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
821
822     __ LoadRoot(heapnumbermap, Heap::kHeapNumberMapRootIndex);
823
824     __ UntagAndJumpIfSmi(scratch, base, &base_is_smi);
825     __ lw(scratch, FieldMemOperand(base, JSObject::kMapOffset));
826     __ Branch(&call_runtime, ne, scratch, Operand(heapnumbermap));
827
828     __ ldc1(double_base, FieldMemOperand(base, HeapNumber::kValueOffset));
829     __ jmp(&unpack_exponent);
830
831     __ bind(&base_is_smi);
832     __ mtc1(scratch, single_scratch);
833     __ cvt_d_w(double_base, single_scratch);
834     __ bind(&unpack_exponent);
835
836     __ UntagAndJumpIfSmi(scratch, exponent, &int_exponent);
837
838     __ lw(scratch, FieldMemOperand(exponent, JSObject::kMapOffset));
839     __ Branch(&call_runtime, ne, scratch, Operand(heapnumbermap));
840     __ ldc1(double_exponent,
841             FieldMemOperand(exponent, HeapNumber::kValueOffset));
842   } else if (exponent_type() == TAGGED) {
843     // Base is already in double_base.
844     __ UntagAndJumpIfSmi(scratch, exponent, &int_exponent);
845
846     __ ldc1(double_exponent,
847             FieldMemOperand(exponent, HeapNumber::kValueOffset));
848   }
849
850   if (exponent_type() != INTEGER) {
851     Label int_exponent_convert;
852     // Detect integer exponents stored as double.
853     __ EmitFPUTruncate(kRoundToMinusInf,
854                        scratch,
855                        double_exponent,
856                        at,
857                        double_scratch,
858                        scratch2,
859                        kCheckForInexactConversion);
860     // scratch2 == 0 means there was no conversion error.
861     __ Branch(&int_exponent_convert, eq, scratch2, Operand(zero_reg));
862
863     if (exponent_type() == ON_STACK) {
864       // Detect square root case.  Crankshaft detects constant +/-0.5 at
865       // compile time and uses DoMathPowHalf instead.  We then skip this check
866       // for non-constant cases of +/-0.5 as these hardly occur.
867       Label not_plus_half;
868       // Test for 0.5.
869       __ Move(double_scratch, 0.5);
870       __ BranchF(USE_DELAY_SLOT,
871                  &not_plus_half,
872                  NULL,
873                  ne,
874                  double_exponent,
875                  double_scratch);
876       // double_scratch can be overwritten in the delay slot.
877       // Calculates square root of base.  Check for the special case of
878       // Math.pow(-Infinity, 0.5) == Infinity (ECMA spec, 15.8.2.13).
879       __ Move(double_scratch, static_cast<double>(-V8_INFINITY));
880       __ BranchF(USE_DELAY_SLOT, &done, NULL, eq, double_base, double_scratch);
881       __ neg_d(double_result, double_scratch);
882
883       // Add +0 to convert -0 to +0.
884       __ add_d(double_scratch, double_base, kDoubleRegZero);
885       __ sqrt_d(double_result, double_scratch);
886       __ jmp(&done);
887
888       __ bind(&not_plus_half);
889       __ Move(double_scratch, -0.5);
890       __ BranchF(USE_DELAY_SLOT,
891                  &call_runtime,
892                  NULL,
893                  ne,
894                  double_exponent,
895                  double_scratch);
896       // double_scratch can be overwritten in the delay slot.
897       // Calculates square root of base.  Check for the special case of
898       // Math.pow(-Infinity, -0.5) == 0 (ECMA spec, 15.8.2.13).
899       __ Move(double_scratch, static_cast<double>(-V8_INFINITY));
900       __ BranchF(USE_DELAY_SLOT, &done, NULL, eq, double_base, double_scratch);
901       __ Move(double_result, kDoubleRegZero);
902
903       // Add +0 to convert -0 to +0.
904       __ add_d(double_scratch, double_base, kDoubleRegZero);
905       __ Move(double_result, 1.);
906       __ sqrt_d(double_scratch, double_scratch);
907       __ div_d(double_result, double_result, double_scratch);
908       __ jmp(&done);
909     }
910
911     __ push(ra);
912     {
913       AllowExternalCallThatCantCauseGC scope(masm);
914       __ PrepareCallCFunction(0, 2, scratch2);
915       __ MovToFloatParameters(double_base, double_exponent);
916       __ CallCFunction(
917           ExternalReference::power_double_double_function(isolate()),
918           0, 2);
919     }
920     __ pop(ra);
921     __ MovFromFloatResult(double_result);
922     __ jmp(&done);
923
924     __ bind(&int_exponent_convert);
925   }
926
927   // Calculate power with integer exponent.
928   __ bind(&int_exponent);
929
930   // Get two copies of exponent in the registers scratch and exponent.
931   if (exponent_type() == INTEGER) {
932     __ mov(scratch, exponent);
933   } else {
934     // Exponent has previously been stored into scratch as untagged integer.
935     __ mov(exponent, scratch);
936   }
937
938   __ mov_d(double_scratch, double_base);  // Back up base.
939   __ Move(double_result, 1.0);
940
941   // Get absolute value of exponent.
942   Label positive_exponent;
943   __ Branch(&positive_exponent, ge, scratch, Operand(zero_reg));
944   __ Subu(scratch, zero_reg, scratch);
945   __ bind(&positive_exponent);
946
947   Label while_true, no_carry, loop_end;
948   __ bind(&while_true);
949
950   __ And(scratch2, scratch, 1);
951
952   __ Branch(&no_carry, eq, scratch2, Operand(zero_reg));
953   __ mul_d(double_result, double_result, double_scratch);
954   __ bind(&no_carry);
955
956   __ sra(scratch, scratch, 1);
957
958   __ Branch(&loop_end, eq, scratch, Operand(zero_reg));
959   __ mul_d(double_scratch, double_scratch, double_scratch);
960
961   __ Branch(&while_true);
962
963   __ bind(&loop_end);
964
965   __ Branch(&done, ge, exponent, Operand(zero_reg));
966   __ Move(double_scratch, 1.0);
967   __ div_d(double_result, double_scratch, double_result);
968   // Test whether result is zero.  Bail out to check for subnormal result.
969   // Due to subnormals, x^-y == (1/x)^y does not hold in all cases.
970   __ BranchF(&done, NULL, ne, double_result, kDoubleRegZero);
971
972   // double_exponent may not contain the exponent value if the input was a
973   // smi.  We set it with exponent value before bailing out.
974   __ mtc1(exponent, single_scratch);
975   __ cvt_d_w(double_exponent, single_scratch);
976
977   // Returning or bailing out.
978   Counters* counters = isolate()->counters();
979   if (exponent_type() == ON_STACK) {
980     // The arguments are still on the stack.
981     __ bind(&call_runtime);
982     __ TailCallRuntime(Runtime::kMathPowRT, 2, 1);
983
984     // The stub is called from non-optimized code, which expects the result
985     // as heap number in exponent.
986     __ bind(&done);
987     __ AllocateHeapNumber(
988         heapnumber, scratch, scratch2, heapnumbermap, &call_runtime);
989     __ sdc1(double_result,
990             FieldMemOperand(heapnumber, HeapNumber::kValueOffset));
991     DCHECK(heapnumber.is(v0));
992     __ IncrementCounter(counters->math_pow(), 1, scratch, scratch2);
993     __ DropAndRet(2);
994   } else {
995     __ push(ra);
996     {
997       AllowExternalCallThatCantCauseGC scope(masm);
998       __ PrepareCallCFunction(0, 2, scratch);
999       __ MovToFloatParameters(double_base, double_exponent);
1000       __ CallCFunction(
1001           ExternalReference::power_double_double_function(isolate()),
1002           0, 2);
1003     }
1004     __ pop(ra);
1005     __ MovFromFloatResult(double_result);
1006
1007     __ bind(&done);
1008     __ IncrementCounter(counters->math_pow(), 1, scratch, scratch2);
1009     __ Ret();
1010   }
1011 }
1012
1013
1014 bool CEntryStub::NeedsImmovableCode() {
1015   return true;
1016 }
1017
1018
1019 void CodeStub::GenerateStubsAheadOfTime(Isolate* isolate) {
1020   CEntryStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1021   StoreBufferOverflowStub::GenerateFixedRegStubsAheadOfTime(isolate);
1022   StubFailureTrampolineStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1023   ArrayConstructorStubBase::GenerateStubsAheadOfTime(isolate);
1024   CreateAllocationSiteStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1025   CreateWeakCellStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1026   BinaryOpICStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1027   StoreRegistersStateStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1028   RestoreRegistersStateStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1029   BinaryOpICWithAllocationSiteStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1030   StoreFastElementStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1031   TypeofStub::GenerateAheadOfTime(isolate);
1032 }
1033
1034
1035 void StoreRegistersStateStub::GenerateAheadOfTime(Isolate* isolate) {
1036   StoreRegistersStateStub stub(isolate);
1037   stub.GetCode();
1038 }
1039
1040
1041 void RestoreRegistersStateStub::GenerateAheadOfTime(Isolate* isolate) {
1042   RestoreRegistersStateStub stub(isolate);
1043   stub.GetCode();
1044 }
1045
1046
1047 void CodeStub::GenerateFPStubs(Isolate* isolate) {
1048   // Generate if not already in cache.
1049   SaveFPRegsMode mode = kSaveFPRegs;
1050   CEntryStub(isolate, 1, mode).GetCode();
1051   StoreBufferOverflowStub(isolate, mode).GetCode();
1052   isolate->set_fp_stubs_generated(true);
1053 }
1054
1055
1056 void CEntryStub::GenerateAheadOfTime(Isolate* isolate) {
1057   CEntryStub stub(isolate, 1, kDontSaveFPRegs);
1058   stub.GetCode();
1059 }
1060
1061
1062 void CEntryStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1063   // Called from JavaScript; parameters are on stack as if calling JS function
1064   // a0: number of arguments including receiver
1065   // a1: pointer to builtin function
1066   // fp: frame pointer    (restored after C call)
1067   // sp: stack pointer    (restored as callee's sp after C call)
1068   // cp: current context  (C callee-saved)
1069
1070   ProfileEntryHookStub::MaybeCallEntryHook(masm);
1071
1072   // Compute the argv pointer in a callee-saved register.
1073   __ sll(s1, a0, kPointerSizeLog2);
1074   __ Addu(s1, sp, s1);
1075   __ Subu(s1, s1, kPointerSize);
1076
1077   // Enter the exit frame that transitions from JavaScript to C++.
1078   FrameScope scope(masm, StackFrame::MANUAL);
1079   __ EnterExitFrame(save_doubles());
1080
1081   // s0: number of arguments  including receiver (C callee-saved)
1082   // s1: pointer to first argument (C callee-saved)
1083   // s2: pointer to builtin function (C callee-saved)
1084
1085   // Prepare arguments for C routine.
1086   // a0 = argc
1087   __ mov(s0, a0);
1088   __ mov(s2, a1);
1089   // a1 = argv (set in the delay slot after find_ra below).
1090
1091   // We are calling compiled C/C++ code. a0 and a1 hold our two arguments. We
1092   // also need to reserve the 4 argument slots on the stack.
1093
1094   __ AssertStackIsAligned();
1095
1096   __ li(a2, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
1097
1098   // To let the GC traverse the return address of the exit frames, we need to
1099   // know where the return address is. The CEntryStub is unmovable, so
1100   // we can store the address on the stack to be able to find it again and
1101   // we never have to restore it, because it will not change.
1102   { Assembler::BlockTrampolinePoolScope block_trampoline_pool(masm);
1103     // This branch-and-link sequence is needed to find the current PC on mips,
1104     // saved to the ra register.
1105     // Use masm-> here instead of the double-underscore macro since extra
1106     // coverage code can interfere with the proper calculation of ra.
1107     Label find_ra;
1108     masm->bal(&find_ra);  // bal exposes branch delay slot.
1109     masm->mov(a1, s1);
1110     masm->bind(&find_ra);
1111
1112     // Adjust the value in ra to point to the correct return location, 2nd
1113     // instruction past the real call into C code (the jalr(t9)), and push it.
1114     // This is the return address of the exit frame.
1115     const int kNumInstructionsToJump = 5;
1116     masm->Addu(ra, ra, kNumInstructionsToJump * kPointerSize);
1117     masm->sw(ra, MemOperand(sp));  // This spot was reserved in EnterExitFrame.
1118     // Stack space reservation moved to the branch delay slot below.
1119     // Stack is still aligned.
1120
1121     // Call the C routine.
1122     masm->mov(t9, s2);  // Function pointer to t9 to conform to ABI for PIC.
1123     masm->jalr(t9);
1124     // Set up sp in the delay slot.
1125     masm->addiu(sp, sp, -kCArgsSlotsSize);
1126     // Make sure the stored 'ra' points to this position.
1127     DCHECK_EQ(kNumInstructionsToJump,
1128               masm->InstructionsGeneratedSince(&find_ra));
1129   }
1130
1131
1132   // Check result for exception sentinel.
1133   Label exception_returned;
1134   __ LoadRoot(t0, Heap::kExceptionRootIndex);
1135   __ Branch(&exception_returned, eq, t0, Operand(v0));
1136
1137   // Check that there is no pending exception, otherwise we
1138   // should have returned the exception sentinel.
1139   if (FLAG_debug_code) {
1140     Label okay;
1141     ExternalReference pending_exception_address(
1142         Isolate::kPendingExceptionAddress, isolate());
1143     __ li(a2, Operand(pending_exception_address));
1144     __ lw(a2, MemOperand(a2));
1145     __ LoadRoot(t0, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
1146     // Cannot use check here as it attempts to generate call into runtime.
1147     __ Branch(&okay, eq, t0, Operand(a2));
1148     __ stop("Unexpected pending exception");
1149     __ bind(&okay);
1150   }
1151
1152   // Exit C frame and return.
1153   // v0:v1: result
1154   // sp: stack pointer
1155   // fp: frame pointer
1156   // s0: still holds argc (callee-saved).
1157   __ LeaveExitFrame(save_doubles(), s0, true, EMIT_RETURN);
1158
1159   // Handling of exception.
1160   __ bind(&exception_returned);
1161
1162   ExternalReference pending_handler_context_address(
1163       Isolate::kPendingHandlerContextAddress, isolate());
1164   ExternalReference pending_handler_code_address(
1165       Isolate::kPendingHandlerCodeAddress, isolate());
1166   ExternalReference pending_handler_offset_address(
1167       Isolate::kPendingHandlerOffsetAddress, isolate());
1168   ExternalReference pending_handler_fp_address(
1169       Isolate::kPendingHandlerFPAddress, isolate());
1170   ExternalReference pending_handler_sp_address(
1171       Isolate::kPendingHandlerSPAddress, isolate());
1172
1173   // Ask the runtime for help to determine the handler. This will set v0 to
1174   // contain the current pending exception, don't clobber it.
1175   ExternalReference find_handler(Runtime::kUnwindAndFindExceptionHandler,
1176                                  isolate());
1177   {
1178     FrameScope scope(masm, StackFrame::MANUAL);
1179     __ PrepareCallCFunction(3, 0, a0);
1180     __ mov(a0, zero_reg);
1181     __ mov(a1, zero_reg);
1182     __ li(a2, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
1183     __ CallCFunction(find_handler, 3);
1184   }
1185
1186   // Retrieve the handler context, SP and FP.
1187   __ li(cp, Operand(pending_handler_context_address));
1188   __ lw(cp, MemOperand(cp));
1189   __ li(sp, Operand(pending_handler_sp_address));
1190   __ lw(sp, MemOperand(sp));
1191   __ li(fp, Operand(pending_handler_fp_address));
1192   __ lw(fp, MemOperand(fp));
1193
1194   // If the handler is a JS frame, restore the context to the frame. Note that
1195   // the context will be set to (cp == 0) for non-JS frames.
1196   Label zero;
1197   __ Branch(&zero, eq, cp, Operand(zero_reg));
1198   __ sw(cp, MemOperand(fp, StandardFrameConstants::kContextOffset));
1199   __ bind(&zero);
1200
1201   // Compute the handler entry address and jump to it.
1202   __ li(a1, Operand(pending_handler_code_address));
1203   __ lw(a1, MemOperand(a1));
1204   __ li(a2, Operand(pending_handler_offset_address));
1205   __ lw(a2, MemOperand(a2));
1206   __ Addu(a1, a1, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
1207   __ Addu(t9, a1, a2);
1208   __ Jump(t9);
1209 }
1210
1211
1212 void JSEntryStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1213   Label invoke, handler_entry, exit;
1214   Isolate* isolate = masm->isolate();
1215
1216   // Registers:
1217   // a0: entry address
1218   // a1: function
1219   // a2: receiver
1220   // a3: argc
1221   //
1222   // Stack:
1223   // 4 args slots
1224   // args
1225
1226   ProfileEntryHookStub::MaybeCallEntryHook(masm);
1227
1228   // Save callee saved registers on the stack.
1229   __ MultiPush(kCalleeSaved | ra.bit());
1230
1231   // Save callee-saved FPU registers.
1232   __ MultiPushFPU(kCalleeSavedFPU);
1233   // Set up the reserved register for 0.0.
1234   __ Move(kDoubleRegZero, 0.0);
1235
1236
1237   // Load argv in s0 register.
1238   int offset_to_argv = (kNumCalleeSaved + 1) * kPointerSize;
1239   offset_to_argv += kNumCalleeSavedFPU * kDoubleSize;
1240
1241   __ InitializeRootRegister();
1242   __ lw(s0, MemOperand(sp, offset_to_argv + kCArgsSlotsSize));
1243
1244   // We build an EntryFrame.
1245   __ li(t3, Operand(-1));  // Push a bad frame pointer to fail if it is used.
1246   int marker = type();
1247   __ li(t2, Operand(Smi::FromInt(marker)));
1248   __ li(t1, Operand(Smi::FromInt(marker)));
1249   __ li(t0, Operand(ExternalReference(Isolate::kCEntryFPAddress,
1250                                       isolate)));
1251   __ lw(t0, MemOperand(t0));
1252   __ Push(t3, t2, t1, t0);
1253   // Set up frame pointer for the frame to be pushed.
1254   __ addiu(fp, sp, -EntryFrameConstants::kCallerFPOffset);
1255
1256   // Registers:
1257   // a0: entry_address
1258   // a1: function
1259   // a2: receiver_pointer
1260   // a3: argc
1261   // s0: argv
1262   //
1263   // Stack:
1264   // caller fp          |
1265   // function slot      | entry frame
1266   // context slot       |
1267   // bad fp (0xff...f)  |
1268   // callee saved registers + ra
1269   // 4 args slots
1270   // args
1271
1272   // If this is the outermost JS call, set js_entry_sp value.
1273   Label non_outermost_js;
1274   ExternalReference js_entry_sp(Isolate::kJSEntrySPAddress, isolate);
1275   __ li(t1, Operand(ExternalReference(js_entry_sp)));
1276   __ lw(t2, MemOperand(t1));
1277   __ Branch(&non_outermost_js, ne, t2, Operand(zero_reg));
1278   __ sw(fp, MemOperand(t1));
1279   __ li(t0, Operand(Smi::FromInt(StackFrame::OUTERMOST_JSENTRY_FRAME)));
1280   Label cont;
1281   __ b(&cont);
1282   __ nop();   // Branch delay slot nop.
1283   __ bind(&non_outermost_js);
1284   __ li(t0, Operand(Smi::FromInt(StackFrame::INNER_JSENTRY_FRAME)));
1285   __ bind(&cont);
1286   __ push(t0);
1287
1288   // Jump to a faked try block that does the invoke, with a faked catch
1289   // block that sets the pending exception.
1290   __ jmp(&invoke);
1291   __ bind(&handler_entry);
1292   handler_offset_ = handler_entry.pos();
1293   // Caught exception: Store result (exception) in the pending exception
1294   // field in the JSEnv and return a failure sentinel.  Coming in here the
1295   // fp will be invalid because the PushStackHandler below sets it to 0 to
1296   // signal the existence of the JSEntry frame.
1297   __ li(t0, Operand(ExternalReference(Isolate::kPendingExceptionAddress,
1298                                       isolate)));
1299   __ sw(v0, MemOperand(t0));  // We come back from 'invoke'. result is in v0.
1300   __ LoadRoot(v0, Heap::kExceptionRootIndex);
1301   __ b(&exit);  // b exposes branch delay slot.
1302   __ nop();   // Branch delay slot nop.
1303
1304   // Invoke: Link this frame into the handler chain.
1305   __ bind(&invoke);
1306   __ PushStackHandler();
1307   // If an exception not caught by another handler occurs, this handler
1308   // returns control to the code after the bal(&invoke) above, which
1309   // restores all kCalleeSaved registers (including cp and fp) to their
1310   // saved values before returning a failure to C.
1311
1312   // Clear any pending exceptions.
1313   __ LoadRoot(t1, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
1314   __ li(t0, Operand(ExternalReference(Isolate::kPendingExceptionAddress,
1315                                       isolate)));
1316   __ sw(t1, MemOperand(t0));
1317
1318   // Invoke the function by calling through JS entry trampoline builtin.
1319   // Notice that we cannot store a reference to the trampoline code directly in
1320   // this stub, because runtime stubs are not traversed when doing GC.
1321
1322   // Registers:
1323   // a0: entry_address
1324   // a1: function
1325   // a2: receiver_pointer
1326   // a3: argc
1327   // s0: argv
1328   //
1329   // Stack:
1330   // handler frame
1331   // entry frame
1332   // callee saved registers + ra
1333   // 4 args slots
1334   // args
1335
1336   if (type() == StackFrame::ENTRY_CONSTRUCT) {
1337     ExternalReference construct_entry(Builtins::kJSConstructEntryTrampoline,
1338                                       isolate);
1339     __ li(t0, Operand(construct_entry));
1340   } else {
1341     ExternalReference entry(Builtins::kJSEntryTrampoline, masm->isolate());
1342     __ li(t0, Operand(entry));
1343   }
1344   __ lw(t9, MemOperand(t0));  // Deref address.
1345
1346   // Call JSEntryTrampoline.
1347   __ addiu(t9, t9, Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag);
1348   __ Call(t9);
1349
1350   // Unlink this frame from the handler chain.
1351   __ PopStackHandler();
1352
1353   __ bind(&exit);  // v0 holds result
1354   // Check if the current stack frame is marked as the outermost JS frame.
1355   Label non_outermost_js_2;
1356   __ pop(t1);
1357   __ Branch(&non_outermost_js_2,
1358             ne,
1359             t1,
1360             Operand(Smi::FromInt(StackFrame::OUTERMOST_JSENTRY_FRAME)));
1361   __ li(t1, Operand(ExternalReference(js_entry_sp)));
1362   __ sw(zero_reg, MemOperand(t1));
1363   __ bind(&non_outermost_js_2);
1364
1365   // Restore the top frame descriptors from the stack.
1366   __ pop(t1);
1367   __ li(t0, Operand(ExternalReference(Isolate::kCEntryFPAddress,
1368                                       isolate)));
1369   __ sw(t1, MemOperand(t0));
1370
1371   // Reset the stack to the callee saved registers.
1372   __ addiu(sp, sp, -EntryFrameConstants::kCallerFPOffset);
1373
1374   // Restore callee-saved fpu registers.
1375   __ MultiPopFPU(kCalleeSavedFPU);
1376
1377   // Restore callee saved registers from the stack.
1378   __ MultiPop(kCalleeSaved | ra.bit());
1379   // Return.
1380   __ Jump(ra);
1381 }
1382
1383
1384 void LoadIndexedStringStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1385   // Return address is in ra.
1386   Label miss;
1387
1388   Register receiver = LoadDescriptor::ReceiverRegister();
1389   Register index = LoadDescriptor::NameRegister();
1390   Register scratch = t1;
1391   Register result = v0;
1392   DCHECK(!scratch.is(receiver) && !scratch.is(index));
1393   DCHECK(!scratch.is(LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister()));
1394
1395   StringCharAtGenerator char_at_generator(receiver, index, scratch, result,
1396                                           &miss,  // When not a string.
1397                                           &miss,  // When not a number.
1398                                           &miss,  // When index out of range.
1399                                           STRING_INDEX_IS_ARRAY_INDEX,
1400                                           RECEIVER_IS_STRING);
1401   char_at_generator.GenerateFast(masm);
1402   __ Ret();
1403
1404   StubRuntimeCallHelper call_helper;
1405   char_at_generator.GenerateSlow(masm, PART_OF_IC_HANDLER, call_helper);
1406
1407   __ bind(&miss);
1408   PropertyAccessCompiler::TailCallBuiltin(
1409       masm, PropertyAccessCompiler::MissBuiltin(Code::KEYED_LOAD_IC));
1410 }
1411
1412
1413 void InstanceOfStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1414   Register const object = a1;              // Object (lhs).
1415   Register const function = a0;            // Function (rhs).
1416   Register const object_map = a2;          // Map of {object}.
1417   Register const function_map = a3;        // Map of {function}.
1418   Register const function_prototype = t0;  // Prototype of {function}.
1419   Register const scratch = t1;
1420
1421   DCHECK(object.is(InstanceOfDescriptor::LeftRegister()));
1422   DCHECK(function.is(InstanceOfDescriptor::RightRegister()));
1423
1424   // Check if {object} is a smi.
1425   Label object_is_smi;
1426   __ JumpIfSmi(object, &object_is_smi);
1427
1428   // Lookup the {function} and the {object} map in the global instanceof cache.
1429   // Note: This is safe because we clear the global instanceof cache whenever
1430   // we change the prototype of any object.
1431   Label fast_case, slow_case;
1432   __ lw(object_map, FieldMemOperand(object, HeapObject::kMapOffset));
1433   __ LoadRoot(at, Heap::kInstanceofCacheFunctionRootIndex);
1434   __ Branch(&fast_case, ne, function, Operand(at));
1435   __ LoadRoot(at, Heap::kInstanceofCacheMapRootIndex);
1436   __ Branch(&fast_case, ne, object_map, Operand(at));
1437   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
1438   __ LoadRoot(v0, Heap::kInstanceofCacheAnswerRootIndex);  // In delay slot.
1439
1440   // If {object} is a smi we can safely return false if {function} is a JS
1441   // function, otherwise we have to miss to the runtime and throw an exception.
1442   __ bind(&object_is_smi);
1443   __ JumpIfSmi(function, &slow_case);
1444   __ GetObjectType(function, function_map, scratch);
1445   __ Branch(&slow_case, ne, scratch, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
1446   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
1447   __ LoadRoot(v0, Heap::kFalseValueRootIndex);  // In delay slot.
1448
1449   // Fast-case: The {function} must be a valid JSFunction.
1450   __ bind(&fast_case);
1451   __ JumpIfSmi(function, &slow_case);
1452   __ GetObjectType(function, function_map, scratch);
1453   __ Branch(&slow_case, ne, scratch, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
1454
1455   // Ensure that {function} has an instance prototype.
1456   __ lbu(scratch, FieldMemOperand(function_map, Map::kBitFieldOffset));
1457   __ And(at, scratch, Operand(1 << Map::kHasNonInstancePrototype));
1458   __ Branch(&slow_case, ne, at, Operand(zero_reg));
1459
1460   // Ensure that {function} is not bound.
1461   Register const shared_info = scratch;
1462   __ lw(shared_info,
1463         FieldMemOperand(function, JSFunction::kSharedFunctionInfoOffset));
1464   __ lbu(scratch,
1465          FieldMemOperand(shared_info, SharedFunctionInfo::kBoundByteOffset));
1466   __ And(at, scratch, Operand(1 << SharedFunctionInfo::kBoundBitWithinByte));
1467   __ Branch(&slow_case, ne, at, Operand(zero_reg));
1468
1469   // Get the "prototype" (or initial map) of the {function}.
1470   __ lw(function_prototype,
1471         FieldMemOperand(function, JSFunction::kPrototypeOrInitialMapOffset));
1472   __ AssertNotSmi(function_prototype);
1473
1474   // Resolve the prototype if the {function} has an initial map.  Afterwards the
1475   // {function_prototype} will be either the JSReceiver prototype object or the
1476   // hole value, which means that no instances of the {function} were created so
1477   // far and hence we should return false.
1478   Label function_prototype_valid;
1479   __ GetObjectType(function_prototype, scratch, scratch);
1480   __ Branch(&function_prototype_valid, ne, scratch, Operand(MAP_TYPE));
1481   __ lw(function_prototype,
1482         FieldMemOperand(function_prototype, Map::kPrototypeOffset));
1483   __ bind(&function_prototype_valid);
1484   __ AssertNotSmi(function_prototype);
1485
1486   // Update the global instanceof cache with the current {object} map and
1487   // {function}.  The cached answer will be set when it is known below.
1488   __ StoreRoot(function, Heap::kInstanceofCacheFunctionRootIndex);
1489   __ StoreRoot(object_map, Heap::kInstanceofCacheMapRootIndex);
1490
1491   // Loop through the prototype chain looking for the {function} prototype.
1492   // Assume true, and change to false if not found.
1493   Register const object_prototype = object_map;
1494   Register const null = scratch;
1495   Label done, loop;
1496   __ LoadRoot(v0, Heap::kTrueValueRootIndex);
1497   __ LoadRoot(null, Heap::kNullValueRootIndex);
1498   __ bind(&loop);
1499   __ lw(object_prototype, FieldMemOperand(object_map, Map::kPrototypeOffset));
1500   __ Branch(&done, eq, object_prototype, Operand(function_prototype));
1501   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &loop, ne, object_prototype, Operand(null));
1502   __ lw(object_map, FieldMemOperand(object_prototype, HeapObject::kMapOffset));
1503   __ LoadRoot(v0, Heap::kFalseValueRootIndex);
1504   __ bind(&done);
1505   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
1506   __ StoreRoot(v0, Heap::kInstanceofCacheAnswerRootIndex);  // In delay slot.
1507
1508   // Slow-case: Call the runtime function.
1509   __ bind(&slow_case);
1510   __ Push(object, function);
1511   __ TailCallRuntime(Runtime::kInstanceOf, 2, 1);
1512 }
1513
1514
1515 void FunctionPrototypeStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1516   Label miss;
1517   Register receiver = LoadDescriptor::ReceiverRegister();
1518   // Ensure that the vector and slot registers won't be clobbered before
1519   // calling the miss handler.
1520   DCHECK(!AreAliased(t0, t1, LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister(),
1521                      LoadWithVectorDescriptor::SlotRegister()));
1522
1523   NamedLoadHandlerCompiler::GenerateLoadFunctionPrototype(masm, receiver, t0,
1524                                                           t1, &miss);
1525   __ bind(&miss);
1526   PropertyAccessCompiler::TailCallBuiltin(
1527       masm, PropertyAccessCompiler::MissBuiltin(Code::LOAD_IC));
1528 }
1529
1530
1531 void ArgumentsAccessStub::GenerateReadElement(MacroAssembler* masm) {
1532   // The displacement is the offset of the last parameter (if any)
1533   // relative to the frame pointer.
1534   const int kDisplacement =
1535       StandardFrameConstants::kCallerSPOffset - kPointerSize;
1536   DCHECK(a1.is(ArgumentsAccessReadDescriptor::index()));
1537   DCHECK(a0.is(ArgumentsAccessReadDescriptor::parameter_count()));
1538
1539   // Check that the key is a smiGenerateReadElement.
1540   Label slow;
1541   __ JumpIfNotSmi(a1, &slow);
1542
1543   // Check if the calling frame is an arguments adaptor frame.
1544   Label adaptor;
1545   __ lw(a2, MemOperand(fp, StandardFrameConstants::kCallerFPOffset));
1546   __ lw(a3, MemOperand(a2, StandardFrameConstants::kContextOffset));
1547   __ Branch(&adaptor,
1548             eq,
1549             a3,
1550             Operand(Smi::FromInt(StackFrame::ARGUMENTS_ADAPTOR)));
1551
1552   // Check index (a1) against formal parameters count limit passed in
1553   // through register a0. Use unsigned comparison to get negative
1554   // check for free.
1555   __ Branch(&slow, hs, a1, Operand(a0));
1556
1557   // Read the argument from the stack and return it.
1558   __ subu(a3, a0, a1);
1559   __ sll(t3, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
1560   __ Addu(a3, fp, Operand(t3));
1561   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
1562   __ lw(v0, MemOperand(a3, kDisplacement));
1563
1564   // Arguments adaptor case: Check index (a1) against actual arguments
1565   // limit found in the arguments adaptor frame. Use unsigned
1566   // comparison to get negative check for free.
1567   __ bind(&adaptor);
1568   __ lw(a0, MemOperand(a2, ArgumentsAdaptorFrameConstants::kLengthOffset));
1569   __ Branch(&slow, Ugreater_equal, a1, Operand(a0));
1570
1571   // Read the argument from the adaptor frame and return it.
1572   __ subu(a3, a0, a1);
1573   __ sll(t3, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
1574   __ Addu(a3, a2, Operand(t3));
1575   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
1576   __ lw(v0, MemOperand(a3, kDisplacement));
1577
1578   // Slow-case: Handle non-smi or out-of-bounds access to arguments
1579   // by calling the runtime system.
1580   __ bind(&slow);
1581   __ push(a1);
1582   __ TailCallRuntime(Runtime::kArguments, 1, 1);
1583 }
1584
1585
1586 void ArgumentsAccessStub::GenerateNewSloppySlow(MacroAssembler* masm) {
1587   // sp[0] : number of parameters
1588   // sp[4] : receiver displacement
1589   // sp[8] : function
1590
1591   // Check if the calling frame is an arguments adaptor frame.
1592   Label runtime;
1593   __ lw(a3, MemOperand(fp, StandardFrameConstants::kCallerFPOffset));
1594   __ lw(a2, MemOperand(a3, StandardFrameConstants::kContextOffset));
1595   __ Branch(&runtime,
1596             ne,
1597             a2,
1598             Operand(Smi::FromInt(StackFrame::ARGUMENTS_ADAPTOR)));
1599
1600   // Patch the arguments.length and the parameters pointer in the current frame.
1601   __ lw(a2, MemOperand(a3, ArgumentsAdaptorFrameConstants::kLengthOffset));
1602   __ sw(a2, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
1603   __ sll(t3, a2, 1);
1604   __ Addu(a3, a3, Operand(t3));
1605   __ addiu(a3, a3, StandardFrameConstants::kCallerSPOffset);
1606   __ sw(a3, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
1607
1608   __ bind(&runtime);
1609   __ TailCallRuntime(Runtime::kNewSloppyArguments, 3, 1);
1610 }
1611
1612
1613 void ArgumentsAccessStub::GenerateNewSloppyFast(MacroAssembler* masm) {
1614   // Stack layout:
1615   //  sp[0] : number of parameters (tagged)
1616   //  sp[4] : address of receiver argument
1617   //  sp[8] : function
1618   // Registers used over whole function:
1619   //  t2 : allocated object (tagged)
1620   //  t5 : mapped parameter count (tagged)
1621
1622   __ lw(a1, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
1623   // a1 = parameter count (tagged)
1624
1625   // Check if the calling frame is an arguments adaptor frame.
1626   Label runtime;
1627   Label adaptor_frame, try_allocate;
1628   __ lw(a3, MemOperand(fp, StandardFrameConstants::kCallerFPOffset));
1629   __ lw(a2, MemOperand(a3, StandardFrameConstants::kContextOffset));
1630   __ Branch(&adaptor_frame,
1631             eq,
1632             a2,
1633             Operand(Smi::FromInt(StackFrame::ARGUMENTS_ADAPTOR)));
1634
1635   // No adaptor, parameter count = argument count.
1636   __ mov(a2, a1);
1637   __ b(&try_allocate);
1638   __ nop();   // Branch delay slot nop.
1639
1640   // We have an adaptor frame. Patch the parameters pointer.
1641   __ bind(&adaptor_frame);
1642   __ lw(a2, MemOperand(a3, ArgumentsAdaptorFrameConstants::kLengthOffset));
1643   __ sll(t6, a2, 1);
1644   __ Addu(a3, a3, Operand(t6));
1645   __ Addu(a3, a3, Operand(StandardFrameConstants::kCallerSPOffset));
1646   __ sw(a3, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
1647
1648   // a1 = parameter count (tagged)
1649   // a2 = argument count (tagged)
1650   // Compute the mapped parameter count = min(a1, a2) in a1.
1651   Label skip_min;
1652   __ Branch(&skip_min, lt, a1, Operand(a2));
1653   __ mov(a1, a2);
1654   __ bind(&skip_min);
1655
1656   __ bind(&try_allocate);
1657
1658   // Compute the sizes of backing store, parameter map, and arguments object.
1659   // 1. Parameter map, has 2 extra words containing context and backing store.
1660   const int kParameterMapHeaderSize =
1661       FixedArray::kHeaderSize + 2 * kPointerSize;
1662   // If there are no mapped parameters, we do not need the parameter_map.
1663   Label param_map_size;
1664   DCHECK_EQ(static_cast<Smi*>(0), Smi::FromInt(0));
1665   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &param_map_size, eq, a1, Operand(zero_reg));
1666   __ mov(t5, zero_reg);  // In delay slot: param map size = 0 when a1 == 0.
1667   __ sll(t5, a1, 1);
1668   __ addiu(t5, t5, kParameterMapHeaderSize);
1669   __ bind(&param_map_size);
1670
1671   // 2. Backing store.
1672   __ sll(t6, a2, 1);
1673   __ Addu(t5, t5, Operand(t6));
1674   __ Addu(t5, t5, Operand(FixedArray::kHeaderSize));
1675
1676   // 3. Arguments object.
1677   __ Addu(t5, t5, Operand(Heap::kSloppyArgumentsObjectSize));
1678
1679   // Do the allocation of all three objects in one go.
1680   __ Allocate(t5, v0, a3, t0, &runtime, TAG_OBJECT);
1681
1682   // v0 = address of new object(s) (tagged)
1683   // a2 = argument count (smi-tagged)
1684   // Get the arguments boilerplate from the current native context into t0.
1685   const int kNormalOffset =
1686       Context::SlotOffset(Context::SLOPPY_ARGUMENTS_MAP_INDEX);
1687   const int kAliasedOffset =
1688       Context::SlotOffset(Context::FAST_ALIASED_ARGUMENTS_MAP_INDEX);
1689
1690   __ lw(t0, MemOperand(cp, Context::SlotOffset(Context::GLOBAL_OBJECT_INDEX)));
1691   __ lw(t0, FieldMemOperand(t0, GlobalObject::kNativeContextOffset));
1692   Label skip2_ne, skip2_eq;
1693   __ Branch(&skip2_ne, ne, a1, Operand(zero_reg));
1694   __ lw(t0, MemOperand(t0, kNormalOffset));
1695   __ bind(&skip2_ne);
1696
1697   __ Branch(&skip2_eq, eq, a1, Operand(zero_reg));
1698   __ lw(t0, MemOperand(t0, kAliasedOffset));
1699   __ bind(&skip2_eq);
1700
1701   // v0 = address of new object (tagged)
1702   // a1 = mapped parameter count (tagged)
1703   // a2 = argument count (smi-tagged)
1704   // t0 = address of arguments map (tagged)
1705   __ sw(t0, FieldMemOperand(v0, JSObject::kMapOffset));
1706   __ LoadRoot(a3, Heap::kEmptyFixedArrayRootIndex);
1707   __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, JSObject::kPropertiesOffset));
1708   __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, JSObject::kElementsOffset));
1709
1710   // Set up the callee in-object property.
1711   STATIC_ASSERT(Heap::kArgumentsCalleeIndex == 1);
1712   __ lw(a3, MemOperand(sp, 2 * kPointerSize));
1713   __ AssertNotSmi(a3);
1714   const int kCalleeOffset = JSObject::kHeaderSize +
1715       Heap::kArgumentsCalleeIndex * kPointerSize;
1716   __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, kCalleeOffset));
1717
1718   // Use the length (smi tagged) and set that as an in-object property too.
1719   __ AssertSmi(a2);
1720   STATIC_ASSERT(Heap::kArgumentsLengthIndex == 0);
1721   const int kLengthOffset = JSObject::kHeaderSize +
1722       Heap::kArgumentsLengthIndex * kPointerSize;
1723   __ sw(a2, FieldMemOperand(v0, kLengthOffset));
1724
1725   // Set up the elements pointer in the allocated arguments object.
1726   // If we allocated a parameter map, t0 will point there, otherwise
1727   // it will point to the backing store.
1728   __ Addu(t0, v0, Operand(Heap::kSloppyArgumentsObjectSize));
1729   __ sw(t0, FieldMemOperand(v0, JSObject::kElementsOffset));
1730
1731   // v0 = address of new object (tagged)
1732   // a1 = mapped parameter count (tagged)
1733   // a2 = argument count (tagged)
1734   // t0 = address of parameter map or backing store (tagged)
1735   // Initialize parameter map. If there are no mapped arguments, we're done.
1736   Label skip_parameter_map;
1737   Label skip3;
1738   __ Branch(&skip3, ne, a1, Operand(Smi::FromInt(0)));
1739   // Move backing store address to a3, because it is
1740   // expected there when filling in the unmapped arguments.
1741   __ mov(a3, t0);
1742   __ bind(&skip3);
1743
1744   __ Branch(&skip_parameter_map, eq, a1, Operand(Smi::FromInt(0)));
1745
1746   __ LoadRoot(t2, Heap::kSloppyArgumentsElementsMapRootIndex);
1747   __ sw(t2, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kMapOffset));
1748   __ Addu(t2, a1, Operand(Smi::FromInt(2)));
1749   __ sw(t2, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kLengthOffset));
1750   __ sw(cp, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kHeaderSize + 0 * kPointerSize));
1751   __ sll(t6, a1, 1);
1752   __ Addu(t2, t0, Operand(t6));
1753   __ Addu(t2, t2, Operand(kParameterMapHeaderSize));
1754   __ sw(t2, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kHeaderSize + 1 * kPointerSize));
1755
1756   // Copy the parameter slots and the holes in the arguments.
1757   // We need to fill in mapped_parameter_count slots. They index the context,
1758   // where parameters are stored in reverse order, at
1759   //   MIN_CONTEXT_SLOTS .. MIN_CONTEXT_SLOTS+parameter_count-1
1760   // The mapped parameter thus need to get indices
1761   //   MIN_CONTEXT_SLOTS+parameter_count-1 ..
1762   //       MIN_CONTEXT_SLOTS+parameter_count-mapped_parameter_count
1763   // We loop from right to left.
1764   Label parameters_loop, parameters_test;
1765   __ mov(t2, a1);
1766   __ lw(t5, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
1767   __ Addu(t5, t5, Operand(Smi::FromInt(Context::MIN_CONTEXT_SLOTS)));
1768   __ Subu(t5, t5, Operand(a1));
1769   __ LoadRoot(t3, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
1770   __ sll(t6, t2, 1);
1771   __ Addu(a3, t0, Operand(t6));
1772   __ Addu(a3, a3, Operand(kParameterMapHeaderSize));
1773
1774   // t2 = loop variable (tagged)
1775   // a1 = mapping index (tagged)
1776   // a3 = address of backing store (tagged)
1777   // t0 = address of parameter map (tagged)
1778   // t1 = temporary scratch (a.o., for address calculation)
1779   // t3 = the hole value
1780   __ jmp(&parameters_test);
1781
1782   __ bind(&parameters_loop);
1783   __ Subu(t2, t2, Operand(Smi::FromInt(1)));
1784   __ sll(t1, t2, 1);
1785   __ Addu(t1, t1, Operand(kParameterMapHeaderSize - kHeapObjectTag));
1786   __ Addu(t6, t0, t1);
1787   __ sw(t5, MemOperand(t6));
1788   __ Subu(t1, t1, Operand(kParameterMapHeaderSize - FixedArray::kHeaderSize));
1789   __ Addu(t6, a3, t1);
1790   __ sw(t3, MemOperand(t6));
1791   __ Addu(t5, t5, Operand(Smi::FromInt(1)));
1792   __ bind(&parameters_test);
1793   __ Branch(&parameters_loop, ne, t2, Operand(Smi::FromInt(0)));
1794
1795   __ bind(&skip_parameter_map);
1796   // a2 = argument count (tagged)
1797   // a3 = address of backing store (tagged)
1798   // t1 = scratch
1799   // Copy arguments header and remaining slots (if there are any).
1800   __ LoadRoot(t1, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
1801   __ sw(t1, FieldMemOperand(a3, FixedArray::kMapOffset));
1802   __ sw(a2, FieldMemOperand(a3, FixedArray::kLengthOffset));
1803
1804   Label arguments_loop, arguments_test;
1805   __ mov(t5, a1);
1806   __ lw(t0, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
1807   __ sll(t6, t5, 1);
1808   __ Subu(t0, t0, Operand(t6));
1809   __ jmp(&arguments_test);
1810
1811   __ bind(&arguments_loop);
1812   __ Subu(t0, t0, Operand(kPointerSize));
1813   __ lw(t2, MemOperand(t0, 0));
1814   __ sll(t6, t5, 1);
1815   __ Addu(t1, a3, Operand(t6));
1816   __ sw(t2, FieldMemOperand(t1, FixedArray::kHeaderSize));
1817   __ Addu(t5, t5, Operand(Smi::FromInt(1)));
1818
1819   __ bind(&arguments_test);
1820   __ Branch(&arguments_loop, lt, t5, Operand(a2));
1821
1822   // Return and remove the on-stack parameters.
1823   __ DropAndRet(3);
1824
1825   // Do the runtime call to allocate the arguments object.
1826   // a2 = argument count (tagged)
1827   __ bind(&runtime);
1828   __ sw(a2, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));  // Patch argument count.
1829   __ TailCallRuntime(Runtime::kNewSloppyArguments, 3, 1);
1830 }
1831
1832
1833 void LoadIndexedInterceptorStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1834   // Return address is in ra.
1835   Label slow;
1836
1837   Register receiver = LoadDescriptor::ReceiverRegister();
1838   Register key = LoadDescriptor::NameRegister();
1839
1840   // Check that the key is an array index, that is Uint32.
1841   __ And(t0, key, Operand(kSmiTagMask | kSmiSignMask));
1842   __ Branch(&slow, ne, t0, Operand(zero_reg));
1843
1844   // Everything is fine, call runtime.
1845   __ Push(receiver, key);  // Receiver, key.
1846
1847   // Perform tail call to the entry.
1848   __ TailCallRuntime(Runtime::kLoadElementWithInterceptor, 2, 1);
1849
1850   __ bind(&slow);
1851   PropertyAccessCompiler::TailCallBuiltin(
1852       masm, PropertyAccessCompiler::MissBuiltin(Code::KEYED_LOAD_IC));
1853 }
1854
1855
1856 void ArgumentsAccessStub::GenerateNewStrict(MacroAssembler* masm) {
1857   // sp[0] : number of parameters
1858   // sp[4] : receiver displacement
1859   // sp[8] : function
1860   // Check if the calling frame is an arguments adaptor frame.
1861   Label adaptor_frame, try_allocate, runtime;
1862   __ lw(a2, MemOperand(fp, StandardFrameConstants::kCallerFPOffset));
1863   __ lw(a3, MemOperand(a2, StandardFrameConstants::kContextOffset));
1864   __ Branch(&adaptor_frame,
1865             eq,
1866             a3,
1867             Operand(Smi::FromInt(StackFrame::ARGUMENTS_ADAPTOR)));
1868
1869   // Get the length from the frame.
1870   __ lw(a1, MemOperand(sp, 0));
1871   __ Branch(&try_allocate);
1872
1873   // Patch the arguments.length and the parameters pointer.
1874   __ bind(&adaptor_frame);
1875   __ lw(a1, MemOperand(a2, ArgumentsAdaptorFrameConstants::kLengthOffset));
1876   __ sw(a1, MemOperand(sp, 0));
1877   __ sll(at, a1, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
1878   __ Addu(a3, a2, Operand(at));
1879
1880   __ Addu(a3, a3, Operand(StandardFrameConstants::kCallerSPOffset));
1881   __ sw(a3, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
1882
1883   // Try the new space allocation. Start out with computing the size
1884   // of the arguments object and the elements array in words.
1885   Label add_arguments_object;
1886   __ bind(&try_allocate);
1887   __ Branch(&add_arguments_object, eq, a1, Operand(zero_reg));
1888   __ srl(a1, a1, kSmiTagSize);
1889
1890   __ Addu(a1, a1, Operand(FixedArray::kHeaderSize / kPointerSize));
1891   __ bind(&add_arguments_object);
1892   __ Addu(a1, a1, Operand(Heap::kStrictArgumentsObjectSize / kPointerSize));
1893
1894   // Do the allocation of both objects in one go.
1895   __ Allocate(a1, v0, a2, a3, &runtime,
1896               static_cast<AllocationFlags>(TAG_OBJECT | SIZE_IN_WORDS));
1897
1898   // Get the arguments boilerplate from the current native context.
1899   __ lw(t0, MemOperand(cp, Context::SlotOffset(Context::GLOBAL_OBJECT_INDEX)));
1900   __ lw(t0, FieldMemOperand(t0, GlobalObject::kNativeContextOffset));
1901   __ lw(t0, MemOperand(
1902                 t0, Context::SlotOffset(Context::STRICT_ARGUMENTS_MAP_INDEX)));
1903
1904   __ sw(t0, FieldMemOperand(v0, JSObject::kMapOffset));
1905   __ LoadRoot(a3, Heap::kEmptyFixedArrayRootIndex);
1906   __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, JSObject::kPropertiesOffset));
1907   __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, JSObject::kElementsOffset));
1908
1909   // Get the length (smi tagged) and set that as an in-object property too.
1910   STATIC_ASSERT(Heap::kArgumentsLengthIndex == 0);
1911   __ lw(a1, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
1912   __ AssertSmi(a1);
1913   __ sw(a1, FieldMemOperand(v0, JSObject::kHeaderSize +
1914       Heap::kArgumentsLengthIndex * kPointerSize));
1915
1916   Label done;
1917   __ Branch(&done, eq, a1, Operand(zero_reg));
1918
1919   // Get the parameters pointer from the stack.
1920   __ lw(a2, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
1921
1922   // Set up the elements pointer in the allocated arguments object and
1923   // initialize the header in the elements fixed array.
1924   __ Addu(t0, v0, Operand(Heap::kStrictArgumentsObjectSize));
1925   __ sw(t0, FieldMemOperand(v0, JSObject::kElementsOffset));
1926   __ LoadRoot(a3, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
1927   __ sw(a3, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kMapOffset));
1928   __ sw(a1, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kLengthOffset));
1929   // Untag the length for the loop.
1930   __ srl(a1, a1, kSmiTagSize);
1931
1932   // Copy the fixed array slots.
1933   Label loop;
1934   // Set up t0 to point to the first array slot.
1935   __ Addu(t0, t0, Operand(FixedArray::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
1936   __ bind(&loop);
1937   // Pre-decrement a2 with kPointerSize on each iteration.
1938   // Pre-decrement in order to skip receiver.
1939   __ Addu(a2, a2, Operand(-kPointerSize));
1940   __ lw(a3, MemOperand(a2));
1941   // Post-increment t0 with kPointerSize on each iteration.
1942   __ sw(a3, MemOperand(t0));
1943   __ Addu(t0, t0, Operand(kPointerSize));
1944   __ Subu(a1, a1, Operand(1));
1945   __ Branch(&loop, ne, a1, Operand(zero_reg));
1946
1947   // Return and remove the on-stack parameters.
1948   __ bind(&done);
1949   __ DropAndRet(3);
1950
1951   // Do the runtime call to allocate the arguments object.
1952   __ bind(&runtime);
1953   __ TailCallRuntime(Runtime::kNewStrictArguments, 3, 1);
1954 }
1955
1956
1957 void RegExpExecStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
1958   // Just jump directly to runtime if native RegExp is not selected at compile
1959   // time or if regexp entry in generated code is turned off runtime switch or
1960   // at compilation.
1961 #ifdef V8_INTERPRETED_REGEXP
1962   __ TailCallRuntime(Runtime::kRegExpExec, 4, 1);
1963 #else  // V8_INTERPRETED_REGEXP
1964
1965   // Stack frame on entry.
1966   //  sp[0]: last_match_info (expected JSArray)
1967   //  sp[4]: previous index
1968   //  sp[8]: subject string
1969   //  sp[12]: JSRegExp object
1970
1971   const int kLastMatchInfoOffset = 0 * kPointerSize;
1972   const int kPreviousIndexOffset = 1 * kPointerSize;
1973   const int kSubjectOffset = 2 * kPointerSize;
1974   const int kJSRegExpOffset = 3 * kPointerSize;
1975
1976   Label runtime;
1977   // Allocation of registers for this function. These are in callee save
1978   // registers and will be preserved by the call to the native RegExp code, as
1979   // this code is called using the normal C calling convention. When calling
1980   // directly from generated code the native RegExp code will not do a GC and
1981   // therefore the content of these registers are safe to use after the call.
1982   // MIPS - using s0..s2, since we are not using CEntry Stub.
1983   Register subject = s0;
1984   Register regexp_data = s1;
1985   Register last_match_info_elements = s2;
1986
1987   // Ensure that a RegExp stack is allocated.
1988   ExternalReference address_of_regexp_stack_memory_address =
1989       ExternalReference::address_of_regexp_stack_memory_address(
1990           isolate());
1991   ExternalReference address_of_regexp_stack_memory_size =
1992       ExternalReference::address_of_regexp_stack_memory_size(isolate());
1993   __ li(a0, Operand(address_of_regexp_stack_memory_size));
1994   __ lw(a0, MemOperand(a0, 0));
1995   __ Branch(&runtime, eq, a0, Operand(zero_reg));
1996
1997   // Check that the first argument is a JSRegExp object.
1998   __ lw(a0, MemOperand(sp, kJSRegExpOffset));
1999   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
2000   __ JumpIfSmi(a0, &runtime);
2001   __ GetObjectType(a0, a1, a1);
2002   __ Branch(&runtime, ne, a1, Operand(JS_REGEXP_TYPE));
2003
2004   // Check that the RegExp has been compiled (data contains a fixed array).
2005   __ lw(regexp_data, FieldMemOperand(a0, JSRegExp::kDataOffset));
2006   if (FLAG_debug_code) {
2007     __ SmiTst(regexp_data, t0);
2008     __ Check(nz,
2009              kUnexpectedTypeForRegExpDataFixedArrayExpected,
2010              t0,
2011              Operand(zero_reg));
2012     __ GetObjectType(regexp_data, a0, a0);
2013     __ Check(eq,
2014              kUnexpectedTypeForRegExpDataFixedArrayExpected,
2015              a0,
2016              Operand(FIXED_ARRAY_TYPE));
2017   }
2018
2019   // regexp_data: RegExp data (FixedArray)
2020   // Check the type of the RegExp. Only continue if type is JSRegExp::IRREGEXP.
2021   __ lw(a0, FieldMemOperand(regexp_data, JSRegExp::kDataTagOffset));
2022   __ Branch(&runtime, ne, a0, Operand(Smi::FromInt(JSRegExp::IRREGEXP)));
2023
2024   // regexp_data: RegExp data (FixedArray)
2025   // Check that the number of captures fit in the static offsets vector buffer.
2026   __ lw(a2,
2027          FieldMemOperand(regexp_data, JSRegExp::kIrregexpCaptureCountOffset));
2028   // Check (number_of_captures + 1) * 2 <= offsets vector size
2029   // Or          number_of_captures * 2 <= offsets vector size - 2
2030   // Multiplying by 2 comes for free since a2 is smi-tagged.
2031   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
2032   STATIC_ASSERT(kSmiTagSize + kSmiShiftSize == 1);
2033   STATIC_ASSERT(Isolate::kJSRegexpStaticOffsetsVectorSize >= 2);
2034   __ Branch(
2035       &runtime, hi, a2, Operand(Isolate::kJSRegexpStaticOffsetsVectorSize - 2));
2036
2037   // Reset offset for possibly sliced string.
2038   __ mov(t0, zero_reg);
2039   __ lw(subject, MemOperand(sp, kSubjectOffset));
2040   __ JumpIfSmi(subject, &runtime);
2041   __ mov(a3, subject);  // Make a copy of the original subject string.
2042   __ lw(a0, FieldMemOperand(subject, HeapObject::kMapOffset));
2043   __ lbu(a0, FieldMemOperand(a0, Map::kInstanceTypeOffset));
2044   // subject: subject string
2045   // a3: subject string
2046   // a0: subject string instance type
2047   // regexp_data: RegExp data (FixedArray)
2048   // Handle subject string according to its encoding and representation:
2049   // (1) Sequential string?  If yes, go to (5).
2050   // (2) Anything but sequential or cons?  If yes, go to (6).
2051   // (3) Cons string.  If the string is flat, replace subject with first string.
2052   //     Otherwise bailout.
2053   // (4) Is subject external?  If yes, go to (7).
2054   // (5) Sequential string.  Load regexp code according to encoding.
2055   // (E) Carry on.
2056   /// [...]
2057
2058   // Deferred code at the end of the stub:
2059   // (6) Not a long external string?  If yes, go to (8).
2060   // (7) External string.  Make it, offset-wise, look like a sequential string.
2061   //     Go to (5).
2062   // (8) Short external string or not a string?  If yes, bail out to runtime.
2063   // (9) Sliced string.  Replace subject with parent.  Go to (4).
2064
2065   Label seq_string /* 5 */, external_string /* 7 */,
2066         check_underlying /* 4 */, not_seq_nor_cons /* 6 */,
2067         not_long_external /* 8 */;
2068
2069   // (1) Sequential string?  If yes, go to (5).
2070   __ And(a1,
2071          a0,
2072          Operand(kIsNotStringMask |
2073                  kStringRepresentationMask |
2074                  kShortExternalStringMask));
2075   STATIC_ASSERT((kStringTag | kSeqStringTag) == 0);
2076   __ Branch(&seq_string, eq, a1, Operand(zero_reg));  // Go to (5).
2077
2078   // (2) Anything but sequential or cons?  If yes, go to (6).
2079   STATIC_ASSERT(kConsStringTag < kExternalStringTag);
2080   STATIC_ASSERT(kSlicedStringTag > kExternalStringTag);
2081   STATIC_ASSERT(kIsNotStringMask > kExternalStringTag);
2082   STATIC_ASSERT(kShortExternalStringTag > kExternalStringTag);
2083   // Go to (6).
2084   __ Branch(&not_seq_nor_cons, ge, a1, Operand(kExternalStringTag));
2085
2086   // (3) Cons string.  Check that it's flat.
2087   // Replace subject with first string and reload instance type.
2088   __ lw(a0, FieldMemOperand(subject, ConsString::kSecondOffset));
2089   __ LoadRoot(a1, Heap::kempty_stringRootIndex);
2090   __ Branch(&runtime, ne, a0, Operand(a1));
2091   __ lw(subject, FieldMemOperand(subject, ConsString::kFirstOffset));
2092
2093   // (4) Is subject external?  If yes, go to (7).
2094   __ bind(&check_underlying);
2095   __ lw(a0, FieldMemOperand(subject, HeapObject::kMapOffset));
2096   __ lbu(a0, FieldMemOperand(a0, Map::kInstanceTypeOffset));
2097   STATIC_ASSERT(kSeqStringTag == 0);
2098   __ And(at, a0, Operand(kStringRepresentationMask));
2099   // The underlying external string is never a short external string.
2100   STATIC_ASSERT(ExternalString::kMaxShortLength < ConsString::kMinLength);
2101   STATIC_ASSERT(ExternalString::kMaxShortLength < SlicedString::kMinLength);
2102   __ Branch(&external_string, ne, at, Operand(zero_reg));  // Go to (7).
2103
2104   // (5) Sequential string.  Load regexp code according to encoding.
2105   __ bind(&seq_string);
2106   // subject: sequential subject string (or look-alike, external string)
2107   // a3: original subject string
2108   // Load previous index and check range before a3 is overwritten.  We have to
2109   // use a3 instead of subject here because subject might have been only made
2110   // to look like a sequential string when it actually is an external string.
2111   __ lw(a1, MemOperand(sp, kPreviousIndexOffset));
2112   __ JumpIfNotSmi(a1, &runtime);
2113   __ lw(a3, FieldMemOperand(a3, String::kLengthOffset));
2114   __ Branch(&runtime, ls, a3, Operand(a1));
2115   __ sra(a1, a1, kSmiTagSize);  // Untag the Smi.
2116
2117   STATIC_ASSERT(kStringEncodingMask == 4);
2118   STATIC_ASSERT(kOneByteStringTag == 4);
2119   STATIC_ASSERT(kTwoByteStringTag == 0);
2120   __ And(a0, a0, Operand(kStringEncodingMask));  // Non-zero for one-byte.
2121   __ lw(t9, FieldMemOperand(regexp_data, JSRegExp::kDataOneByteCodeOffset));
2122   __ sra(a3, a0, 2);  // a3 is 1 for ASCII, 0 for UC16 (used below).
2123   __ lw(t1, FieldMemOperand(regexp_data, JSRegExp::kDataUC16CodeOffset));
2124   __ Movz(t9, t1, a0);  // If UC16 (a0 is 0), replace t9 w/kDataUC16CodeOffset.
2125
2126   // (E) Carry on.  String handling is done.
2127   // t9: irregexp code
2128   // Check that the irregexp code has been generated for the actual string
2129   // encoding. If it has, the field contains a code object otherwise it contains
2130   // a smi (code flushing support).
2131   __ JumpIfSmi(t9, &runtime);
2132
2133   // a1: previous index
2134   // a3: encoding of subject string (1 if one_byte, 0 if two_byte);
2135   // t9: code
2136   // subject: Subject string
2137   // regexp_data: RegExp data (FixedArray)
2138   // All checks done. Now push arguments for native regexp code.
2139   __ IncrementCounter(isolate()->counters()->regexp_entry_native(),
2140                       1, a0, a2);
2141
2142   // Isolates: note we add an additional parameter here (isolate pointer).
2143   const int kRegExpExecuteArguments = 9;
2144   const int kParameterRegisters = 4;
2145   __ EnterExitFrame(false, kRegExpExecuteArguments - kParameterRegisters);
2146
2147   // Stack pointer now points to cell where return address is to be written.
2148   // Arguments are before that on the stack or in registers, meaning we
2149   // treat the return address as argument 5. Thus every argument after that
2150   // needs to be shifted back by 1. Since DirectCEntryStub will handle
2151   // allocating space for the c argument slots, we don't need to calculate
2152   // that into the argument positions on the stack. This is how the stack will
2153   // look (sp meaning the value of sp at this moment):
2154   // [sp + 5] - Argument 9
2155   // [sp + 4] - Argument 8
2156   // [sp + 3] - Argument 7
2157   // [sp + 2] - Argument 6
2158   // [sp + 1] - Argument 5
2159   // [sp + 0] - saved ra
2160
2161   // Argument 9: Pass current isolate address.
2162   // CFunctionArgumentOperand handles MIPS stack argument slots.
2163   __ li(a0, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
2164   __ sw(a0, MemOperand(sp, 5 * kPointerSize));
2165
2166   // Argument 8: Indicate that this is a direct call from JavaScript.
2167   __ li(a0, Operand(1));
2168   __ sw(a0, MemOperand(sp, 4 * kPointerSize));
2169
2170   // Argument 7: Start (high end) of backtracking stack memory area.
2171   __ li(a0, Operand(address_of_regexp_stack_memory_address));
2172   __ lw(a0, MemOperand(a0, 0));
2173   __ li(a2, Operand(address_of_regexp_stack_memory_size));
2174   __ lw(a2, MemOperand(a2, 0));
2175   __ addu(a0, a0, a2);
2176   __ sw(a0, MemOperand(sp, 3 * kPointerSize));
2177
2178   // Argument 6: Set the number of capture registers to zero to force global
2179   // regexps to behave as non-global.  This does not affect non-global regexps.
2180   __ mov(a0, zero_reg);
2181   __ sw(a0, MemOperand(sp, 2 * kPointerSize));
2182
2183   // Argument 5: static offsets vector buffer.
2184   __ li(a0, Operand(
2185         ExternalReference::address_of_static_offsets_vector(isolate())));
2186   __ sw(a0, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
2187
2188   // For arguments 4 and 3 get string length, calculate start of string data
2189   // calculate the shift of the index (0 for one-byte and 1 for two-byte).
2190   __ Addu(t2, subject, Operand(SeqString::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
2191   __ Xor(a3, a3, Operand(1));  // 1 for 2-byte str, 0 for 1-byte.
2192   // Load the length from the original subject string from the previous stack
2193   // frame. Therefore we have to use fp, which points exactly to two pointer
2194   // sizes below the previous sp. (Because creating a new stack frame pushes
2195   // the previous fp onto the stack and moves up sp by 2 * kPointerSize.)
2196   __ lw(subject, MemOperand(fp, kSubjectOffset + 2 * kPointerSize));
2197   // If slice offset is not 0, load the length from the original sliced string.
2198   // Argument 4, a3: End of string data
2199   // Argument 3, a2: Start of string data
2200   // Prepare start and end index of the input.
2201   __ sllv(t1, t0, a3);
2202   __ addu(t0, t2, t1);
2203   __ sllv(t1, a1, a3);
2204   __ addu(a2, t0, t1);
2205
2206   __ lw(t2, FieldMemOperand(subject, String::kLengthOffset));
2207   __ sra(t2, t2, kSmiTagSize);
2208   __ sllv(t1, t2, a3);
2209   __ addu(a3, t0, t1);
2210   // Argument 2 (a1): Previous index.
2211   // Already there
2212
2213   // Argument 1 (a0): Subject string.
2214   __ mov(a0, subject);
2215
2216   // Locate the code entry and call it.
2217   __ Addu(t9, t9, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
2218   DirectCEntryStub stub(isolate());
2219   stub.GenerateCall(masm, t9);
2220
2221   __ LeaveExitFrame(false, no_reg, true);
2222
2223   // v0: result
2224   // subject: subject string (callee saved)
2225   // regexp_data: RegExp data (callee saved)
2226   // last_match_info_elements: Last match info elements (callee saved)
2227   // Check the result.
2228   Label success;
2229   __ Branch(&success, eq, v0, Operand(1));
2230   // We expect exactly one result since we force the called regexp to behave
2231   // as non-global.
2232   Label failure;
2233   __ Branch(&failure, eq, v0, Operand(NativeRegExpMacroAssembler::FAILURE));
2234   // If not exception it can only be retry. Handle that in the runtime system.
2235   __ Branch(&runtime, ne, v0, Operand(NativeRegExpMacroAssembler::EXCEPTION));
2236   // Result must now be exception. If there is no pending exception already a
2237   // stack overflow (on the backtrack stack) was detected in RegExp code but
2238   // haven't created the exception yet. Handle that in the runtime system.
2239   // TODO(592): Rerunning the RegExp to get the stack overflow exception.
2240   __ li(a1, Operand(isolate()->factory()->the_hole_value()));
2241   __ li(a2, Operand(ExternalReference(Isolate::kPendingExceptionAddress,
2242                                       isolate())));
2243   __ lw(v0, MemOperand(a2, 0));
2244   __ Branch(&runtime, eq, v0, Operand(a1));
2245
2246   // For exception, throw the exception again.
2247   __ TailCallRuntime(Runtime::kRegExpExecReThrow, 4, 1);
2248
2249   __ bind(&failure);
2250   // For failure and exception return null.
2251   __ li(v0, Operand(isolate()->factory()->null_value()));
2252   __ DropAndRet(4);
2253
2254   // Process the result from the native regexp code.
2255   __ bind(&success);
2256   __ lw(a1,
2257          FieldMemOperand(regexp_data, JSRegExp::kIrregexpCaptureCountOffset));
2258   // Calculate number of capture registers (number_of_captures + 1) * 2.
2259   // Multiplying by 2 comes for free since r1 is smi-tagged.
2260   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
2261   STATIC_ASSERT(kSmiTagSize + kSmiShiftSize == 1);
2262   __ Addu(a1, a1, Operand(2));  // a1 was a smi.
2263
2264   __ lw(a0, MemOperand(sp, kLastMatchInfoOffset));
2265   __ JumpIfSmi(a0, &runtime);
2266   __ GetObjectType(a0, a2, a2);
2267   __ Branch(&runtime, ne, a2, Operand(JS_ARRAY_TYPE));
2268   // Check that the JSArray is in fast case.
2269   __ lw(last_match_info_elements,
2270         FieldMemOperand(a0, JSArray::kElementsOffset));
2271   __ lw(a0, FieldMemOperand(last_match_info_elements, HeapObject::kMapOffset));
2272   __ LoadRoot(at, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
2273   __ Branch(&runtime, ne, a0, Operand(at));
2274   // Check that the last match info has space for the capture registers and the
2275   // additional information.
2276   __ lw(a0,
2277         FieldMemOperand(last_match_info_elements, FixedArray::kLengthOffset));
2278   __ Addu(a2, a1, Operand(RegExpImpl::kLastMatchOverhead));
2279   __ sra(at, a0, kSmiTagSize);
2280   __ Branch(&runtime, gt, a2, Operand(at));
2281
2282   // a1: number of capture registers
2283   // subject: subject string
2284   // Store the capture count.
2285   __ sll(a2, a1, kSmiTagSize + kSmiShiftSize);  // To smi.
2286   __ sw(a2, FieldMemOperand(last_match_info_elements,
2287                              RegExpImpl::kLastCaptureCountOffset));
2288   // Store last subject and last input.
2289   __ sw(subject,
2290          FieldMemOperand(last_match_info_elements,
2291                          RegExpImpl::kLastSubjectOffset));
2292   __ mov(a2, subject);
2293   __ RecordWriteField(last_match_info_elements,
2294                       RegExpImpl::kLastSubjectOffset,
2295                       subject,
2296                       t3,
2297                       kRAHasNotBeenSaved,
2298                       kDontSaveFPRegs);
2299   __ mov(subject, a2);
2300   __ sw(subject,
2301          FieldMemOperand(last_match_info_elements,
2302                          RegExpImpl::kLastInputOffset));
2303   __ RecordWriteField(last_match_info_elements,
2304                       RegExpImpl::kLastInputOffset,
2305                       subject,
2306                       t3,
2307                       kRAHasNotBeenSaved,
2308                       kDontSaveFPRegs);
2309
2310   // Get the static offsets vector filled by the native regexp code.
2311   ExternalReference address_of_static_offsets_vector =
2312       ExternalReference::address_of_static_offsets_vector(isolate());
2313   __ li(a2, Operand(address_of_static_offsets_vector));
2314
2315   // a1: number of capture registers
2316   // a2: offsets vector
2317   Label next_capture, done;
2318   // Capture register counter starts from number of capture registers and
2319   // counts down until wrapping after zero.
2320   __ Addu(a0,
2321          last_match_info_elements,
2322          Operand(RegExpImpl::kFirstCaptureOffset - kHeapObjectTag));
2323   __ bind(&next_capture);
2324   __ Subu(a1, a1, Operand(1));
2325   __ Branch(&done, lt, a1, Operand(zero_reg));
2326   // Read the value from the static offsets vector buffer.
2327   __ lw(a3, MemOperand(a2, 0));
2328   __ addiu(a2, a2, kPointerSize);
2329   // Store the smi value in the last match info.
2330   __ sll(a3, a3, kSmiTagSize);  // Convert to Smi.
2331   __ sw(a3, MemOperand(a0, 0));
2332   __ Branch(&next_capture, USE_DELAY_SLOT);
2333   __ addiu(a0, a0, kPointerSize);  // In branch delay slot.
2334
2335   __ bind(&done);
2336
2337   // Return last match info.
2338   __ lw(v0, MemOperand(sp, kLastMatchInfoOffset));
2339   __ DropAndRet(4);
2340
2341   // Do the runtime call to execute the regexp.
2342   __ bind(&runtime);
2343   __ TailCallRuntime(Runtime::kRegExpExec, 4, 1);
2344
2345   // Deferred code for string handling.
2346   // (6) Not a long external string?  If yes, go to (8).
2347   __ bind(&not_seq_nor_cons);
2348   // Go to (8).
2349   __ Branch(&not_long_external, gt, a1, Operand(kExternalStringTag));
2350
2351   // (7) External string.  Make it, offset-wise, look like a sequential string.
2352   __ bind(&external_string);
2353   __ lw(a0, FieldMemOperand(subject, HeapObject::kMapOffset));
2354   __ lbu(a0, FieldMemOperand(a0, Map::kInstanceTypeOffset));
2355   if (FLAG_debug_code) {
2356     // Assert that we do not have a cons or slice (indirect strings) here.
2357     // Sequential strings have already been ruled out.
2358     __ And(at, a0, Operand(kIsIndirectStringMask));
2359     __ Assert(eq,
2360               kExternalStringExpectedButNotFound,
2361               at,
2362               Operand(zero_reg));
2363   }
2364   __ lw(subject,
2365         FieldMemOperand(subject, ExternalString::kResourceDataOffset));
2366   // Move the pointer so that offset-wise, it looks like a sequential string.
2367   STATIC_ASSERT(SeqTwoByteString::kHeaderSize == SeqOneByteString::kHeaderSize);
2368   __ Subu(subject,
2369           subject,
2370           SeqTwoByteString::kHeaderSize - kHeapObjectTag);
2371   __ jmp(&seq_string);    // Go to (5).
2372
2373   // (8) Short external string or not a string?  If yes, bail out to runtime.
2374   __ bind(&not_long_external);
2375   STATIC_ASSERT(kNotStringTag != 0 && kShortExternalStringTag !=0);
2376   __ And(at, a1, Operand(kIsNotStringMask | kShortExternalStringMask));
2377   __ Branch(&runtime, ne, at, Operand(zero_reg));
2378
2379   // (9) Sliced string.  Replace subject with parent.  Go to (4).
2380   // Load offset into t0 and replace subject string with parent.
2381   __ lw(t0, FieldMemOperand(subject, SlicedString::kOffsetOffset));
2382   __ sra(t0, t0, kSmiTagSize);
2383   __ lw(subject, FieldMemOperand(subject, SlicedString::kParentOffset));
2384   __ jmp(&check_underlying);  // Go to (4).
2385 #endif  // V8_INTERPRETED_REGEXP
2386 }
2387
2388
2389 static void CallStubInRecordCallTarget(MacroAssembler* masm, CodeStub* stub,
2390                                        bool is_super) {
2391   // a0 : number of arguments to the construct function
2392   // a2 : feedback vector
2393   // a3 : slot in feedback vector (Smi)
2394   // a1 : the function to call
2395   // t0 : original constructor (for IsSuperConstructorCall)
2396   FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
2397   const RegList kSavedRegs = 1 << 4 |                   // a0
2398                              1 << 5 |                   // a1
2399                              1 << 6 |                   // a2
2400                              1 << 7 |                   // a3
2401                              BoolToInt(is_super) << 8;  // t0
2402
2403   // Number-of-arguments register must be smi-tagged to call out.
2404   __ SmiTag(a0);
2405   __ MultiPush(kSavedRegs);
2406
2407   __ CallStub(stub);
2408
2409   __ MultiPop(kSavedRegs);
2410   __ SmiUntag(a0);
2411 }
2412
2413
2414 static void GenerateRecordCallTarget(MacroAssembler* masm, bool is_super) {
2415   // Cache the called function in a feedback vector slot.  Cache states
2416   // are uninitialized, monomorphic (indicated by a JSFunction), and
2417   // megamorphic.
2418   // a0 : number of arguments to the construct function
2419   // a1 : the function to call
2420   // a2 : feedback vector
2421   // a3 : slot in feedback vector (Smi)
2422   // t0 : original constructor (for IsSuperConstructorCall)
2423   Label initialize, done, miss, megamorphic, not_array_function;
2424
2425   DCHECK_EQ(*TypeFeedbackVector::MegamorphicSentinel(masm->isolate()),
2426             masm->isolate()->heap()->megamorphic_symbol());
2427   DCHECK_EQ(*TypeFeedbackVector::UninitializedSentinel(masm->isolate()),
2428             masm->isolate()->heap()->uninitialized_symbol());
2429
2430   // Load the cache state into t2.
2431   __ sll(t2, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2432   __ Addu(t2, a2, Operand(t2));
2433   __ lw(t2, FieldMemOperand(t2, FixedArray::kHeaderSize));
2434
2435   // A monomorphic cache hit or an already megamorphic state: invoke the
2436   // function without changing the state.
2437   // We don't know if t2 is a WeakCell or a Symbol, but it's harmless to read at
2438   // this position in a symbol (see static asserts in type-feedback-vector.h).
2439   Label check_allocation_site;
2440   Register feedback_map = t1;
2441   Register weak_value = t4;
2442   __ lw(weak_value, FieldMemOperand(t2, WeakCell::kValueOffset));
2443   __ Branch(&done, eq, a1, Operand(weak_value));
2444   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
2445   __ Branch(&done, eq, t2, Operand(at));
2446   __ lw(feedback_map, FieldMemOperand(t2, HeapObject::kMapOffset));
2447   __ LoadRoot(at, Heap::kWeakCellMapRootIndex);
2448   __ Branch(&check_allocation_site, ne, feedback_map, Operand(at));
2449
2450   // If the weak cell is cleared, we have a new chance to become monomorphic.
2451   __ JumpIfSmi(weak_value, &initialize);
2452   __ jmp(&megamorphic);
2453
2454   __ bind(&check_allocation_site);
2455   // If we came here, we need to see if we are the array function.
2456   // If we didn't have a matching function, and we didn't find the megamorph
2457   // sentinel, then we have in the slot either some other function or an
2458   // AllocationSite.
2459   __ LoadRoot(at, Heap::kAllocationSiteMapRootIndex);
2460   __ Branch(&miss, ne, feedback_map, Operand(at));
2461
2462   // Make sure the function is the Array() function
2463   __ LoadGlobalFunction(Context::ARRAY_FUNCTION_INDEX, t2);
2464   __ Branch(&megamorphic, ne, a1, Operand(t2));
2465   __ jmp(&done);
2466
2467   __ bind(&miss);
2468
2469   // A monomorphic miss (i.e, here the cache is not uninitialized) goes
2470   // megamorphic.
2471   __ LoadRoot(at, Heap::kuninitialized_symbolRootIndex);
2472   __ Branch(&initialize, eq, t2, Operand(at));
2473   // MegamorphicSentinel is an immortal immovable object (undefined) so no
2474   // write-barrier is needed.
2475   __ bind(&megamorphic);
2476   __ sll(t2, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2477   __ Addu(t2, a2, Operand(t2));
2478   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
2479   __ sw(at, FieldMemOperand(t2, FixedArray::kHeaderSize));
2480   __ jmp(&done);
2481
2482   // An uninitialized cache is patched with the function.
2483   __ bind(&initialize);
2484   // Make sure the function is the Array() function.
2485   __ LoadGlobalFunction(Context::ARRAY_FUNCTION_INDEX, t2);
2486   __ Branch(&not_array_function, ne, a1, Operand(t2));
2487
2488   // The target function is the Array constructor,
2489   // Create an AllocationSite if we don't already have it, store it in the
2490   // slot.
2491   CreateAllocationSiteStub create_stub(masm->isolate());
2492   CallStubInRecordCallTarget(masm, &create_stub, is_super);
2493   __ Branch(&done);
2494
2495   __ bind(&not_array_function);
2496   CreateWeakCellStub weak_cell_stub(masm->isolate());
2497   CallStubInRecordCallTarget(masm, &weak_cell_stub, is_super);
2498   __ bind(&done);
2499 }
2500
2501
2502 static void EmitContinueIfStrictOrNative(MacroAssembler* masm, Label* cont) {
2503   __ lw(a3, FieldMemOperand(a1, JSFunction::kSharedFunctionInfoOffset));
2504   __ lw(t0, FieldMemOperand(a3, SharedFunctionInfo::kCompilerHintsOffset));
2505
2506   // Do not transform the receiver for strict mode functions.
2507   int32_t strict_mode_function_mask =
2508       1 <<  (SharedFunctionInfo::kStrictModeFunction + kSmiTagSize);
2509   // Do not transform the receiver for native (Compilerhints already in a3).
2510   int32_t native_mask = 1 << (SharedFunctionInfo::kNative + kSmiTagSize);
2511   __ And(at, t0, Operand(strict_mode_function_mask | native_mask));
2512   __ Branch(cont, ne, at, Operand(zero_reg));
2513 }
2514
2515
2516 static void EmitSlowCase(MacroAssembler* masm, int argc) {
2517   __ li(a0, Operand(argc));
2518   __ Jump(masm->isolate()->builtins()->Call(), RelocInfo::CODE_TARGET);
2519 }
2520
2521
2522 static void EmitWrapCase(MacroAssembler* masm, int argc, Label* cont) {
2523   // Wrap the receiver and patch it back onto the stack.
2524   { FrameScope frame_scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
2525     __ Push(a1);
2526     __ mov(a0, a3);
2527     ToObjectStub stub(masm->isolate());
2528     __ CallStub(&stub);
2529     __ pop(a1);
2530   }
2531   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, cont);
2532   __ sw(v0, MemOperand(sp, argc * kPointerSize));
2533 }
2534
2535
2536 static void CallFunctionNoFeedback(MacroAssembler* masm,
2537                                    int argc, bool needs_checks,
2538                                    bool call_as_method) {
2539   // a1 : the function to call
2540   Label slow, wrap, cont;
2541
2542   if (needs_checks) {
2543     // Check that the function is really a JavaScript function.
2544     // a1: pushed function (to be verified)
2545     __ JumpIfSmi(a1, &slow);
2546
2547     // Goto slow case if we do not have a function.
2548     __ GetObjectType(a1, t0, t0);
2549     __ Branch(&slow, ne, t0, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
2550   }
2551
2552   // Fast-case: Invoke the function now.
2553   // a1: pushed function
2554   ParameterCount actual(argc);
2555
2556   if (call_as_method) {
2557     if (needs_checks) {
2558       EmitContinueIfStrictOrNative(masm, &cont);
2559     }
2560
2561     // Compute the receiver in sloppy mode.
2562     __ lw(a3, MemOperand(sp, argc * kPointerSize));
2563
2564     if (needs_checks) {
2565       __ JumpIfSmi(a3, &wrap);
2566       __ GetObjectType(a3, t0, t0);
2567       __ Branch(&wrap, lt, t0, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
2568     } else {
2569       __ jmp(&wrap);
2570     }
2571
2572     __ bind(&cont);
2573   }
2574
2575   __ InvokeFunction(a1, actual, JUMP_FUNCTION, NullCallWrapper());
2576
2577   if (needs_checks) {
2578     // Slow-case: Non-function called.
2579     __ bind(&slow);
2580     EmitSlowCase(masm, argc);
2581   }
2582
2583   if (call_as_method) {
2584     __ bind(&wrap);
2585     // Wrap the receiver and patch it back onto the stack.
2586     EmitWrapCase(masm, argc, &cont);
2587   }
2588 }
2589
2590
2591 void CallFunctionStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
2592   CallFunctionNoFeedback(masm, argc(), NeedsChecks(), CallAsMethod());
2593 }
2594
2595
2596 void CallConstructStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
2597   // a0 : number of arguments
2598   // a1 : the function to call
2599   // a2 : feedback vector
2600   // a3 : slot in feedback vector (Smi, for RecordCallTarget)
2601   // t0 : original constructor (for IsSuperConstructorCall)
2602   Label slow, non_function_call;
2603
2604   // Check that the function is not a smi.
2605   __ JumpIfSmi(a1, &non_function_call);
2606   // Check that the function is a JSFunction.
2607   __ GetObjectType(a1, t1, t1);
2608   __ Branch(&slow, ne, t1, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
2609
2610   if (RecordCallTarget()) {
2611     GenerateRecordCallTarget(masm, IsSuperConstructorCall());
2612
2613     __ sll(at, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2614     __ Addu(t1, a2, at);
2615     Label feedback_register_initialized;
2616     // Put the AllocationSite from the feedback vector into a2, or undefined.
2617     __ lw(a2, FieldMemOperand(t1, FixedArray::kHeaderSize));
2618     __ lw(t1, FieldMemOperand(a2, AllocationSite::kMapOffset));
2619     __ LoadRoot(at, Heap::kAllocationSiteMapRootIndex);
2620     __ Branch(&feedback_register_initialized, eq, t1, Operand(at));
2621     __ LoadRoot(a2, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
2622     __ bind(&feedback_register_initialized);
2623
2624     __ AssertUndefinedOrAllocationSite(a2, t1);
2625   }
2626
2627   // Pass function as original constructor.
2628   if (IsSuperConstructorCall()) {
2629     __ mov(a3, t0);
2630   } else {
2631     __ mov(a3, a1);
2632   }
2633
2634   // Jump to the function-specific construct stub.
2635   Register jmp_reg = t0;
2636   __ lw(jmp_reg, FieldMemOperand(a1, JSFunction::kSharedFunctionInfoOffset));
2637   __ lw(jmp_reg, FieldMemOperand(jmp_reg,
2638                                  SharedFunctionInfo::kConstructStubOffset));
2639   __ Addu(at, jmp_reg, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
2640   __ Jump(at);
2641
2642   // a0: number of arguments
2643   // a1: called object
2644   // t1: object type
2645   __ bind(&slow);
2646   {
2647     __ Branch(&non_function_call, ne, t1, Operand(JS_FUNCTION_PROXY_TYPE));
2648     // TODO(neis): This doesn't match the ES6 spec for [[Construct]] on proxies.
2649     __ lw(a1, FieldMemOperand(a1, JSFunctionProxy::kConstructTrapOffset));
2650     __ Jump(isolate()->builtins()->Call(), RelocInfo::CODE_TARGET);
2651
2652     __ bind(&non_function_call);
2653     {
2654       // Determine the delegate for the target (if any).
2655       FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
2656       __ SmiTag(a0);
2657       __ Push(a0, a1);
2658       __ CallRuntime(Runtime::kGetConstructorDelegate, 1);
2659       __ mov(a1, v0);
2660       __ Pop(a0);
2661       __ SmiUntag(a0);
2662     }
2663     // The delegate is always a regular function.
2664     __ AssertFunction(a1);
2665     __ Jump(masm->isolate()->builtins()->CallFunction(),
2666             RelocInfo::CODE_TARGET);
2667   }
2668 }
2669
2670
2671 static void EmitLoadTypeFeedbackVector(MacroAssembler* masm, Register vector) {
2672   __ lw(vector, MemOperand(fp, JavaScriptFrameConstants::kFunctionOffset));
2673   __ lw(vector, FieldMemOperand(vector,
2674                                 JSFunction::kSharedFunctionInfoOffset));
2675   __ lw(vector, FieldMemOperand(vector,
2676                                 SharedFunctionInfo::kFeedbackVectorOffset));
2677 }
2678
2679
2680 void CallICStub::HandleArrayCase(MacroAssembler* masm, Label* miss) {
2681   // a1 - function
2682   // a3 - slot id
2683   // a2 - vector
2684   // t0 - loaded from vector[slot]
2685   __ LoadGlobalFunction(Context::ARRAY_FUNCTION_INDEX, at);
2686   __ Branch(miss, ne, a1, Operand(at));
2687
2688   __ li(a0, Operand(arg_count()));
2689
2690   // Increment the call count for monomorphic function calls.
2691   __ sll(at, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2692   __ Addu(at, a2, Operand(at));
2693   __ lw(a3, FieldMemOperand(at, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
2694   __ Addu(a3, a3, Operand(Smi::FromInt(CallICNexus::kCallCountIncrement)));
2695   __ sw(a3, FieldMemOperand(at, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
2696
2697   __ mov(a2, t0);
2698   __ mov(a3, a1);
2699   ArrayConstructorStub stub(masm->isolate(), arg_count());
2700   __ TailCallStub(&stub);
2701 }
2702
2703
2704 void CallICStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
2705   // a1 - function
2706   // a3 - slot id (Smi)
2707   // a2 - vector
2708   const int with_types_offset =
2709       FixedArray::OffsetOfElementAt(TypeFeedbackVector::kWithTypesIndex);
2710   const int generic_offset =
2711       FixedArray::OffsetOfElementAt(TypeFeedbackVector::kGenericCountIndex);
2712   Label extra_checks_or_miss, slow_start;
2713   Label slow, wrap, cont;
2714   Label have_js_function;
2715   int argc = arg_count();
2716   ParameterCount actual(argc);
2717
2718   // The checks. First, does r1 match the recorded monomorphic target?
2719   __ sll(t0, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2720   __ Addu(t0, a2, Operand(t0));
2721   __ lw(t0, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kHeaderSize));
2722
2723   // We don't know that we have a weak cell. We might have a private symbol
2724   // or an AllocationSite, but the memory is safe to examine.
2725   // AllocationSite::kTransitionInfoOffset - contains a Smi or pointer to
2726   // FixedArray.
2727   // WeakCell::kValueOffset - contains a JSFunction or Smi(0)
2728   // Symbol::kHashFieldSlot - if the low bit is 1, then the hash is not
2729   // computed, meaning that it can't appear to be a pointer. If the low bit is
2730   // 0, then hash is computed, but the 0 bit prevents the field from appearing
2731   // to be a pointer.
2732   STATIC_ASSERT(WeakCell::kSize >= kPointerSize);
2733   STATIC_ASSERT(AllocationSite::kTransitionInfoOffset ==
2734                     WeakCell::kValueOffset &&
2735                 WeakCell::kValueOffset == Symbol::kHashFieldSlot);
2736
2737   __ lw(t1, FieldMemOperand(t0, WeakCell::kValueOffset));
2738   __ Branch(&extra_checks_or_miss, ne, a1, Operand(t1));
2739
2740   // The compare above could have been a SMI/SMI comparison. Guard against this
2741   // convincing us that we have a monomorphic JSFunction.
2742   __ JumpIfSmi(a1, &extra_checks_or_miss);
2743
2744   // Increment the call count for monomorphic function calls.
2745   __ sll(at, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2746   __ Addu(at, a2, Operand(at));
2747   __ lw(a3, FieldMemOperand(at, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
2748   __ Addu(a3, a3, Operand(Smi::FromInt(CallICNexus::kCallCountIncrement)));
2749   __ sw(a3, FieldMemOperand(at, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
2750
2751   __ bind(&have_js_function);
2752   if (CallAsMethod()) {
2753     EmitContinueIfStrictOrNative(masm, &cont);
2754     // Compute the receiver in sloppy mode.
2755     __ lw(a3, MemOperand(sp, argc * kPointerSize));
2756
2757     __ JumpIfSmi(a3, &wrap);
2758     __ GetObjectType(a3, t0, t0);
2759     __ Branch(&wrap, lt, t0, Operand(FIRST_SPEC_OBJECT_TYPE));
2760
2761     __ bind(&cont);
2762   }
2763
2764   __ InvokeFunction(a1, actual, JUMP_FUNCTION, NullCallWrapper());
2765
2766   __ bind(&slow);
2767   EmitSlowCase(masm, argc);
2768
2769   if (CallAsMethod()) {
2770     __ bind(&wrap);
2771     EmitWrapCase(masm, argc, &cont);
2772   }
2773
2774   __ bind(&extra_checks_or_miss);
2775   Label uninitialized, miss, not_allocation_site;
2776
2777   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
2778   __ Branch(&slow_start, eq, t0, Operand(at));
2779
2780   // Verify that t0 contains an AllocationSite
2781   __ lw(t1, FieldMemOperand(t0, HeapObject::kMapOffset));
2782   __ LoadRoot(at, Heap::kAllocationSiteMapRootIndex);
2783   __ Branch(&not_allocation_site, ne, t1, Operand(at));
2784
2785   HandleArrayCase(masm, &miss);
2786
2787   __ bind(&not_allocation_site);
2788
2789   // The following cases attempt to handle MISS cases without going to the
2790   // runtime.
2791   if (FLAG_trace_ic) {
2792     __ Branch(&miss);
2793   }
2794
2795   __ LoadRoot(at, Heap::kuninitialized_symbolRootIndex);
2796   __ Branch(&uninitialized, eq, t0, Operand(at));
2797
2798   // We are going megamorphic. If the feedback is a JSFunction, it is fine
2799   // to handle it here. More complex cases are dealt with in the runtime.
2800   __ AssertNotSmi(t0);
2801   __ GetObjectType(t0, t1, t1);
2802   __ Branch(&miss, ne, t1, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
2803   __ sll(t0, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2804   __ Addu(t0, a2, Operand(t0));
2805   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
2806   __ sw(at, FieldMemOperand(t0, FixedArray::kHeaderSize));
2807   // We have to update statistics for runtime profiling.
2808   __ lw(t0, FieldMemOperand(a2, with_types_offset));
2809   __ Subu(t0, t0, Operand(Smi::FromInt(1)));
2810   __ sw(t0, FieldMemOperand(a2, with_types_offset));
2811   __ lw(t0, FieldMemOperand(a2, generic_offset));
2812   __ Addu(t0, t0, Operand(Smi::FromInt(1)));
2813   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &slow_start);
2814   __ sw(t0, FieldMemOperand(a2, generic_offset));  // In delay slot.
2815
2816   __ bind(&uninitialized);
2817
2818   // We are going monomorphic, provided we actually have a JSFunction.
2819   __ JumpIfSmi(a1, &miss);
2820
2821   // Goto miss case if we do not have a function.
2822   __ GetObjectType(a1, t0, t0);
2823   __ Branch(&miss, ne, t0, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
2824
2825   // Make sure the function is not the Array() function, which requires special
2826   // behavior on MISS.
2827   __ LoadGlobalFunction(Context::ARRAY_FUNCTION_INDEX, t0);
2828   __ Branch(&miss, eq, a1, Operand(t0));
2829
2830   // Update stats.
2831   __ lw(t0, FieldMemOperand(a2, with_types_offset));
2832   __ Addu(t0, t0, Operand(Smi::FromInt(1)));
2833   __ sw(t0, FieldMemOperand(a2, with_types_offset));
2834
2835   // Initialize the call counter.
2836   __ sll(at, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
2837   __ Addu(at, a2, Operand(at));
2838   __ li(t0, Operand(Smi::FromInt(CallICNexus::kCallCountIncrement)));
2839   __ sw(t0, FieldMemOperand(at, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
2840
2841   // Store the function. Use a stub since we need a frame for allocation.
2842   // a2 - vector
2843   // a3 - slot
2844   // a1 - function
2845   {
2846     FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
2847     CreateWeakCellStub create_stub(masm->isolate());
2848     __ Push(a1);
2849     __ CallStub(&create_stub);
2850     __ Pop(a1);
2851   }
2852
2853   __ Branch(&have_js_function);
2854
2855   // We are here because tracing is on or we encountered a MISS case we can't
2856   // handle here.
2857   __ bind(&miss);
2858   GenerateMiss(masm);
2859
2860   // the slow case
2861   __ bind(&slow_start);
2862   // Check that the function is really a JavaScript function.
2863   // r1: pushed function (to be verified)
2864   __ JumpIfSmi(a1, &slow);
2865
2866   // Goto slow case if we do not have a function.
2867   __ GetObjectType(a1, t0, t0);
2868   __ Branch(&slow, ne, t0, Operand(JS_FUNCTION_TYPE));
2869   __ Branch(&have_js_function);
2870 }
2871
2872
2873 void CallICStub::GenerateMiss(MacroAssembler* masm) {
2874   FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
2875
2876   // Push the receiver and the function and feedback info.
2877   __ Push(a1, a2, a3);
2878
2879   // Call the entry.
2880   __ CallRuntime(Runtime::kCallIC_Miss, 3);
2881
2882   // Move result to a1 and exit the internal frame.
2883   __ mov(a1, v0);
2884 }
2885
2886
2887 // StringCharCodeAtGenerator.
2888 void StringCharCodeAtGenerator::GenerateFast(MacroAssembler* masm) {
2889   DCHECK(!t0.is(index_));
2890   DCHECK(!t0.is(result_));
2891   DCHECK(!t0.is(object_));
2892   if (check_mode_ == RECEIVER_IS_UNKNOWN) {
2893     // If the receiver is a smi trigger the non-string case.
2894     __ JumpIfSmi(object_, receiver_not_string_);
2895
2896     // Fetch the instance type of the receiver into result register.
2897     __ lw(result_, FieldMemOperand(object_, HeapObject::kMapOffset));
2898     __ lbu(result_, FieldMemOperand(result_, Map::kInstanceTypeOffset));
2899     // If the receiver is not a string trigger the non-string case.
2900     __ And(t0, result_, Operand(kIsNotStringMask));
2901     __ Branch(receiver_not_string_, ne, t0, Operand(zero_reg));
2902   }
2903
2904   // If the index is non-smi trigger the non-smi case.
2905   __ JumpIfNotSmi(index_, &index_not_smi_);
2906
2907   __ bind(&got_smi_index_);
2908
2909   // Check for index out of range.
2910   __ lw(t0, FieldMemOperand(object_, String::kLengthOffset));
2911   __ Branch(index_out_of_range_, ls, t0, Operand(index_));
2912
2913   __ sra(index_, index_, kSmiTagSize);
2914
2915   StringCharLoadGenerator::Generate(masm,
2916                                     object_,
2917                                     index_,
2918                                     result_,
2919                                     &call_runtime_);
2920
2921   __ sll(result_, result_, kSmiTagSize);
2922   __ bind(&exit_);
2923 }
2924
2925
2926 void StringCharCodeAtGenerator::GenerateSlow(
2927     MacroAssembler* masm, EmbedMode embed_mode,
2928     const RuntimeCallHelper& call_helper) {
2929   __ Abort(kUnexpectedFallthroughToCharCodeAtSlowCase);
2930
2931   // Index is not a smi.
2932   __ bind(&index_not_smi_);
2933   // If index is a heap number, try converting it to an integer.
2934   __ CheckMap(index_,
2935               result_,
2936               Heap::kHeapNumberMapRootIndex,
2937               index_not_number_,
2938               DONT_DO_SMI_CHECK);
2939   call_helper.BeforeCall(masm);
2940   // Consumed by runtime conversion function:
2941   if (embed_mode == PART_OF_IC_HANDLER) {
2942     __ Push(LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister(),
2943             LoadWithVectorDescriptor::SlotRegister(), object_, index_);
2944   } else {
2945     __ Push(object_, index_);
2946   }
2947   if (index_flags_ == STRING_INDEX_IS_NUMBER) {
2948     __ CallRuntime(Runtime::kNumberToIntegerMapMinusZero, 1);
2949   } else {
2950     DCHECK(index_flags_ == STRING_INDEX_IS_ARRAY_INDEX);
2951     // NumberToSmi discards numbers that are not exact integers.
2952     __ CallRuntime(Runtime::kNumberToSmi, 1);
2953   }
2954
2955   // Save the conversion result before the pop instructions below
2956   // have a chance to overwrite it.
2957   __ Move(index_, v0);
2958   if (embed_mode == PART_OF_IC_HANDLER) {
2959     __ Pop(LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister(),
2960            LoadWithVectorDescriptor::SlotRegister(), object_);
2961   } else {
2962     __ pop(object_);
2963   }
2964   // Reload the instance type.
2965   __ lw(result_, FieldMemOperand(object_, HeapObject::kMapOffset));
2966   __ lbu(result_, FieldMemOperand(result_, Map::kInstanceTypeOffset));
2967   call_helper.AfterCall(masm);
2968   // If index is still not a smi, it must be out of range.
2969   __ JumpIfNotSmi(index_, index_out_of_range_);
2970   // Otherwise, return to the fast path.
2971   __ Branch(&got_smi_index_);
2972
2973   // Call runtime. We get here when the receiver is a string and the
2974   // index is a number, but the code of getting the actual character
2975   // is too complex (e.g., when the string needs to be flattened).
2976   __ bind(&call_runtime_);
2977   call_helper.BeforeCall(masm);
2978   __ sll(index_, index_, kSmiTagSize);
2979   __ Push(object_, index_);
2980   __ CallRuntime(Runtime::kStringCharCodeAtRT, 2);
2981
2982   __ Move(result_, v0);
2983
2984   call_helper.AfterCall(masm);
2985   __ jmp(&exit_);
2986
2987   __ Abort(kUnexpectedFallthroughFromCharCodeAtSlowCase);
2988 }
2989
2990
2991 // -------------------------------------------------------------------------
2992 // StringCharFromCodeGenerator
2993
2994 void StringCharFromCodeGenerator::GenerateFast(MacroAssembler* masm) {
2995   // Fast case of Heap::LookupSingleCharacterStringFromCode.
2996
2997   DCHECK(!t0.is(result_));
2998   DCHECK(!t0.is(code_));
2999
3000   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3001   STATIC_ASSERT(kSmiShiftSize == 0);
3002   DCHECK(base::bits::IsPowerOfTwo32(String::kMaxOneByteCharCodeU + 1));
3003   __ And(t0, code_, Operand(kSmiTagMask |
3004                             ((~String::kMaxOneByteCharCodeU) << kSmiTagSize)));
3005   __ Branch(&slow_case_, ne, t0, Operand(zero_reg));
3006
3007   __ LoadRoot(result_, Heap::kSingleCharacterStringCacheRootIndex);
3008   // At this point code register contains smi tagged one-byte char code.
3009   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3010   __ sll(t0, code_, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
3011   __ Addu(result_, result_, t0);
3012   __ lw(result_, FieldMemOperand(result_, FixedArray::kHeaderSize));
3013   __ LoadRoot(t0, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
3014   __ Branch(&slow_case_, eq, result_, Operand(t0));
3015   __ bind(&exit_);
3016 }
3017
3018
3019 void StringCharFromCodeGenerator::GenerateSlow(
3020     MacroAssembler* masm,
3021     const RuntimeCallHelper& call_helper) {
3022   __ Abort(kUnexpectedFallthroughToCharFromCodeSlowCase);
3023
3024   __ bind(&slow_case_);
3025   call_helper.BeforeCall(masm);
3026   __ push(code_);
3027   __ CallRuntime(Runtime::kCharFromCode, 1);
3028   __ Move(result_, v0);
3029
3030   call_helper.AfterCall(masm);
3031   __ Branch(&exit_);
3032
3033   __ Abort(kUnexpectedFallthroughFromCharFromCodeSlowCase);
3034 }
3035
3036
3037 enum CopyCharactersFlags { COPY_ONE_BYTE = 1, DEST_ALWAYS_ALIGNED = 2 };
3038
3039
3040 void StringHelper::GenerateCopyCharacters(MacroAssembler* masm,
3041                                           Register dest,
3042                                           Register src,
3043                                           Register count,
3044                                           Register scratch,
3045                                           String::Encoding encoding) {
3046   if (FLAG_debug_code) {
3047     // Check that destination is word aligned.
3048     __ And(scratch, dest, Operand(kPointerAlignmentMask));
3049     __ Check(eq,
3050              kDestinationOfCopyNotAligned,
3051              scratch,
3052              Operand(zero_reg));
3053   }
3054
3055   // Assumes word reads and writes are little endian.
3056   // Nothing to do for zero characters.
3057   Label done;
3058
3059   if (encoding == String::TWO_BYTE_ENCODING) {
3060     __ Addu(count, count, count);
3061   }
3062
3063   Register limit = count;  // Read until dest equals this.
3064   __ Addu(limit, dest, Operand(count));
3065
3066   Label loop_entry, loop;
3067   // Copy bytes from src to dest until dest hits limit.
3068   __ Branch(&loop_entry);
3069   __ bind(&loop);
3070   __ lbu(scratch, MemOperand(src));
3071   __ Addu(src, src, Operand(1));
3072   __ sb(scratch, MemOperand(dest));
3073   __ Addu(dest, dest, Operand(1));
3074   __ bind(&loop_entry);
3075   __ Branch(&loop, lt, dest, Operand(limit));
3076
3077   __ bind(&done);
3078 }
3079
3080
3081 void SubStringStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3082   Label runtime;
3083   // Stack frame on entry.
3084   //  ra: return address
3085   //  sp[0]: to
3086   //  sp[4]: from
3087   //  sp[8]: string
3088
3089   // This stub is called from the native-call %_SubString(...), so
3090   // nothing can be assumed about the arguments. It is tested that:
3091   //  "string" is a sequential string,
3092   //  both "from" and "to" are smis, and
3093   //  0 <= from <= to <= string.length.
3094   // If any of these assumptions fail, we call the runtime system.
3095
3096   const int kToOffset = 0 * kPointerSize;
3097   const int kFromOffset = 1 * kPointerSize;
3098   const int kStringOffset = 2 * kPointerSize;
3099
3100   __ lw(a2, MemOperand(sp, kToOffset));
3101   __ lw(a3, MemOperand(sp, kFromOffset));
3102   STATIC_ASSERT(kFromOffset == kToOffset + 4);
3103   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3104   STATIC_ASSERT(kSmiTagSize + kSmiShiftSize == 1);
3105
3106   // Utilize delay slots. SmiUntag doesn't emit a jump, everything else is
3107   // safe in this case.
3108   __ UntagAndJumpIfNotSmi(a2, a2, &runtime);
3109   __ UntagAndJumpIfNotSmi(a3, a3, &runtime);
3110   // Both a2 and a3 are untagged integers.
3111
3112   __ Branch(&runtime, lt, a3, Operand(zero_reg));  // From < 0.
3113
3114   __ Branch(&runtime, gt, a3, Operand(a2));  // Fail if from > to.
3115   __ Subu(a2, a2, a3);
3116
3117   // Make sure first argument is a string.
3118   __ lw(v0, MemOperand(sp, kStringOffset));
3119   __ JumpIfSmi(v0, &runtime);
3120   __ lw(a1, FieldMemOperand(v0, HeapObject::kMapOffset));
3121   __ lbu(a1, FieldMemOperand(a1, Map::kInstanceTypeOffset));
3122   __ And(t0, a1, Operand(kIsNotStringMask));
3123
3124   __ Branch(&runtime, ne, t0, Operand(zero_reg));
3125
3126   Label single_char;
3127   __ Branch(&single_char, eq, a2, Operand(1));
3128
3129   // Short-cut for the case of trivial substring.
3130   Label return_v0;
3131   // v0: original string
3132   // a2: result string length
3133   __ lw(t0, FieldMemOperand(v0, String::kLengthOffset));
3134   __ sra(t0, t0, 1);
3135   // Return original string.
3136   __ Branch(&return_v0, eq, a2, Operand(t0));
3137   // Longer than original string's length or negative: unsafe arguments.
3138   __ Branch(&runtime, hi, a2, Operand(t0));
3139   // Shorter than original string's length: an actual substring.
3140
3141   // Deal with different string types: update the index if necessary
3142   // and put the underlying string into t1.
3143   // v0: original string
3144   // a1: instance type
3145   // a2: length
3146   // a3: from index (untagged)
3147   Label underlying_unpacked, sliced_string, seq_or_external_string;
3148   // If the string is not indirect, it can only be sequential or external.
3149   STATIC_ASSERT(kIsIndirectStringMask == (kSlicedStringTag & kConsStringTag));
3150   STATIC_ASSERT(kIsIndirectStringMask != 0);
3151   __ And(t0, a1, Operand(kIsIndirectStringMask));
3152   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &seq_or_external_string, eq, t0, Operand(zero_reg));
3153   // t0 is used as a scratch register and can be overwritten in either case.
3154   __ And(t0, a1, Operand(kSlicedNotConsMask));
3155   __ Branch(&sliced_string, ne, t0, Operand(zero_reg));
3156   // Cons string.  Check whether it is flat, then fetch first part.
3157   __ lw(t1, FieldMemOperand(v0, ConsString::kSecondOffset));
3158   __ LoadRoot(t0, Heap::kempty_stringRootIndex);
3159   __ Branch(&runtime, ne, t1, Operand(t0));
3160   __ lw(t1, FieldMemOperand(v0, ConsString::kFirstOffset));
3161   // Update instance type.
3162   __ lw(a1, FieldMemOperand(t1, HeapObject::kMapOffset));
3163   __ lbu(a1, FieldMemOperand(a1, Map::kInstanceTypeOffset));
3164   __ jmp(&underlying_unpacked);
3165
3166   __ bind(&sliced_string);
3167   // Sliced string.  Fetch parent and correct start index by offset.
3168   __ lw(t1, FieldMemOperand(v0, SlicedString::kParentOffset));
3169   __ lw(t0, FieldMemOperand(v0, SlicedString::kOffsetOffset));
3170   __ sra(t0, t0, 1);  // Add offset to index.
3171   __ Addu(a3, a3, t0);
3172   // Update instance type.
3173   __ lw(a1, FieldMemOperand(t1, HeapObject::kMapOffset));
3174   __ lbu(a1, FieldMemOperand(a1, Map::kInstanceTypeOffset));
3175   __ jmp(&underlying_unpacked);
3176
3177   __ bind(&seq_or_external_string);
3178   // Sequential or external string.  Just move string to the expected register.
3179   __ mov(t1, v0);
3180
3181   __ bind(&underlying_unpacked);
3182
3183   if (FLAG_string_slices) {
3184     Label copy_routine;
3185     // t1: underlying subject string
3186     // a1: instance type of underlying subject string
3187     // a2: length
3188     // a3: adjusted start index (untagged)
3189     // Short slice.  Copy instead of slicing.
3190     __ Branch(&copy_routine, lt, a2, Operand(SlicedString::kMinLength));
3191     // Allocate new sliced string.  At this point we do not reload the instance
3192     // type including the string encoding because we simply rely on the info
3193     // provided by the original string.  It does not matter if the original
3194     // string's encoding is wrong because we always have to recheck encoding of
3195     // the newly created string's parent anyways due to externalized strings.
3196     Label two_byte_slice, set_slice_header;
3197     STATIC_ASSERT((kStringEncodingMask & kOneByteStringTag) != 0);
3198     STATIC_ASSERT((kStringEncodingMask & kTwoByteStringTag) == 0);
3199     __ And(t0, a1, Operand(kStringEncodingMask));
3200     __ Branch(&two_byte_slice, eq, t0, Operand(zero_reg));
3201     __ AllocateOneByteSlicedString(v0, a2, t2, t3, &runtime);
3202     __ jmp(&set_slice_header);
3203     __ bind(&two_byte_slice);
3204     __ AllocateTwoByteSlicedString(v0, a2, t2, t3, &runtime);
3205     __ bind(&set_slice_header);
3206     __ sll(a3, a3, 1);
3207     __ sw(t1, FieldMemOperand(v0, SlicedString::kParentOffset));
3208     __ sw(a3, FieldMemOperand(v0, SlicedString::kOffsetOffset));
3209     __ jmp(&return_v0);
3210
3211     __ bind(&copy_routine);
3212   }
3213
3214   // t1: underlying subject string
3215   // a1: instance type of underlying subject string
3216   // a2: length
3217   // a3: adjusted start index (untagged)
3218   Label two_byte_sequential, sequential_string, allocate_result;
3219   STATIC_ASSERT(kExternalStringTag != 0);
3220   STATIC_ASSERT(kSeqStringTag == 0);
3221   __ And(t0, a1, Operand(kExternalStringTag));
3222   __ Branch(&sequential_string, eq, t0, Operand(zero_reg));
3223
3224   // Handle external string.
3225   // Rule out short external strings.
3226   STATIC_ASSERT(kShortExternalStringTag != 0);
3227   __ And(t0, a1, Operand(kShortExternalStringTag));
3228   __ Branch(&runtime, ne, t0, Operand(zero_reg));
3229   __ lw(t1, FieldMemOperand(t1, ExternalString::kResourceDataOffset));
3230   // t1 already points to the first character of underlying string.
3231   __ jmp(&allocate_result);
3232
3233   __ bind(&sequential_string);
3234   // Locate first character of underlying subject string.
3235   STATIC_ASSERT(SeqTwoByteString::kHeaderSize == SeqOneByteString::kHeaderSize);
3236   __ Addu(t1, t1, Operand(SeqOneByteString::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
3237
3238   __ bind(&allocate_result);
3239   // Sequential acii string.  Allocate the result.
3240   STATIC_ASSERT((kOneByteStringTag & kStringEncodingMask) != 0);
3241   __ And(t0, a1, Operand(kStringEncodingMask));
3242   __ Branch(&two_byte_sequential, eq, t0, Operand(zero_reg));
3243
3244   // Allocate and copy the resulting ASCII string.
3245   __ AllocateOneByteString(v0, a2, t0, t2, t3, &runtime);
3246
3247   // Locate first character of substring to copy.
3248   __ Addu(t1, t1, a3);
3249
3250   // Locate first character of result.
3251   __ Addu(a1, v0, Operand(SeqOneByteString::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
3252
3253   // v0: result string
3254   // a1: first character of result string
3255   // a2: result string length
3256   // t1: first character of substring to copy
3257   STATIC_ASSERT((SeqOneByteString::kHeaderSize & kObjectAlignmentMask) == 0);
3258   StringHelper::GenerateCopyCharacters(
3259       masm, a1, t1, a2, a3, String::ONE_BYTE_ENCODING);
3260   __ jmp(&return_v0);
3261
3262   // Allocate and copy the resulting two-byte string.
3263   __ bind(&two_byte_sequential);
3264   __ AllocateTwoByteString(v0, a2, t0, t2, t3, &runtime);
3265
3266   // Locate first character of substring to copy.
3267   STATIC_ASSERT(kSmiTagSize == 1 && kSmiTag == 0);
3268   __ sll(t0, a3, 1);
3269   __ Addu(t1, t1, t0);
3270   // Locate first character of result.
3271   __ Addu(a1, v0, Operand(SeqTwoByteString::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
3272
3273   // v0: result string.
3274   // a1: first character of result.
3275   // a2: result length.
3276   // t1: first character of substring to copy.
3277   STATIC_ASSERT((SeqTwoByteString::kHeaderSize & kObjectAlignmentMask) == 0);
3278   StringHelper::GenerateCopyCharacters(
3279       masm, a1, t1, a2, a3, String::TWO_BYTE_ENCODING);
3280
3281   __ bind(&return_v0);
3282   Counters* counters = isolate()->counters();
3283   __ IncrementCounter(counters->sub_string_native(), 1, a3, t0);
3284   __ DropAndRet(3);
3285
3286   // Just jump to runtime to create the sub string.
3287   __ bind(&runtime);
3288   __ TailCallRuntime(Runtime::kSubString, 3, 1);
3289
3290   __ bind(&single_char);
3291   // v0: original string
3292   // a1: instance type
3293   // a2: length
3294   // a3: from index (untagged)
3295   __ SmiTag(a3, a3);
3296   StringCharAtGenerator generator(v0, a3, a2, v0, &runtime, &runtime, &runtime,
3297                                   STRING_INDEX_IS_NUMBER, RECEIVER_IS_STRING);
3298   generator.GenerateFast(masm);
3299   __ DropAndRet(3);
3300   generator.SkipSlow(masm, &runtime);
3301 }
3302
3303
3304 void ToNumberStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3305   // The ToNumber stub takes one argument in a0.
3306   Label not_smi;
3307   __ JumpIfNotSmi(a0, &not_smi);
3308   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3309   __ mov(v0, a0);
3310   __ bind(&not_smi);
3311
3312   Label not_heap_number;
3313   __ lw(a1, FieldMemOperand(a0, HeapObject::kMapOffset));
3314   __ lbu(a1, FieldMemOperand(a1, Map::kInstanceTypeOffset));
3315   // a0: object
3316   // a1: instance type.
3317   __ Branch(&not_heap_number, ne, a1, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
3318   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3319   __ mov(v0, a0);
3320   __ bind(&not_heap_number);
3321
3322   Label not_string, slow_string;
3323   __ Branch(&not_string, hs, a1, Operand(FIRST_NONSTRING_TYPE));
3324   // Check if string has a cached array index.
3325   __ lw(a2, FieldMemOperand(a0, String::kHashFieldOffset));
3326   __ And(at, a2, Operand(String::kContainsCachedArrayIndexMask));
3327   __ Branch(&slow_string, ne, at, Operand(zero_reg));
3328   __ IndexFromHash(a2, a0);
3329   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3330   __ mov(v0, a0);
3331   __ bind(&slow_string);
3332   __ push(a0);  // Push argument.
3333   __ TailCallRuntime(Runtime::kStringToNumber, 1, 1);
3334   __ bind(&not_string);
3335
3336   Label not_oddball;
3337   __ Branch(&not_oddball, ne, a1, Operand(ODDBALL_TYPE));
3338   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3339   __ lw(v0, FieldMemOperand(a0, Oddball::kToNumberOffset));
3340   __ bind(&not_oddball);
3341
3342   __ push(a0);  // Push argument.
3343   __ TailCallRuntime(Runtime::kToNumber, 1, 1);
3344 }
3345
3346
3347 void ToStringStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3348   // The ToString stub takes on argument in a0.
3349   Label is_number;
3350   __ JumpIfSmi(a0, &is_number);
3351
3352   Label not_string;
3353   __ GetObjectType(a0, a1, a1);
3354   // a0: receiver
3355   // a1: receiver instance type
3356   __ Branch(&not_string, ge, a1, Operand(FIRST_NONSTRING_TYPE));
3357   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3358   __ mov(v0, a0);
3359   __ bind(&not_string);
3360
3361   Label not_heap_number;
3362   __ Branch(&not_heap_number, ne, a1, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
3363   __ bind(&is_number);
3364   NumberToStringStub stub(isolate());
3365   __ TailCallStub(&stub);
3366   __ bind(&not_heap_number);
3367
3368   Label not_oddball;
3369   __ Branch(&not_oddball, ne, a1, Operand(ODDBALL_TYPE));
3370   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3371   __ lw(v0, FieldMemOperand(a0, Oddball::kToStringOffset));
3372   __ bind(&not_oddball);
3373
3374   __ push(a0);  // Push argument.
3375   __ TailCallRuntime(Runtime::kToString, 1, 1);
3376 }
3377
3378
3379 void StringHelper::GenerateFlatOneByteStringEquals(
3380     MacroAssembler* masm, Register left, Register right, Register scratch1,
3381     Register scratch2, Register scratch3) {
3382   Register length = scratch1;
3383
3384   // Compare lengths.
3385   Label strings_not_equal, check_zero_length;
3386   __ lw(length, FieldMemOperand(left, String::kLengthOffset));
3387   __ lw(scratch2, FieldMemOperand(right, String::kLengthOffset));
3388   __ Branch(&check_zero_length, eq, length, Operand(scratch2));
3389   __ bind(&strings_not_equal);
3390   DCHECK(is_int16(NOT_EQUAL));
3391   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3392   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(NOT_EQUAL)));
3393
3394   // Check if the length is zero.
3395   Label compare_chars;
3396   __ bind(&check_zero_length);
3397   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3398   __ Branch(&compare_chars, ne, length, Operand(zero_reg));
3399   DCHECK(is_int16(EQUAL));
3400   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3401   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(EQUAL)));
3402
3403   // Compare characters.
3404   __ bind(&compare_chars);
3405
3406   GenerateOneByteCharsCompareLoop(masm, left, right, length, scratch2, scratch3,
3407                                   v0, &strings_not_equal);
3408
3409   // Characters are equal.
3410   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3411   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(EQUAL)));
3412 }
3413
3414
3415 void StringHelper::GenerateCompareFlatOneByteStrings(
3416     MacroAssembler* masm, Register left, Register right, Register scratch1,
3417     Register scratch2, Register scratch3, Register scratch4) {
3418   Label result_not_equal, compare_lengths;
3419   // Find minimum length and length difference.
3420   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(left, String::kLengthOffset));
3421   __ lw(scratch2, FieldMemOperand(right, String::kLengthOffset));
3422   __ Subu(scratch3, scratch1, Operand(scratch2));
3423   Register length_delta = scratch3;
3424   __ slt(scratch4, scratch2, scratch1);
3425   __ Movn(scratch1, scratch2, scratch4);
3426   Register min_length = scratch1;
3427   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3428   __ Branch(&compare_lengths, eq, min_length, Operand(zero_reg));
3429
3430   // Compare loop.
3431   GenerateOneByteCharsCompareLoop(masm, left, right, min_length, scratch2,
3432                                   scratch4, v0, &result_not_equal);
3433
3434   // Compare lengths - strings up to min-length are equal.
3435   __ bind(&compare_lengths);
3436   DCHECK(Smi::FromInt(EQUAL) == static_cast<Smi*>(0));
3437   // Use length_delta as result if it's zero.
3438   __ mov(scratch2, length_delta);
3439   __ mov(scratch4, zero_reg);
3440   __ mov(v0, zero_reg);
3441
3442   __ bind(&result_not_equal);
3443   // Conditionally update the result based either on length_delta or
3444   // the last comparion performed in the loop above.
3445   Label ret;
3446   __ Branch(&ret, eq, scratch2, Operand(scratch4));
3447   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(GREATER)));
3448   __ Branch(&ret, gt, scratch2, Operand(scratch4));
3449   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(LESS)));
3450   __ bind(&ret);
3451   __ Ret();
3452 }
3453
3454
3455 void StringHelper::GenerateOneByteCharsCompareLoop(
3456     MacroAssembler* masm, Register left, Register right, Register length,
3457     Register scratch1, Register scratch2, Register scratch3,
3458     Label* chars_not_equal) {
3459   // Change index to run from -length to -1 by adding length to string
3460   // start. This means that loop ends when index reaches zero, which
3461   // doesn't need an additional compare.
3462   __ SmiUntag(length);
3463   __ Addu(scratch1, length,
3464           Operand(SeqOneByteString::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
3465   __ Addu(left, left, Operand(scratch1));
3466   __ Addu(right, right, Operand(scratch1));
3467   __ Subu(length, zero_reg, length);
3468   Register index = length;  // index = -length;
3469
3470
3471   // Compare loop.
3472   Label loop;
3473   __ bind(&loop);
3474   __ Addu(scratch3, left, index);
3475   __ lbu(scratch1, MemOperand(scratch3));
3476   __ Addu(scratch3, right, index);
3477   __ lbu(scratch2, MemOperand(scratch3));
3478   __ Branch(chars_not_equal, ne, scratch1, Operand(scratch2));
3479   __ Addu(index, index, 1);
3480   __ Branch(&loop, ne, index, Operand(zero_reg));
3481 }
3482
3483
3484 void StringCompareStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3485   // ----------- S t a t e -------------
3486   //  -- a1    : left
3487   //  -- a0    : right
3488   //  -- ra    : return address
3489   // -----------------------------------
3490   __ AssertString(a1);
3491   __ AssertString(a0);
3492
3493   Label not_same;
3494   __ Branch(&not_same, ne, a0, Operand(a1));
3495   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(EQUAL)));
3496   __ IncrementCounter(isolate()->counters()->string_compare_native(), 1, a1,
3497                       a2);
3498   __ Ret();
3499
3500   __ bind(&not_same);
3501
3502   // Check that both objects are sequential one-byte strings.
3503   Label runtime;
3504   __ JumpIfNotBothSequentialOneByteStrings(a1, a0, a2, a3, &runtime);
3505
3506   // Compare flat ASCII strings natively.
3507   __ IncrementCounter(isolate()->counters()->string_compare_native(), 1, a2,
3508                       a3);
3509   StringHelper::GenerateCompareFlatOneByteStrings(masm, a1, a0, a2, a3, t0, t1);
3510
3511   __ bind(&runtime);
3512   __ Push(a1, a0);
3513   __ TailCallRuntime(Runtime::kStringCompare, 2, 1);
3514 }
3515
3516
3517 void BinaryOpICWithAllocationSiteStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3518   // ----------- S t a t e -------------
3519   //  -- a1    : left
3520   //  -- a0    : right
3521   //  -- ra    : return address
3522   // -----------------------------------
3523
3524   // Load a2 with the allocation site. We stick an undefined dummy value here
3525   // and replace it with the real allocation site later when we instantiate this
3526   // stub in BinaryOpICWithAllocationSiteStub::GetCodeCopyFromTemplate().
3527   __ li(a2, handle(isolate()->heap()->undefined_value()));
3528
3529   // Make sure that we actually patched the allocation site.
3530   if (FLAG_debug_code) {
3531     __ And(at, a2, Operand(kSmiTagMask));
3532     __ Assert(ne, kExpectedAllocationSite, at, Operand(zero_reg));
3533     __ lw(t0, FieldMemOperand(a2, HeapObject::kMapOffset));
3534     __ LoadRoot(at, Heap::kAllocationSiteMapRootIndex);
3535     __ Assert(eq, kExpectedAllocationSite, t0, Operand(at));
3536   }
3537
3538   // Tail call into the stub that handles binary operations with allocation
3539   // sites.
3540   BinaryOpWithAllocationSiteStub stub(isolate(), state());
3541   __ TailCallStub(&stub);
3542 }
3543
3544
3545 void CompareICStub::GenerateSmis(MacroAssembler* masm) {
3546   DCHECK(state() == CompareICState::SMI);
3547   Label miss;
3548   __ Or(a2, a1, a0);
3549   __ JumpIfNotSmi(a2, &miss);
3550
3551   if (GetCondition() == eq) {
3552     // For equality we do not care about the sign of the result.
3553     __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3554     __ Subu(v0, a0, a1);
3555   } else {
3556     // Untag before subtracting to avoid handling overflow.
3557     __ SmiUntag(a1);
3558     __ SmiUntag(a0);
3559     __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3560     __ Subu(v0, a1, a0);
3561   }
3562
3563   __ bind(&miss);
3564   GenerateMiss(masm);
3565 }
3566
3567
3568 void CompareICStub::GenerateNumbers(MacroAssembler* masm) {
3569   DCHECK(state() == CompareICState::NUMBER);
3570
3571   Label generic_stub;
3572   Label unordered, maybe_undefined1, maybe_undefined2;
3573   Label miss;
3574
3575   if (left() == CompareICState::SMI) {
3576     __ JumpIfNotSmi(a1, &miss);
3577   }
3578   if (right() == CompareICState::SMI) {
3579     __ JumpIfNotSmi(a0, &miss);
3580   }
3581
3582   // Inlining the double comparison and falling back to the general compare
3583   // stub if NaN is involved.
3584   // Load left and right operand.
3585   Label done, left, left_smi, right_smi;
3586   __ JumpIfSmi(a0, &right_smi);
3587   __ CheckMap(a0, a2, Heap::kHeapNumberMapRootIndex, &maybe_undefined1,
3588               DONT_DO_SMI_CHECK);
3589   __ Subu(a2, a0, Operand(kHeapObjectTag));
3590   __ ldc1(f2, MemOperand(a2, HeapNumber::kValueOffset));
3591   __ Branch(&left);
3592   __ bind(&right_smi);
3593   __ SmiUntag(a2, a0);  // Can't clobber a0 yet.
3594   FPURegister single_scratch = f6;
3595   __ mtc1(a2, single_scratch);
3596   __ cvt_d_w(f2, single_scratch);
3597
3598   __ bind(&left);
3599   __ JumpIfSmi(a1, &left_smi);
3600   __ CheckMap(a1, a2, Heap::kHeapNumberMapRootIndex, &maybe_undefined2,
3601               DONT_DO_SMI_CHECK);
3602   __ Subu(a2, a1, Operand(kHeapObjectTag));
3603   __ ldc1(f0, MemOperand(a2, HeapNumber::kValueOffset));
3604   __ Branch(&done);
3605   __ bind(&left_smi);
3606   __ SmiUntag(a2, a1);  // Can't clobber a1 yet.
3607   single_scratch = f8;
3608   __ mtc1(a2, single_scratch);
3609   __ cvt_d_w(f0, single_scratch);
3610
3611   __ bind(&done);
3612
3613   // Return a result of -1, 0, or 1, or use CompareStub for NaNs.
3614   Label fpu_eq, fpu_lt;
3615   // Test if equal, and also handle the unordered/NaN case.
3616   __ BranchF(&fpu_eq, &unordered, eq, f0, f2);
3617
3618   // Test if less (unordered case is already handled).
3619   __ BranchF(&fpu_lt, NULL, lt, f0, f2);
3620
3621   // Otherwise it's greater, so just fall thru, and return.
3622   DCHECK(is_int16(GREATER) && is_int16(EQUAL) && is_int16(LESS));
3623   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3624   __ li(v0, Operand(GREATER));
3625
3626   __ bind(&fpu_eq);
3627   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3628   __ li(v0, Operand(EQUAL));
3629
3630   __ bind(&fpu_lt);
3631   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3632   __ li(v0, Operand(LESS));
3633
3634   __ bind(&unordered);
3635   __ bind(&generic_stub);
3636   CompareICStub stub(isolate(), op(), strength(), CompareICState::GENERIC,
3637                      CompareICState::GENERIC, CompareICState::GENERIC);
3638   __ Jump(stub.GetCode(), RelocInfo::CODE_TARGET);
3639
3640   __ bind(&maybe_undefined1);
3641   if (Token::IsOrderedRelationalCompareOp(op())) {
3642     __ LoadRoot(at, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
3643     __ Branch(&miss, ne, a0, Operand(at));
3644     __ JumpIfSmi(a1, &unordered);
3645     __ GetObjectType(a1, a2, a2);
3646     __ Branch(&maybe_undefined2, ne, a2, Operand(HEAP_NUMBER_TYPE));
3647     __ jmp(&unordered);
3648   }
3649
3650   __ bind(&maybe_undefined2);
3651   if (Token::IsOrderedRelationalCompareOp(op())) {
3652     __ LoadRoot(at, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
3653     __ Branch(&unordered, eq, a1, Operand(at));
3654   }
3655
3656   __ bind(&miss);
3657   GenerateMiss(masm);
3658 }
3659
3660
3661 void CompareICStub::GenerateInternalizedStrings(MacroAssembler* masm) {
3662   DCHECK(state() == CompareICState::INTERNALIZED_STRING);
3663   Label miss;
3664
3665   // Registers containing left and right operands respectively.
3666   Register left = a1;
3667   Register right = a0;
3668   Register tmp1 = a2;
3669   Register tmp2 = a3;
3670
3671   // Check that both operands are heap objects.
3672   __ JumpIfEitherSmi(left, right, &miss);
3673
3674   // Check that both operands are internalized strings.
3675   __ lw(tmp1, FieldMemOperand(left, HeapObject::kMapOffset));
3676   __ lw(tmp2, FieldMemOperand(right, HeapObject::kMapOffset));
3677   __ lbu(tmp1, FieldMemOperand(tmp1, Map::kInstanceTypeOffset));
3678   __ lbu(tmp2, FieldMemOperand(tmp2, Map::kInstanceTypeOffset));
3679   STATIC_ASSERT(kInternalizedTag == 0 && kStringTag == 0);
3680   __ Or(tmp1, tmp1, Operand(tmp2));
3681   __ And(at, tmp1, Operand(kIsNotStringMask | kIsNotInternalizedMask));
3682   __ Branch(&miss, ne, at, Operand(zero_reg));
3683
3684   // Make sure a0 is non-zero. At this point input operands are
3685   // guaranteed to be non-zero.
3686   DCHECK(right.is(a0));
3687   STATIC_ASSERT(EQUAL == 0);
3688   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3689   __ mov(v0, right);
3690   // Internalized strings are compared by identity.
3691   __ Ret(ne, left, Operand(right));
3692   DCHECK(is_int16(EQUAL));
3693   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3694   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(EQUAL)));
3695
3696   __ bind(&miss);
3697   GenerateMiss(masm);
3698 }
3699
3700
3701 void CompareICStub::GenerateUniqueNames(MacroAssembler* masm) {
3702   DCHECK(state() == CompareICState::UNIQUE_NAME);
3703   DCHECK(GetCondition() == eq);
3704   Label miss;
3705
3706   // Registers containing left and right operands respectively.
3707   Register left = a1;
3708   Register right = a0;
3709   Register tmp1 = a2;
3710   Register tmp2 = a3;
3711
3712   // Check that both operands are heap objects.
3713   __ JumpIfEitherSmi(left, right, &miss);
3714
3715   // Check that both operands are unique names. This leaves the instance
3716   // types loaded in tmp1 and tmp2.
3717   __ lw(tmp1, FieldMemOperand(left, HeapObject::kMapOffset));
3718   __ lw(tmp2, FieldMemOperand(right, HeapObject::kMapOffset));
3719   __ lbu(tmp1, FieldMemOperand(tmp1, Map::kInstanceTypeOffset));
3720   __ lbu(tmp2, FieldMemOperand(tmp2, Map::kInstanceTypeOffset));
3721
3722   __ JumpIfNotUniqueNameInstanceType(tmp1, &miss);
3723   __ JumpIfNotUniqueNameInstanceType(tmp2, &miss);
3724
3725   // Use a0 as result
3726   __ mov(v0, a0);
3727
3728   // Unique names are compared by identity.
3729   Label done;
3730   __ Branch(&done, ne, left, Operand(right));
3731   // Make sure a0 is non-zero. At this point input operands are
3732   // guaranteed to be non-zero.
3733   DCHECK(right.is(a0));
3734   STATIC_ASSERT(EQUAL == 0);
3735   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3736   __ li(v0, Operand(Smi::FromInt(EQUAL)));
3737   __ bind(&done);
3738   __ Ret();
3739
3740   __ bind(&miss);
3741   GenerateMiss(masm);
3742 }
3743
3744
3745 void CompareICStub::GenerateStrings(MacroAssembler* masm) {
3746   DCHECK(state() == CompareICState::STRING);
3747   Label miss;
3748
3749   bool equality = Token::IsEqualityOp(op());
3750
3751   // Registers containing left and right operands respectively.
3752   Register left = a1;
3753   Register right = a0;
3754   Register tmp1 = a2;
3755   Register tmp2 = a3;
3756   Register tmp3 = t0;
3757   Register tmp4 = t1;
3758   Register tmp5 = t2;
3759
3760   // Check that both operands are heap objects.
3761   __ JumpIfEitherSmi(left, right, &miss);
3762
3763   // Check that both operands are strings. This leaves the instance
3764   // types loaded in tmp1 and tmp2.
3765   __ lw(tmp1, FieldMemOperand(left, HeapObject::kMapOffset));
3766   __ lw(tmp2, FieldMemOperand(right, HeapObject::kMapOffset));
3767   __ lbu(tmp1, FieldMemOperand(tmp1, Map::kInstanceTypeOffset));
3768   __ lbu(tmp2, FieldMemOperand(tmp2, Map::kInstanceTypeOffset));
3769   STATIC_ASSERT(kNotStringTag != 0);
3770   __ Or(tmp3, tmp1, tmp2);
3771   __ And(tmp5, tmp3, Operand(kIsNotStringMask));
3772   __ Branch(&miss, ne, tmp5, Operand(zero_reg));
3773
3774   // Fast check for identical strings.
3775   Label left_ne_right;
3776   STATIC_ASSERT(EQUAL == 0);
3777   STATIC_ASSERT(kSmiTag == 0);
3778   __ Branch(&left_ne_right, ne, left, Operand(right));
3779   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3780   __ mov(v0, zero_reg);  // In the delay slot.
3781   __ bind(&left_ne_right);
3782
3783   // Handle not identical strings.
3784
3785   // Check that both strings are internalized strings. If they are, we're done
3786   // because we already know they are not identical. We know they are both
3787   // strings.
3788   if (equality) {
3789     DCHECK(GetCondition() == eq);
3790     STATIC_ASSERT(kInternalizedTag == 0);
3791     __ Or(tmp3, tmp1, Operand(tmp2));
3792     __ And(tmp5, tmp3, Operand(kIsNotInternalizedMask));
3793     Label is_symbol;
3794     __ Branch(&is_symbol, ne, tmp5, Operand(zero_reg));
3795     // Make sure a0 is non-zero. At this point input operands are
3796     // guaranteed to be non-zero.
3797     DCHECK(right.is(a0));
3798     __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3799     __ mov(v0, a0);  // In the delay slot.
3800     __ bind(&is_symbol);
3801   }
3802
3803   // Check that both strings are sequential one-byte.
3804   Label runtime;
3805   __ JumpIfBothInstanceTypesAreNotSequentialOneByte(tmp1, tmp2, tmp3, tmp4,
3806                                                     &runtime);
3807
3808   // Compare flat one-byte strings. Returns when done.
3809   if (equality) {
3810     StringHelper::GenerateFlatOneByteStringEquals(masm, left, right, tmp1, tmp2,
3811                                                   tmp3);
3812   } else {
3813     StringHelper::GenerateCompareFlatOneByteStrings(masm, left, right, tmp1,
3814                                                     tmp2, tmp3, tmp4);
3815   }
3816
3817   // Handle more complex cases in runtime.
3818   __ bind(&runtime);
3819   __ Push(left, right);
3820   if (equality) {
3821     __ TailCallRuntime(Runtime::kStringEquals, 2, 1);
3822   } else {
3823     __ TailCallRuntime(Runtime::kStringCompare, 2, 1);
3824   }
3825
3826   __ bind(&miss);
3827   GenerateMiss(masm);
3828 }
3829
3830
3831 void CompareICStub::GenerateObjects(MacroAssembler* masm) {
3832   DCHECK(state() == CompareICState::OBJECT);
3833   Label miss;
3834   __ And(a2, a1, Operand(a0));
3835   __ JumpIfSmi(a2, &miss);
3836
3837   __ GetObjectType(a0, a2, a2);
3838   __ Branch(&miss, ne, a2, Operand(JS_OBJECT_TYPE));
3839   __ GetObjectType(a1, a2, a2);
3840   __ Branch(&miss, ne, a2, Operand(JS_OBJECT_TYPE));
3841
3842   DCHECK(GetCondition() == eq);
3843   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3844   __ subu(v0, a0, a1);
3845
3846   __ bind(&miss);
3847   GenerateMiss(masm);
3848 }
3849
3850
3851 void CompareICStub::GenerateKnownObjects(MacroAssembler* masm) {
3852   Label miss;
3853   Handle<WeakCell> cell = Map::WeakCellForMap(known_map_);
3854   __ And(a2, a1, a0);
3855   __ JumpIfSmi(a2, &miss);
3856   __ GetWeakValue(t0, cell);
3857   __ lw(a2, FieldMemOperand(a0, HeapObject::kMapOffset));
3858   __ lw(a3, FieldMemOperand(a1, HeapObject::kMapOffset));
3859   __ Branch(&miss, ne, a2, Operand(t0));
3860   __ Branch(&miss, ne, a3, Operand(t0));
3861
3862   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
3863   __ subu(v0, a0, a1);
3864
3865   __ bind(&miss);
3866   GenerateMiss(masm);
3867 }
3868
3869
3870 void CompareICStub::GenerateMiss(MacroAssembler* masm) {
3871   {
3872     // Call the runtime system in a fresh internal frame.
3873     FrameScope scope(masm, StackFrame::INTERNAL);
3874     __ Push(a1, a0);
3875     __ Push(ra, a1, a0);
3876     __ li(t0, Operand(Smi::FromInt(op())));
3877     __ addiu(sp, sp, -kPointerSize);
3878     __ CallRuntime(Runtime::kCompareIC_Miss, 3, kDontSaveFPRegs,
3879                    USE_DELAY_SLOT);
3880     __ sw(t0, MemOperand(sp));  // In the delay slot.
3881     // Compute the entry point of the rewritten stub.
3882     __ Addu(a2, v0, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
3883     // Restore registers.
3884     __ Pop(a1, a0, ra);
3885   }
3886   __ Jump(a2);
3887 }
3888
3889
3890 void DirectCEntryStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
3891   // Make place for arguments to fit C calling convention. Most of the callers
3892   // of DirectCEntryStub::GenerateCall are using EnterExitFrame/LeaveExitFrame
3893   // so they handle stack restoring and we don't have to do that here.
3894   // Any caller of DirectCEntryStub::GenerateCall must take care of dropping
3895   // kCArgsSlotsSize stack space after the call.
3896   __ Subu(sp, sp, Operand(kCArgsSlotsSize));
3897   // Place the return address on the stack, making the call
3898   // GC safe. The RegExp backend also relies on this.
3899   __ sw(ra, MemOperand(sp, kCArgsSlotsSize));
3900   __ Call(t9);  // Call the C++ function.
3901   __ lw(t9, MemOperand(sp, kCArgsSlotsSize));
3902
3903   if (FLAG_debug_code && FLAG_enable_slow_asserts) {
3904     // In case of an error the return address may point to a memory area
3905     // filled with kZapValue by the GC.
3906     // Dereference the address and check for this.
3907     __ lw(t0, MemOperand(t9));
3908     __ Assert(ne, kReceivedInvalidReturnAddress, t0,
3909         Operand(reinterpret_cast<uint32_t>(kZapValue)));
3910   }
3911   __ Jump(t9);
3912 }
3913
3914
3915 void DirectCEntryStub::GenerateCall(MacroAssembler* masm,
3916                                     Register target) {
3917   intptr_t loc =
3918       reinterpret_cast<intptr_t>(GetCode().location());
3919   __ Move(t9, target);
3920   __ li(at, Operand(loc, RelocInfo::CODE_TARGET), CONSTANT_SIZE);
3921   __ Call(at);
3922 }
3923
3924
3925 void NameDictionaryLookupStub::GenerateNegativeLookup(MacroAssembler* masm,
3926                                                       Label* miss,
3927                                                       Label* done,
3928                                                       Register receiver,
3929                                                       Register properties,
3930                                                       Handle<Name> name,
3931                                                       Register scratch0) {
3932   DCHECK(name->IsUniqueName());
3933   // If names of slots in range from 1 to kProbes - 1 for the hash value are
3934   // not equal to the name and kProbes-th slot is not used (its name is the
3935   // undefined value), it guarantees the hash table doesn't contain the
3936   // property. It's true even if some slots represent deleted properties
3937   // (their names are the hole value).
3938   for (int i = 0; i < kInlinedProbes; i++) {
3939     // scratch0 points to properties hash.
3940     // Compute the masked index: (hash + i + i * i) & mask.
3941     Register index = scratch0;
3942     // Capacity is smi 2^n.
3943     __ lw(index, FieldMemOperand(properties, kCapacityOffset));
3944     __ Subu(index, index, Operand(1));
3945     __ And(index, index, Operand(
3946         Smi::FromInt(name->Hash() + NameDictionary::GetProbeOffset(i))));
3947
3948     // Scale the index by multiplying by the entry size.
3949     STATIC_ASSERT(NameDictionary::kEntrySize == 3);
3950     __ sll(at, index, 1);
3951     __ Addu(index, index, at);
3952
3953     Register entity_name = scratch0;
3954     // Having undefined at this place means the name is not contained.
3955     STATIC_ASSERT(kSmiTagSize == 1);
3956     Register tmp = properties;
3957     __ sll(scratch0, index, 1);
3958     __ Addu(tmp, properties, scratch0);
3959     __ lw(entity_name, FieldMemOperand(tmp, kElementsStartOffset));
3960
3961     DCHECK(!tmp.is(entity_name));
3962     __ LoadRoot(tmp, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
3963     __ Branch(done, eq, entity_name, Operand(tmp));
3964
3965     // Load the hole ready for use below:
3966     __ LoadRoot(tmp, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
3967
3968     // Stop if found the property.
3969     __ Branch(miss, eq, entity_name, Operand(Handle<Name>(name)));
3970
3971     Label good;
3972     __ Branch(&good, eq, entity_name, Operand(tmp));
3973
3974     // Check if the entry name is not a unique name.
3975     __ lw(entity_name, FieldMemOperand(entity_name, HeapObject::kMapOffset));
3976     __ lbu(entity_name,
3977            FieldMemOperand(entity_name, Map::kInstanceTypeOffset));
3978     __ JumpIfNotUniqueNameInstanceType(entity_name, miss);
3979     __ bind(&good);
3980
3981     // Restore the properties.
3982     __ lw(properties,
3983           FieldMemOperand(receiver, JSObject::kPropertiesOffset));
3984   }
3985
3986   const int spill_mask =
3987       (ra.bit() | t2.bit() | t1.bit() | t0.bit() | a3.bit() |
3988        a2.bit() | a1.bit() | a0.bit() | v0.bit());
3989
3990   __ MultiPush(spill_mask);
3991   __ lw(a0, FieldMemOperand(receiver, JSObject::kPropertiesOffset));
3992   __ li(a1, Operand(Handle<Name>(name)));
3993   NameDictionaryLookupStub stub(masm->isolate(), NEGATIVE_LOOKUP);
3994   __ CallStub(&stub);
3995   __ mov(at, v0);
3996   __ MultiPop(spill_mask);
3997
3998   __ Branch(done, eq, at, Operand(zero_reg));
3999   __ Branch(miss, ne, at, Operand(zero_reg));
4000 }
4001
4002
4003 // Probe the name dictionary in the |elements| register. Jump to the
4004 // |done| label if a property with the given name is found. Jump to
4005 // the |miss| label otherwise.
4006 // If lookup was successful |scratch2| will be equal to elements + 4 * index.
4007 void NameDictionaryLookupStub::GeneratePositiveLookup(MacroAssembler* masm,
4008                                                       Label* miss,
4009                                                       Label* done,
4010                                                       Register elements,
4011                                                       Register name,
4012                                                       Register scratch1,
4013                                                       Register scratch2) {
4014   DCHECK(!elements.is(scratch1));
4015   DCHECK(!elements.is(scratch2));
4016   DCHECK(!name.is(scratch1));
4017   DCHECK(!name.is(scratch2));
4018
4019   __ AssertName(name);
4020
4021   // Compute the capacity mask.
4022   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(elements, kCapacityOffset));
4023   __ sra(scratch1, scratch1, kSmiTagSize);  // convert smi to int
4024   __ Subu(scratch1, scratch1, Operand(1));
4025
4026   // Generate an unrolled loop that performs a few probes before
4027   // giving up. Measurements done on Gmail indicate that 2 probes
4028   // cover ~93% of loads from dictionaries.
4029   for (int i = 0; i < kInlinedProbes; i++) {
4030     // Compute the masked index: (hash + i + i * i) & mask.
4031     __ lw(scratch2, FieldMemOperand(name, Name::kHashFieldOffset));
4032     if (i > 0) {
4033       // Add the probe offset (i + i * i) left shifted to avoid right shifting
4034       // the hash in a separate instruction. The value hash + i + i * i is right
4035       // shifted in the following and instruction.
4036       DCHECK(NameDictionary::GetProbeOffset(i) <
4037              1 << (32 - Name::kHashFieldOffset));
4038       __ Addu(scratch2, scratch2, Operand(
4039           NameDictionary::GetProbeOffset(i) << Name::kHashShift));
4040     }
4041     __ srl(scratch2, scratch2, Name::kHashShift);
4042     __ And(scratch2, scratch1, scratch2);
4043
4044     // Scale the index by multiplying by the element size.
4045     STATIC_ASSERT(NameDictionary::kEntrySize == 3);
4046     // scratch2 = scratch2 * 3.
4047
4048     __ sll(at, scratch2, 1);
4049     __ Addu(scratch2, scratch2, at);
4050
4051     // Check if the key is identical to the name.
4052     __ sll(at, scratch2, 2);
4053     __ Addu(scratch2, elements, at);
4054     __ lw(at, FieldMemOperand(scratch2, kElementsStartOffset));
4055     __ Branch(done, eq, name, Operand(at));
4056   }
4057
4058   const int spill_mask =
4059       (ra.bit() | t2.bit() | t1.bit() | t0.bit() |
4060        a3.bit() | a2.bit() | a1.bit() | a0.bit() | v0.bit()) &
4061       ~(scratch1.bit() | scratch2.bit());
4062
4063   __ MultiPush(spill_mask);
4064   if (name.is(a0)) {
4065     DCHECK(!elements.is(a1));
4066     __ Move(a1, name);
4067     __ Move(a0, elements);
4068   } else {
4069     __ Move(a0, elements);
4070     __ Move(a1, name);
4071   }
4072   NameDictionaryLookupStub stub(masm->isolate(), POSITIVE_LOOKUP);
4073   __ CallStub(&stub);
4074   __ mov(scratch2, a2);
4075   __ mov(at, v0);
4076   __ MultiPop(spill_mask);
4077
4078   __ Branch(done, ne, at, Operand(zero_reg));
4079   __ Branch(miss, eq, at, Operand(zero_reg));
4080 }
4081
4082
4083 void NameDictionaryLookupStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4084   // This stub overrides SometimesSetsUpAFrame() to return false.  That means
4085   // we cannot call anything that could cause a GC from this stub.
4086   // Registers:
4087   //  result: NameDictionary to probe
4088   //  a1: key
4089   //  dictionary: NameDictionary to probe.
4090   //  index: will hold an index of entry if lookup is successful.
4091   //         might alias with result_.
4092   // Returns:
4093   //  result_ is zero if lookup failed, non zero otherwise.
4094
4095   Register result = v0;
4096   Register dictionary = a0;
4097   Register key = a1;
4098   Register index = a2;
4099   Register mask = a3;
4100   Register hash = t0;
4101   Register undefined = t1;
4102   Register entry_key = t2;
4103
4104   Label in_dictionary, maybe_in_dictionary, not_in_dictionary;
4105
4106   __ lw(mask, FieldMemOperand(dictionary, kCapacityOffset));
4107   __ sra(mask, mask, kSmiTagSize);
4108   __ Subu(mask, mask, Operand(1));
4109
4110   __ lw(hash, FieldMemOperand(key, Name::kHashFieldOffset));
4111
4112   __ LoadRoot(undefined, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
4113
4114   for (int i = kInlinedProbes; i < kTotalProbes; i++) {
4115     // Compute the masked index: (hash + i + i * i) & mask.
4116     // Capacity is smi 2^n.
4117     if (i > 0) {
4118       // Add the probe offset (i + i * i) left shifted to avoid right shifting
4119       // the hash in a separate instruction. The value hash + i + i * i is right
4120       // shifted in the following and instruction.
4121       DCHECK(NameDictionary::GetProbeOffset(i) <
4122              1 << (32 - Name::kHashFieldOffset));
4123       __ Addu(index, hash, Operand(
4124           NameDictionary::GetProbeOffset(i) << Name::kHashShift));
4125     } else {
4126       __ mov(index, hash);
4127     }
4128     __ srl(index, index, Name::kHashShift);
4129     __ And(index, mask, index);
4130
4131     // Scale the index by multiplying by the entry size.
4132     STATIC_ASSERT(NameDictionary::kEntrySize == 3);
4133     // index *= 3.
4134     __ mov(at, index);
4135     __ sll(index, index, 1);
4136     __ Addu(index, index, at);
4137
4138
4139     STATIC_ASSERT(kSmiTagSize == 1);
4140     __ sll(index, index, 2);
4141     __ Addu(index, index, dictionary);
4142     __ lw(entry_key, FieldMemOperand(index, kElementsStartOffset));
4143
4144     // Having undefined at this place means the name is not contained.
4145     __ Branch(&not_in_dictionary, eq, entry_key, Operand(undefined));
4146
4147     // Stop if found the property.
4148     __ Branch(&in_dictionary, eq, entry_key, Operand(key));
4149
4150     if (i != kTotalProbes - 1 && mode() == NEGATIVE_LOOKUP) {
4151       // Check if the entry name is not a unique name.
4152       __ lw(entry_key, FieldMemOperand(entry_key, HeapObject::kMapOffset));
4153       __ lbu(entry_key,
4154              FieldMemOperand(entry_key, Map::kInstanceTypeOffset));
4155       __ JumpIfNotUniqueNameInstanceType(entry_key, &maybe_in_dictionary);
4156     }
4157   }
4158
4159   __ bind(&maybe_in_dictionary);
4160   // If we are doing negative lookup then probing failure should be
4161   // treated as a lookup success. For positive lookup probing failure
4162   // should be treated as lookup failure.
4163   if (mode() == POSITIVE_LOOKUP) {
4164     __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4165     __ mov(result, zero_reg);
4166   }
4167
4168   __ bind(&in_dictionary);
4169   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4170   __ li(result, 1);
4171
4172   __ bind(&not_in_dictionary);
4173   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4174   __ mov(result, zero_reg);
4175 }
4176
4177
4178 void StoreBufferOverflowStub::GenerateFixedRegStubsAheadOfTime(
4179     Isolate* isolate) {
4180   StoreBufferOverflowStub stub1(isolate, kDontSaveFPRegs);
4181   stub1.GetCode();
4182   // Hydrogen code stubs need stub2 at snapshot time.
4183   StoreBufferOverflowStub stub2(isolate, kSaveFPRegs);
4184   stub2.GetCode();
4185 }
4186
4187
4188 // Takes the input in 3 registers: address_ value_ and object_.  A pointer to
4189 // the value has just been written into the object, now this stub makes sure
4190 // we keep the GC informed.  The word in the object where the value has been
4191 // written is in the address register.
4192 void RecordWriteStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4193   Label skip_to_incremental_noncompacting;
4194   Label skip_to_incremental_compacting;
4195
4196   // The first two branch+nop instructions are generated with labels so as to
4197   // get the offset fixed up correctly by the bind(Label*) call.  We patch it
4198   // back and forth between a "bne zero_reg, zero_reg, ..." (a nop in this
4199   // position) and the "beq zero_reg, zero_reg, ..." when we start and stop
4200   // incremental heap marking.
4201   // See RecordWriteStub::Patch for details.
4202   __ beq(zero_reg, zero_reg, &skip_to_incremental_noncompacting);
4203   __ nop();
4204   __ beq(zero_reg, zero_reg, &skip_to_incremental_compacting);
4205   __ nop();
4206
4207   if (remembered_set_action() == EMIT_REMEMBERED_SET) {
4208     __ RememberedSetHelper(object(),
4209                            address(),
4210                            value(),
4211                            save_fp_regs_mode(),
4212                            MacroAssembler::kReturnAtEnd);
4213   }
4214   __ Ret();
4215
4216   __ bind(&skip_to_incremental_noncompacting);
4217   GenerateIncremental(masm, INCREMENTAL);
4218
4219   __ bind(&skip_to_incremental_compacting);
4220   GenerateIncremental(masm, INCREMENTAL_COMPACTION);
4221
4222   // Initial mode of the stub is expected to be STORE_BUFFER_ONLY.
4223   // Will be checked in IncrementalMarking::ActivateGeneratedStub.
4224
4225   PatchBranchIntoNop(masm, 0);
4226   PatchBranchIntoNop(masm, 2 * Assembler::kInstrSize);
4227 }
4228
4229
4230 void RecordWriteStub::GenerateIncremental(MacroAssembler* masm, Mode mode) {
4231   regs_.Save(masm);
4232
4233   if (remembered_set_action() == EMIT_REMEMBERED_SET) {
4234     Label dont_need_remembered_set;
4235
4236     __ lw(regs_.scratch0(), MemOperand(regs_.address(), 0));
4237     __ JumpIfNotInNewSpace(regs_.scratch0(),  // Value.
4238                            regs_.scratch0(),
4239                            &dont_need_remembered_set);
4240
4241     __ CheckPageFlag(regs_.object(),
4242                      regs_.scratch0(),
4243                      1 << MemoryChunk::SCAN_ON_SCAVENGE,
4244                      ne,
4245                      &dont_need_remembered_set);
4246
4247     // First notify the incremental marker if necessary, then update the
4248     // remembered set.
4249     CheckNeedsToInformIncrementalMarker(
4250         masm, kUpdateRememberedSetOnNoNeedToInformIncrementalMarker, mode);
4251     InformIncrementalMarker(masm);
4252     regs_.Restore(masm);
4253     __ RememberedSetHelper(object(),
4254                            address(),
4255                            value(),
4256                            save_fp_regs_mode(),
4257                            MacroAssembler::kReturnAtEnd);
4258
4259     __ bind(&dont_need_remembered_set);
4260   }
4261
4262   CheckNeedsToInformIncrementalMarker(
4263       masm, kReturnOnNoNeedToInformIncrementalMarker, mode);
4264   InformIncrementalMarker(masm);
4265   regs_.Restore(masm);
4266   __ Ret();
4267 }
4268
4269
4270 void RecordWriteStub::InformIncrementalMarker(MacroAssembler* masm) {
4271   regs_.SaveCallerSaveRegisters(masm, save_fp_regs_mode());
4272   int argument_count = 3;
4273   __ PrepareCallCFunction(argument_count, regs_.scratch0());
4274   Register address =
4275       a0.is(regs_.address()) ? regs_.scratch0() : regs_.address();
4276   DCHECK(!address.is(regs_.object()));
4277   DCHECK(!address.is(a0));
4278   __ Move(address, regs_.address());
4279   __ Move(a0, regs_.object());
4280   __ Move(a1, address);
4281   __ li(a2, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
4282
4283   AllowExternalCallThatCantCauseGC scope(masm);
4284   __ CallCFunction(
4285       ExternalReference::incremental_marking_record_write_function(isolate()),
4286       argument_count);
4287   regs_.RestoreCallerSaveRegisters(masm, save_fp_regs_mode());
4288 }
4289
4290
4291 void RecordWriteStub::CheckNeedsToInformIncrementalMarker(
4292     MacroAssembler* masm,
4293     OnNoNeedToInformIncrementalMarker on_no_need,
4294     Mode mode) {
4295   Label on_black;
4296   Label need_incremental;
4297   Label need_incremental_pop_scratch;
4298
4299   __ And(regs_.scratch0(), regs_.object(), Operand(~Page::kPageAlignmentMask));
4300   __ lw(regs_.scratch1(),
4301         MemOperand(regs_.scratch0(),
4302                    MemoryChunk::kWriteBarrierCounterOffset));
4303   __ Subu(regs_.scratch1(), regs_.scratch1(), Operand(1));
4304   __ sw(regs_.scratch1(),
4305          MemOperand(regs_.scratch0(),
4306                     MemoryChunk::kWriteBarrierCounterOffset));
4307   __ Branch(&need_incremental, lt, regs_.scratch1(), Operand(zero_reg));
4308
4309   // Let's look at the color of the object:  If it is not black we don't have
4310   // to inform the incremental marker.
4311   __ JumpIfBlack(regs_.object(), regs_.scratch0(), regs_.scratch1(), &on_black);
4312
4313   regs_.Restore(masm);
4314   if (on_no_need == kUpdateRememberedSetOnNoNeedToInformIncrementalMarker) {
4315     __ RememberedSetHelper(object(),
4316                            address(),
4317                            value(),
4318                            save_fp_regs_mode(),
4319                            MacroAssembler::kReturnAtEnd);
4320   } else {
4321     __ Ret();
4322   }
4323
4324   __ bind(&on_black);
4325
4326   // Get the value from the slot.
4327   __ lw(regs_.scratch0(), MemOperand(regs_.address(), 0));
4328
4329   if (mode == INCREMENTAL_COMPACTION) {
4330     Label ensure_not_white;
4331
4332     __ CheckPageFlag(regs_.scratch0(),  // Contains value.
4333                      regs_.scratch1(),  // Scratch.
4334                      MemoryChunk::kEvacuationCandidateMask,
4335                      eq,
4336                      &ensure_not_white);
4337
4338     __ CheckPageFlag(regs_.object(),
4339                      regs_.scratch1(),  // Scratch.
4340                      MemoryChunk::kSkipEvacuationSlotsRecordingMask,
4341                      eq,
4342                      &need_incremental);
4343
4344     __ bind(&ensure_not_white);
4345   }
4346
4347   // We need extra registers for this, so we push the object and the address
4348   // register temporarily.
4349   __ Push(regs_.object(), regs_.address());
4350   __ EnsureNotWhite(regs_.scratch0(),  // The value.
4351                     regs_.scratch1(),  // Scratch.
4352                     regs_.object(),  // Scratch.
4353                     regs_.address(),  // Scratch.
4354                     &need_incremental_pop_scratch);
4355   __ Pop(regs_.object(), regs_.address());
4356
4357   regs_.Restore(masm);
4358   if (on_no_need == kUpdateRememberedSetOnNoNeedToInformIncrementalMarker) {
4359     __ RememberedSetHelper(object(),
4360                            address(),
4361                            value(),
4362                            save_fp_regs_mode(),
4363                            MacroAssembler::kReturnAtEnd);
4364   } else {
4365     __ Ret();
4366   }
4367
4368   __ bind(&need_incremental_pop_scratch);
4369   __ Pop(regs_.object(), regs_.address());
4370
4371   __ bind(&need_incremental);
4372
4373   // Fall through when we need to inform the incremental marker.
4374 }
4375
4376
4377 void StoreArrayLiteralElementStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4378   // ----------- S t a t e -------------
4379   //  -- a0    : element value to store
4380   //  -- a3    : element index as smi
4381   //  -- sp[0] : array literal index in function as smi
4382   //  -- sp[4] : array literal
4383   // clobbers a1, a2, t0
4384   // -----------------------------------
4385
4386   Label element_done;
4387   Label double_elements;
4388   Label smi_element;
4389   Label slow_elements;
4390   Label fast_elements;
4391
4392   // Get array literal index, array literal and its map.
4393   __ lw(t0, MemOperand(sp, 0 * kPointerSize));
4394   __ lw(a1, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
4395   __ lw(a2, FieldMemOperand(a1, JSObject::kMapOffset));
4396
4397   __ CheckFastElements(a2, t1, &double_elements);
4398   // Check for FAST_*_SMI_ELEMENTS or FAST_*_ELEMENTS elements
4399   __ JumpIfSmi(a0, &smi_element);
4400   __ CheckFastSmiElements(a2, t1, &fast_elements);
4401
4402   // Store into the array literal requires a elements transition. Call into
4403   // the runtime.
4404   __ bind(&slow_elements);
4405   // call.
4406   __ Push(a1, a3, a0);
4407   __ lw(t1, MemOperand(fp, JavaScriptFrameConstants::kFunctionOffset));
4408   __ lw(t1, FieldMemOperand(t1, JSFunction::kLiteralsOffset));
4409   __ Push(t1, t0);
4410   __ TailCallRuntime(Runtime::kStoreArrayLiteralElement, 5, 1);
4411
4412   // Array literal has ElementsKind of FAST_*_ELEMENTS and value is an object.
4413   __ bind(&fast_elements);
4414   __ lw(t1, FieldMemOperand(a1, JSObject::kElementsOffset));
4415   __ sll(t2, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4416   __ Addu(t2, t1, t2);
4417   __ Addu(t2, t2, Operand(FixedArray::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4418   __ sw(a0, MemOperand(t2, 0));
4419   // Update the write barrier for the array store.
4420   __ RecordWrite(t1, t2, a0, kRAHasNotBeenSaved, kDontSaveFPRegs,
4421                  EMIT_REMEMBERED_SET, OMIT_SMI_CHECK);
4422   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4423   __ mov(v0, a0);
4424
4425   // Array literal has ElementsKind of FAST_*_SMI_ELEMENTS or FAST_*_ELEMENTS,
4426   // and value is Smi.
4427   __ bind(&smi_element);
4428   __ lw(t1, FieldMemOperand(a1, JSObject::kElementsOffset));
4429   __ sll(t2, a3, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4430   __ Addu(t2, t1, t2);
4431   __ sw(a0, FieldMemOperand(t2, FixedArray::kHeaderSize));
4432   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4433   __ mov(v0, a0);
4434
4435   // Array literal has ElementsKind of FAST_*_DOUBLE_ELEMENTS.
4436   __ bind(&double_elements);
4437   __ lw(t1, FieldMemOperand(a1, JSObject::kElementsOffset));
4438   __ StoreNumberToDoubleElements(a0, a3, t1, t3, t5, a2, &slow_elements);
4439   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4440   __ mov(v0, a0);
4441 }
4442
4443
4444 void StubFailureTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4445   CEntryStub ces(isolate(), 1, kSaveFPRegs);
4446   __ Call(ces.GetCode(), RelocInfo::CODE_TARGET);
4447   int parameter_count_offset =
4448       StubFailureTrampolineFrame::kCallerStackParameterCountFrameOffset;
4449   __ lw(a1, MemOperand(fp, parameter_count_offset));
4450   if (function_mode() == JS_FUNCTION_STUB_MODE) {
4451     __ Addu(a1, a1, Operand(1));
4452   }
4453   masm->LeaveFrame(StackFrame::STUB_FAILURE_TRAMPOLINE);
4454   __ sll(a1, a1, kPointerSizeLog2);
4455   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
4456   __ Addu(sp, sp, a1);
4457 }
4458
4459
4460 void LoadICTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4461   EmitLoadTypeFeedbackVector(masm, LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister());
4462   LoadICStub stub(isolate(), state());
4463   stub.GenerateForTrampoline(masm);
4464 }
4465
4466
4467 void KeyedLoadICTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4468   EmitLoadTypeFeedbackVector(masm, LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister());
4469   KeyedLoadICStub stub(isolate(), state());
4470   stub.GenerateForTrampoline(masm);
4471 }
4472
4473
4474 void CallICTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4475   EmitLoadTypeFeedbackVector(masm, a2);
4476   CallICStub stub(isolate(), state());
4477   __ Jump(stub.GetCode(), RelocInfo::CODE_TARGET);
4478 }
4479
4480
4481 void LoadICStub::Generate(MacroAssembler* masm) { GenerateImpl(masm, false); }
4482
4483
4484 void LoadICStub::GenerateForTrampoline(MacroAssembler* masm) {
4485   GenerateImpl(masm, true);
4486 }
4487
4488
4489 static void HandleArrayCases(MacroAssembler* masm, Register feedback,
4490                              Register receiver_map, Register scratch1,
4491                              Register scratch2, bool is_polymorphic,
4492                              Label* miss) {
4493   // feedback initially contains the feedback array
4494   Label next_loop, prepare_next;
4495   Label start_polymorphic;
4496
4497   Register cached_map = scratch1;
4498
4499   __ lw(cached_map,
4500         FieldMemOperand(feedback, FixedArray::OffsetOfElementAt(0)));
4501   __ lw(cached_map, FieldMemOperand(cached_map, WeakCell::kValueOffset));
4502   __ Branch(&start_polymorphic, ne, receiver_map, Operand(cached_map));
4503   // found, now call handler.
4504   Register handler = feedback;
4505   __ lw(handler, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::OffsetOfElementAt(1)));
4506   __ Addu(t9, handler, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4507   __ Jump(t9);
4508
4509
4510   Register length = scratch2;
4511   __ bind(&start_polymorphic);
4512   __ lw(length, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kLengthOffset));
4513   if (!is_polymorphic) {
4514     // If the IC could be monomorphic we have to make sure we don't go past the
4515     // end of the feedback array.
4516     __ Branch(miss, eq, length, Operand(Smi::FromInt(2)));
4517   }
4518
4519   Register too_far = length;
4520   Register pointer_reg = feedback;
4521
4522   // +-----+------+------+-----+-----+ ... ----+
4523   // | map | len  | wm0  | h0  | wm1 |      hN |
4524   // +-----+------+------+-----+-----+ ... ----+
4525   //                 0      1     2        len-1
4526   //                              ^              ^
4527   //                              |              |
4528   //                         pointer_reg      too_far
4529   //                         aka feedback     scratch2
4530   // also need receiver_map
4531   // use cached_map (scratch1) to look in the weak map values.
4532   __ sll(at, length, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4533   __ Addu(too_far, feedback, Operand(at));
4534   __ Addu(too_far, too_far, Operand(FixedArray::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4535   __ Addu(pointer_reg, feedback,
4536           Operand(FixedArray::OffsetOfElementAt(2) - kHeapObjectTag));
4537
4538   __ bind(&next_loop);
4539   __ lw(cached_map, MemOperand(pointer_reg));
4540   __ lw(cached_map, FieldMemOperand(cached_map, WeakCell::kValueOffset));
4541   __ Branch(&prepare_next, ne, receiver_map, Operand(cached_map));
4542   __ lw(handler, MemOperand(pointer_reg, kPointerSize));
4543   __ Addu(t9, handler, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4544   __ Jump(t9);
4545
4546   __ bind(&prepare_next);
4547   __ Addu(pointer_reg, pointer_reg, Operand(kPointerSize * 2));
4548   __ Branch(&next_loop, lt, pointer_reg, Operand(too_far));
4549
4550   // We exhausted our array of map handler pairs.
4551   __ jmp(miss);
4552 }
4553
4554
4555 static void HandleMonomorphicCase(MacroAssembler* masm, Register receiver,
4556                                   Register receiver_map, Register feedback,
4557                                   Register vector, Register slot,
4558                                   Register scratch, Label* compare_map,
4559                                   Label* load_smi_map, Label* try_array) {
4560   __ JumpIfSmi(receiver, load_smi_map);
4561   __ lw(receiver_map, FieldMemOperand(receiver, HeapObject::kMapOffset));
4562   __ bind(compare_map);
4563   Register cached_map = scratch;
4564   // Move the weak map into the weak_cell register.
4565   __ lw(cached_map, FieldMemOperand(feedback, WeakCell::kValueOffset));
4566   __ Branch(try_array, ne, cached_map, Operand(receiver_map));
4567   Register handler = feedback;
4568
4569   __ sll(at, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4570   __ Addu(handler, vector, Operand(at));
4571   __ lw(handler,
4572         FieldMemOperand(handler, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
4573   __ Addu(t9, handler, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4574   __ Jump(t9);
4575 }
4576
4577
4578 void LoadICStub::GenerateImpl(MacroAssembler* masm, bool in_frame) {
4579   Register receiver = LoadWithVectorDescriptor::ReceiverRegister();  // a1
4580   Register name = LoadWithVectorDescriptor::NameRegister();          // a2
4581   Register vector = LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister();      // a3
4582   Register slot = LoadWithVectorDescriptor::SlotRegister();          // a0
4583   Register feedback = t0;
4584   Register receiver_map = t1;
4585   Register scratch1 = t4;
4586
4587   __ sll(at, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4588   __ Addu(feedback, vector, Operand(at));
4589   __ lw(feedback, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize));
4590
4591   // Try to quickly handle the monomorphic case without knowing for sure
4592   // if we have a weak cell in feedback. We do know it's safe to look
4593   // at WeakCell::kValueOffset.
4594   Label try_array, load_smi_map, compare_map;
4595   Label not_array, miss;
4596   HandleMonomorphicCase(masm, receiver, receiver_map, feedback, vector, slot,
4597                         scratch1, &compare_map, &load_smi_map, &try_array);
4598
4599   // Is it a fixed array?
4600   __ bind(&try_array);
4601   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(feedback, HeapObject::kMapOffset));
4602   __ LoadRoot(at, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
4603   __ Branch(&not_array, ne, at, Operand(scratch1));
4604   HandleArrayCases(masm, feedback, receiver_map, scratch1, t5, true, &miss);
4605
4606   __ bind(&not_array);
4607   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
4608   __ Branch(&miss, ne, at, Operand(feedback));
4609   Code::Flags code_flags = Code::RemoveTypeAndHolderFromFlags(
4610       Code::ComputeHandlerFlags(Code::LOAD_IC));
4611   masm->isolate()->stub_cache()->GenerateProbe(masm, Code::LOAD_IC, code_flags,
4612                                                receiver, name, feedback,
4613                                                receiver_map, scratch1, t5);
4614
4615   __ bind(&miss);
4616   LoadIC::GenerateMiss(masm);
4617
4618   __ bind(&load_smi_map);
4619   __ LoadRoot(receiver_map, Heap::kHeapNumberMapRootIndex);
4620   __ jmp(&compare_map);
4621 }
4622
4623
4624 void KeyedLoadICStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4625   GenerateImpl(masm, false);
4626 }
4627
4628
4629 void KeyedLoadICStub::GenerateForTrampoline(MacroAssembler* masm) {
4630   GenerateImpl(masm, true);
4631 }
4632
4633
4634 void KeyedLoadICStub::GenerateImpl(MacroAssembler* masm, bool in_frame) {
4635   Register receiver = LoadWithVectorDescriptor::ReceiverRegister();  // a1
4636   Register key = LoadWithVectorDescriptor::NameRegister();           // a2
4637   Register vector = LoadWithVectorDescriptor::VectorRegister();      // a3
4638   Register slot = LoadWithVectorDescriptor::SlotRegister();          // a0
4639   Register feedback = t0;
4640   Register receiver_map = t1;
4641   Register scratch1 = t4;
4642
4643   __ sll(at, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4644   __ Addu(feedback, vector, Operand(at));
4645   __ lw(feedback, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize));
4646
4647   // Try to quickly handle the monomorphic case without knowing for sure
4648   // if we have a weak cell in feedback. We do know it's safe to look
4649   // at WeakCell::kValueOffset.
4650   Label try_array, load_smi_map, compare_map;
4651   Label not_array, miss;
4652   HandleMonomorphicCase(masm, receiver, receiver_map, feedback, vector, slot,
4653                         scratch1, &compare_map, &load_smi_map, &try_array);
4654
4655   __ bind(&try_array);
4656   // Is it a fixed array?
4657   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(feedback, HeapObject::kMapOffset));
4658   __ LoadRoot(at, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
4659   __ Branch(&not_array, ne, at, Operand(scratch1));
4660   // We have a polymorphic element handler.
4661   __ JumpIfNotSmi(key, &miss);
4662
4663   Label polymorphic, try_poly_name;
4664   __ bind(&polymorphic);
4665   HandleArrayCases(masm, feedback, receiver_map, scratch1, t5, true, &miss);
4666
4667   __ bind(&not_array);
4668   // Is it generic?
4669   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
4670   __ Branch(&try_poly_name, ne, at, Operand(feedback));
4671   Handle<Code> megamorphic_stub =
4672       KeyedLoadIC::ChooseMegamorphicStub(masm->isolate(), GetExtraICState());
4673   __ Jump(megamorphic_stub, RelocInfo::CODE_TARGET);
4674
4675   __ bind(&try_poly_name);
4676   // We might have a name in feedback, and a fixed array in the next slot.
4677   __ Branch(&miss, ne, key, Operand(feedback));
4678   // If the name comparison succeeded, we know we have a fixed array with
4679   // at least one map/handler pair.
4680   __ sll(at, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4681   __ Addu(feedback, vector, Operand(at));
4682   __ lw(feedback,
4683         FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
4684   HandleArrayCases(masm, feedback, receiver_map, scratch1, t5, false, &miss);
4685
4686   __ bind(&miss);
4687   KeyedLoadIC::GenerateMiss(masm);
4688
4689   __ bind(&load_smi_map);
4690   __ LoadRoot(receiver_map, Heap::kHeapNumberMapRootIndex);
4691   __ jmp(&compare_map);
4692 }
4693
4694
4695 void VectorStoreICTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4696   EmitLoadTypeFeedbackVector(masm, VectorStoreICDescriptor::VectorRegister());
4697   VectorStoreICStub stub(isolate(), state());
4698   stub.GenerateForTrampoline(masm);
4699 }
4700
4701
4702 void VectorKeyedStoreICTrampolineStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4703   EmitLoadTypeFeedbackVector(masm, VectorStoreICDescriptor::VectorRegister());
4704   VectorKeyedStoreICStub stub(isolate(), state());
4705   stub.GenerateForTrampoline(masm);
4706 }
4707
4708
4709 void VectorStoreICStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4710   GenerateImpl(masm, false);
4711 }
4712
4713
4714 void VectorStoreICStub::GenerateForTrampoline(MacroAssembler* masm) {
4715   GenerateImpl(masm, true);
4716 }
4717
4718
4719 void VectorStoreICStub::GenerateImpl(MacroAssembler* masm, bool in_frame) {
4720   Register receiver = VectorStoreICDescriptor::ReceiverRegister();  // a1
4721   Register key = VectorStoreICDescriptor::NameRegister();           // a2
4722   Register vector = VectorStoreICDescriptor::VectorRegister();      // a3
4723   Register slot = VectorStoreICDescriptor::SlotRegister();          // t0
4724   DCHECK(VectorStoreICDescriptor::ValueRegister().is(a0));          // a0
4725   Register feedback = t1;
4726   Register receiver_map = t2;
4727   Register scratch1 = t5;
4728
4729   __ sll(scratch1, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4730   __ Addu(feedback, vector, Operand(scratch1));
4731   __ lw(feedback, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize));
4732
4733   // Try to quickly handle the monomorphic case without knowing for sure
4734   // if we have a weak cell in feedback. We do know it's safe to look
4735   // at WeakCell::kValueOffset.
4736   Label try_array, load_smi_map, compare_map;
4737   Label not_array, miss;
4738   HandleMonomorphicCase(masm, receiver, receiver_map, feedback, vector, slot,
4739                         scratch1, &compare_map, &load_smi_map, &try_array);
4740
4741   // Is it a fixed array?
4742   __ bind(&try_array);
4743   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(feedback, HeapObject::kMapOffset));
4744   __ LoadRoot(at, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
4745   __ Branch(&not_array, ne, scratch1, Operand(at));
4746
4747   Register scratch2 = t4;
4748   HandleArrayCases(masm, feedback, receiver_map, scratch1, scratch2, true,
4749                    &miss);
4750
4751   __ bind(&not_array);
4752   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
4753   __ Branch(&miss, ne, feedback, Operand(at));
4754   Code::Flags code_flags = Code::RemoveTypeAndHolderFromFlags(
4755       Code::ComputeHandlerFlags(Code::STORE_IC));
4756   masm->isolate()->stub_cache()->GenerateProbe(
4757       masm, Code::STORE_IC, code_flags, receiver, key, feedback, receiver_map,
4758       scratch1, scratch2);
4759
4760   __ bind(&miss);
4761   StoreIC::GenerateMiss(masm);
4762
4763   __ bind(&load_smi_map);
4764   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &compare_map);
4765   __ LoadRoot(receiver_map, Heap::kHeapNumberMapRootIndex);  // In delay slot.
4766 }
4767
4768
4769 void VectorKeyedStoreICStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4770   GenerateImpl(masm, false);
4771 }
4772
4773
4774 void VectorKeyedStoreICStub::GenerateForTrampoline(MacroAssembler* masm) {
4775   GenerateImpl(masm, true);
4776 }
4777
4778
4779 static void HandlePolymorphicStoreCase(MacroAssembler* masm, Register feedback,
4780                                        Register receiver_map, Register scratch1,
4781                                        Register scratch2, Label* miss) {
4782   // feedback initially contains the feedback array
4783   Label next_loop, prepare_next;
4784   Label start_polymorphic;
4785   Label transition_call;
4786
4787   Register cached_map = scratch1;
4788   Register too_far = scratch2;
4789   Register pointer_reg = feedback;
4790   __ lw(too_far, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kLengthOffset));
4791
4792   // +-----+------+------+-----+-----+-----+ ... ----+
4793   // | map | len  | wm0  | wt0 | h0  | wm1 |      hN |
4794   // +-----+------+------+-----+-----+ ----+ ... ----+
4795   //                 0      1     2              len-1
4796   //                 ^                                 ^
4797   //                 |                                 |
4798   //             pointer_reg                        too_far
4799   //             aka feedback                       scratch2
4800   // also need receiver_map
4801   // use cached_map (scratch1) to look in the weak map values.
4802   __ sll(scratch1, too_far, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4803   __ Addu(too_far, feedback, Operand(scratch1));
4804   __ Addu(too_far, too_far, Operand(FixedArray::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4805   __ Addu(pointer_reg, feedback,
4806           Operand(FixedArray::OffsetOfElementAt(0) - kHeapObjectTag));
4807
4808   __ bind(&next_loop);
4809   __ lw(cached_map, MemOperand(pointer_reg));
4810   __ lw(cached_map, FieldMemOperand(cached_map, WeakCell::kValueOffset));
4811   __ Branch(&prepare_next, ne, receiver_map, Operand(cached_map));
4812   // Is it a transitioning store?
4813   __ lw(too_far, MemOperand(pointer_reg, kPointerSize));
4814   __ LoadRoot(at, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
4815   __ Branch(&transition_call, ne, too_far, Operand(at));
4816   __ lw(pointer_reg, MemOperand(pointer_reg, kPointerSize * 2));
4817   __ Addu(t9, pointer_reg, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4818   __ Jump(t9);
4819
4820   __ bind(&transition_call);
4821   __ lw(too_far, FieldMemOperand(too_far, WeakCell::kValueOffset));
4822   __ JumpIfSmi(too_far, miss);
4823
4824   __ lw(receiver_map, MemOperand(pointer_reg, kPointerSize * 2));
4825
4826   // Load the map into the correct register.
4827   DCHECK(feedback.is(VectorStoreTransitionDescriptor::MapRegister()));
4828   __ mov(feedback, too_far);
4829
4830   __ Addu(t9, receiver_map, Operand(Code::kHeaderSize - kHeapObjectTag));
4831   __ Jump(t9);
4832
4833   __ bind(&prepare_next);
4834   __ Addu(pointer_reg, pointer_reg, Operand(kPointerSize * 3));
4835   __ Branch(&next_loop, lt, pointer_reg, Operand(too_far));
4836
4837   // We exhausted our array of map handler pairs.
4838   __ jmp(miss);
4839 }
4840
4841
4842 void VectorKeyedStoreICStub::GenerateImpl(MacroAssembler* masm, bool in_frame) {
4843   Register receiver = VectorStoreICDescriptor::ReceiverRegister();  // a1
4844   Register key = VectorStoreICDescriptor::NameRegister();           // a2
4845   Register vector = VectorStoreICDescriptor::VectorRegister();      // a3
4846   Register slot = VectorStoreICDescriptor::SlotRegister();          // t0
4847   DCHECK(VectorStoreICDescriptor::ValueRegister().is(a0));          // a0
4848   Register feedback = t1;
4849   Register receiver_map = t2;
4850   Register scratch1 = t5;
4851
4852   __ sll(scratch1, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4853   __ Addu(feedback, vector, Operand(scratch1));
4854   __ lw(feedback, FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize));
4855
4856   // Try to quickly handle the monomorphic case without knowing for sure
4857   // if we have a weak cell in feedback. We do know it's safe to look
4858   // at WeakCell::kValueOffset.
4859   Label try_array, load_smi_map, compare_map;
4860   Label not_array, miss;
4861   HandleMonomorphicCase(masm, receiver, receiver_map, feedback, vector, slot,
4862                         scratch1, &compare_map, &load_smi_map, &try_array);
4863
4864   __ bind(&try_array);
4865   // Is it a fixed array?
4866   __ lw(scratch1, FieldMemOperand(feedback, HeapObject::kMapOffset));
4867   __ LoadRoot(at, Heap::kFixedArrayMapRootIndex);
4868   __ Branch(&not_array, ne, scratch1, Operand(at));
4869
4870   // We have a polymorphic element handler.
4871   Label polymorphic, try_poly_name;
4872   __ bind(&polymorphic);
4873
4874   Register scratch2 = t4;
4875
4876   HandlePolymorphicStoreCase(masm, feedback, receiver_map, scratch1, scratch2,
4877                              &miss);
4878
4879   __ bind(&not_array);
4880   // Is it generic?
4881   __ LoadRoot(at, Heap::kmegamorphic_symbolRootIndex);
4882   __ Branch(&try_poly_name, ne, feedback, Operand(at));
4883   Handle<Code> megamorphic_stub =
4884       KeyedStoreIC::ChooseMegamorphicStub(masm->isolate(), GetExtraICState());
4885   __ Jump(megamorphic_stub, RelocInfo::CODE_TARGET);
4886
4887   __ bind(&try_poly_name);
4888   // We might have a name in feedback, and a fixed array in the next slot.
4889   __ Branch(&miss, ne, key, Operand(feedback));
4890   // If the name comparison succeeded, we know we have a fixed array with
4891   // at least one map/handler pair.
4892   __ sll(scratch1, slot, kPointerSizeLog2 - kSmiTagSize);
4893   __ Addu(feedback, vector, Operand(scratch1));
4894   __ lw(feedback,
4895         FieldMemOperand(feedback, FixedArray::kHeaderSize + kPointerSize));
4896   HandleArrayCases(masm, feedback, receiver_map, scratch1, scratch2, false,
4897                    &miss);
4898
4899   __ bind(&miss);
4900   KeyedStoreIC::GenerateMiss(masm);
4901
4902   __ bind(&load_smi_map);
4903   __ Branch(USE_DELAY_SLOT, &compare_map);
4904   __ LoadRoot(receiver_map, Heap::kHeapNumberMapRootIndex);  // In delay slot.
4905 }
4906
4907
4908 void ProfileEntryHookStub::MaybeCallEntryHook(MacroAssembler* masm) {
4909   if (masm->isolate()->function_entry_hook() != NULL) {
4910     ProfileEntryHookStub stub(masm->isolate());
4911     __ push(ra);
4912     __ CallStub(&stub);
4913     __ pop(ra);
4914   }
4915 }
4916
4917
4918 void ProfileEntryHookStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
4919   // The entry hook is a "push ra" instruction, followed by a call.
4920   // Note: on MIPS "push" is 2 instruction
4921   const int32_t kReturnAddressDistanceFromFunctionStart =
4922       Assembler::kCallTargetAddressOffset + (2 * Assembler::kInstrSize);
4923
4924   // This should contain all kJSCallerSaved registers.
4925   const RegList kSavedRegs =
4926      kJSCallerSaved |  // Caller saved registers.
4927      s5.bit();         // Saved stack pointer.
4928
4929   // We also save ra, so the count here is one higher than the mask indicates.
4930   const int32_t kNumSavedRegs = kNumJSCallerSaved + 2;
4931
4932   // Save all caller-save registers as this may be called from anywhere.
4933   __ MultiPush(kSavedRegs | ra.bit());
4934
4935   // Compute the function's address for the first argument.
4936   __ Subu(a0, ra, Operand(kReturnAddressDistanceFromFunctionStart));
4937
4938   // The caller's return address is above the saved temporaries.
4939   // Grab that for the second argument to the hook.
4940   __ Addu(a1, sp, Operand(kNumSavedRegs * kPointerSize));
4941
4942   // Align the stack if necessary.
4943   int frame_alignment = masm->ActivationFrameAlignment();
4944   if (frame_alignment > kPointerSize) {
4945     __ mov(s5, sp);
4946     DCHECK(base::bits::IsPowerOfTwo32(frame_alignment));
4947     __ And(sp, sp, Operand(-frame_alignment));
4948   }
4949   __ Subu(sp, sp, kCArgsSlotsSize);
4950 #if defined(V8_HOST_ARCH_MIPS)
4951   int32_t entry_hook =
4952       reinterpret_cast<int32_t>(isolate()->function_entry_hook());
4953   __ li(t9, Operand(entry_hook));
4954 #else
4955   // Under the simulator we need to indirect the entry hook through a
4956   // trampoline function at a known address.
4957   // It additionally takes an isolate as a third parameter.
4958   __ li(a2, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate())));
4959
4960   ApiFunction dispatcher(FUNCTION_ADDR(EntryHookTrampoline));
4961   __ li(t9, Operand(ExternalReference(&dispatcher,
4962                                       ExternalReference::BUILTIN_CALL,
4963                                       isolate())));
4964 #endif
4965   // Call C function through t9 to conform ABI for PIC.
4966   __ Call(t9);
4967
4968   // Restore the stack pointer if needed.
4969   if (frame_alignment > kPointerSize) {
4970     __ mov(sp, s5);
4971   } else {
4972     __ Addu(sp, sp, kCArgsSlotsSize);
4973   }
4974
4975   // Also pop ra to get Ret(0).
4976   __ MultiPop(kSavedRegs | ra.bit());
4977   __ Ret();
4978 }
4979
4980
4981 template<class T>
4982 static void CreateArrayDispatch(MacroAssembler* masm,
4983                                 AllocationSiteOverrideMode mode) {
4984   if (mode == DISABLE_ALLOCATION_SITES) {
4985     T stub(masm->isolate(), GetInitialFastElementsKind(), mode);
4986     __ TailCallStub(&stub);
4987   } else if (mode == DONT_OVERRIDE) {
4988     int last_index = GetSequenceIndexFromFastElementsKind(
4989         TERMINAL_FAST_ELEMENTS_KIND);
4990     for (int i = 0; i <= last_index; ++i) {
4991       ElementsKind kind = GetFastElementsKindFromSequenceIndex(i);
4992       T stub(masm->isolate(), kind);
4993       __ TailCallStub(&stub, eq, a3, Operand(kind));
4994     }
4995
4996     // If we reached this point there is a problem.
4997     __ Abort(kUnexpectedElementsKindInArrayConstructor);
4998   } else {
4999     UNREACHABLE();
5000   }
5001 }
5002
5003
5004 static void CreateArrayDispatchOneArgument(MacroAssembler* masm,
5005                                            AllocationSiteOverrideMode mode) {
5006   // a2 - allocation site (if mode != DISABLE_ALLOCATION_SITES)
5007   // a3 - kind (if mode != DISABLE_ALLOCATION_SITES)
5008   // a0 - number of arguments
5009   // a1 - constructor?
5010   // sp[0] - last argument
5011   Label normal_sequence;
5012   if (mode == DONT_OVERRIDE) {
5013     STATIC_ASSERT(FAST_SMI_ELEMENTS == 0);
5014     STATIC_ASSERT(FAST_HOLEY_SMI_ELEMENTS == 1);
5015     STATIC_ASSERT(FAST_ELEMENTS == 2);
5016     STATIC_ASSERT(FAST_HOLEY_ELEMENTS == 3);
5017     STATIC_ASSERT(FAST_DOUBLE_ELEMENTS == 4);
5018     STATIC_ASSERT(FAST_HOLEY_DOUBLE_ELEMENTS == 5);
5019
5020     // is the low bit set? If so, we are holey and that is good.
5021     __ And(at, a3, Operand(1));
5022     __ Branch(&normal_sequence, ne, at, Operand(zero_reg));
5023   }
5024
5025   // look at the first argument
5026   __ lw(t1, MemOperand(sp, 0));
5027   __ Branch(&normal_sequence, eq, t1, Operand(zero_reg));
5028
5029   if (mode == DISABLE_ALLOCATION_SITES) {
5030     ElementsKind initial = GetInitialFastElementsKind();
5031     ElementsKind holey_initial = GetHoleyElementsKind(initial);
5032
5033     ArraySingleArgumentConstructorStub stub_holey(masm->isolate(),
5034                                                   holey_initial,
5035                                                   DISABLE_ALLOCATION_SITES);
5036     __ TailCallStub(&stub_holey);
5037
5038     __ bind(&normal_sequence);
5039     ArraySingleArgumentConstructorStub stub(masm->isolate(),
5040                                             initial,
5041                                             DISABLE_ALLOCATION_SITES);
5042     __ TailCallStub(&stub);
5043   } else if (mode == DONT_OVERRIDE) {
5044     // We are going to create a holey array, but our kind is non-holey.
5045     // Fix kind and retry (only if we have an allocation site in the slot).
5046     __ Addu(a3, a3, Operand(1));
5047
5048     if (FLAG_debug_code) {
5049       __ lw(t1, FieldMemOperand(a2, 0));
5050       __ LoadRoot(at, Heap::kAllocationSiteMapRootIndex);
5051       __ Assert(eq, kExpectedAllocationSite, t1, Operand(at));
5052     }
5053
5054     // Save the resulting elements kind in type info. We can't just store a3
5055     // in the AllocationSite::transition_info field because elements kind is
5056     // restricted to a portion of the field...upper bits need to be left alone.
5057     STATIC_ASSERT(AllocationSite::ElementsKindBits::kShift == 0);
5058     __ lw(t0, FieldMemOperand(a2, AllocationSite::kTransitionInfoOffset));
5059     __ Addu(t0, t0, Operand(Smi::FromInt(kFastElementsKindPackedToHoley)));
5060     __ sw(t0, FieldMemOperand(a2, AllocationSite::kTransitionInfoOffset));
5061
5062
5063     __ bind(&normal_sequence);
5064     int last_index = GetSequenceIndexFromFastElementsKind(
5065         TERMINAL_FAST_ELEMENTS_KIND);
5066     for (int i = 0; i <= last_index; ++i) {
5067       ElementsKind kind = GetFastElementsKindFromSequenceIndex(i);
5068       ArraySingleArgumentConstructorStub stub(masm->isolate(), kind);
5069       __ TailCallStub(&stub, eq, a3, Operand(kind));
5070     }
5071
5072     // If we reached this point there is a problem.
5073     __ Abort(kUnexpectedElementsKindInArrayConstructor);
5074   } else {
5075     UNREACHABLE();
5076   }
5077 }
5078
5079
5080 template<class T>
5081 static void ArrayConstructorStubAheadOfTimeHelper(Isolate* isolate) {
5082   int to_index = GetSequenceIndexFromFastElementsKind(
5083       TERMINAL_FAST_ELEMENTS_KIND);
5084   for (int i = 0; i <= to_index; ++i) {
5085     ElementsKind kind = GetFastElementsKindFromSequenceIndex(i);
5086     T stub(isolate, kind);
5087     stub.GetCode();
5088     if (AllocationSite::GetMode(kind) != DONT_TRACK_ALLOCATION_SITE) {
5089       T stub1(isolate, kind, DISABLE_ALLOCATION_SITES);
5090       stub1.GetCode();
5091     }
5092   }
5093 }
5094
5095
5096 void ArrayConstructorStubBase::GenerateStubsAheadOfTime(Isolate* isolate) {
5097   ArrayConstructorStubAheadOfTimeHelper<ArrayNoArgumentConstructorStub>(
5098       isolate);
5099   ArrayConstructorStubAheadOfTimeHelper<ArraySingleArgumentConstructorStub>(
5100       isolate);
5101   ArrayConstructorStubAheadOfTimeHelper<ArrayNArgumentsConstructorStub>(
5102       isolate);
5103 }
5104
5105
5106 void InternalArrayConstructorStubBase::GenerateStubsAheadOfTime(
5107     Isolate* isolate) {
5108   ElementsKind kinds[2] = { FAST_ELEMENTS, FAST_HOLEY_ELEMENTS };
5109   for (int i = 0; i < 2; i++) {
5110     // For internal arrays we only need a few things.
5111     InternalArrayNoArgumentConstructorStub stubh1(isolate, kinds[i]);
5112     stubh1.GetCode();
5113     InternalArraySingleArgumentConstructorStub stubh2(isolate, kinds[i]);
5114     stubh2.GetCode();
5115     InternalArrayNArgumentsConstructorStub stubh3(isolate, kinds[i]);
5116     stubh3.GetCode();
5117   }
5118 }
5119
5120
5121 void ArrayConstructorStub::GenerateDispatchToArrayStub(
5122     MacroAssembler* masm,
5123     AllocationSiteOverrideMode mode) {
5124   if (argument_count() == ANY) {
5125     Label not_zero_case, not_one_case;
5126     __ And(at, a0, a0);
5127     __ Branch(&not_zero_case, ne, at, Operand(zero_reg));
5128     CreateArrayDispatch<ArrayNoArgumentConstructorStub>(masm, mode);
5129
5130     __ bind(&not_zero_case);
5131     __ Branch(&not_one_case, gt, a0, Operand(1));
5132     CreateArrayDispatchOneArgument(masm, mode);
5133
5134     __ bind(&not_one_case);
5135     CreateArrayDispatch<ArrayNArgumentsConstructorStub>(masm, mode);
5136   } else if (argument_count() == NONE) {
5137     CreateArrayDispatch<ArrayNoArgumentConstructorStub>(masm, mode);
5138   } else if (argument_count() == ONE) {
5139     CreateArrayDispatchOneArgument(masm, mode);
5140   } else if (argument_count() == MORE_THAN_ONE) {
5141     CreateArrayDispatch<ArrayNArgumentsConstructorStub>(masm, mode);
5142   } else {
5143     UNREACHABLE();
5144   }
5145 }
5146
5147
5148 void ArrayConstructorStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5149   // ----------- S t a t e -------------
5150   //  -- a0 : argc (only if argument_count() is ANY or MORE_THAN_ONE)
5151   //  -- a1 : constructor
5152   //  -- a2 : AllocationSite or undefined
5153   //  -- a3 : Original constructor
5154   //  -- sp[0] : last argument
5155   // -----------------------------------
5156
5157   if (FLAG_debug_code) {
5158     // The array construct code is only set for the global and natives
5159     // builtin Array functions which always have maps.
5160
5161     // Initial map for the builtin Array function should be a map.
5162     __ lw(t0, FieldMemOperand(a1, JSFunction::kPrototypeOrInitialMapOffset));
5163     // Will both indicate a NULL and a Smi.
5164     __ SmiTst(t0, at);
5165     __ Assert(ne, kUnexpectedInitialMapForArrayFunction,
5166         at, Operand(zero_reg));
5167     __ GetObjectType(t0, t0, t1);
5168     __ Assert(eq, kUnexpectedInitialMapForArrayFunction,
5169         t1, Operand(MAP_TYPE));
5170
5171     // We should either have undefined in a2 or a valid AllocationSite
5172     __ AssertUndefinedOrAllocationSite(a2, t0);
5173   }
5174
5175   Label subclassing;
5176   __ Branch(&subclassing, ne, a1, Operand(a3));
5177
5178   Label no_info;
5179   // Get the elements kind and case on that.
5180   __ LoadRoot(at, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
5181   __ Branch(&no_info, eq, a2, Operand(at));
5182
5183   __ lw(a3, FieldMemOperand(a2, AllocationSite::kTransitionInfoOffset));
5184   __ SmiUntag(a3);
5185   STATIC_ASSERT(AllocationSite::ElementsKindBits::kShift == 0);
5186   __ And(a3, a3, Operand(AllocationSite::ElementsKindBits::kMask));
5187   GenerateDispatchToArrayStub(masm, DONT_OVERRIDE);
5188
5189   __ bind(&no_info);
5190   GenerateDispatchToArrayStub(masm, DISABLE_ALLOCATION_SITES);
5191
5192   // Subclassing.
5193   __ bind(&subclassing);
5194   __ Push(a1);
5195   __ Push(a3);
5196
5197   // Adjust argc.
5198   switch (argument_count()) {
5199     case ANY:
5200     case MORE_THAN_ONE:
5201       __ li(at, Operand(2));
5202       __ addu(a0, a0, at);
5203       break;
5204     case NONE:
5205       __ li(a0, Operand(2));
5206       break;
5207     case ONE:
5208       __ li(a0, Operand(3));
5209       break;
5210   }
5211
5212   __ JumpToExternalReference(
5213       ExternalReference(Runtime::kArrayConstructorWithSubclassing, isolate()));
5214 }
5215
5216
5217 void InternalArrayConstructorStub::GenerateCase(
5218     MacroAssembler* masm, ElementsKind kind) {
5219
5220   InternalArrayNoArgumentConstructorStub stub0(isolate(), kind);
5221   __ TailCallStub(&stub0, lo, a0, Operand(1));
5222
5223   InternalArrayNArgumentsConstructorStub stubN(isolate(), kind);
5224   __ TailCallStub(&stubN, hi, a0, Operand(1));
5225
5226   if (IsFastPackedElementsKind(kind)) {
5227     // We might need to create a holey array
5228     // look at the first argument.
5229     __ lw(at, MemOperand(sp, 0));
5230
5231     InternalArraySingleArgumentConstructorStub
5232         stub1_holey(isolate(), GetHoleyElementsKind(kind));
5233     __ TailCallStub(&stub1_holey, ne, at, Operand(zero_reg));
5234   }
5235
5236   InternalArraySingleArgumentConstructorStub stub1(isolate(), kind);
5237   __ TailCallStub(&stub1);
5238 }
5239
5240
5241 void InternalArrayConstructorStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5242   // ----------- S t a t e -------------
5243   //  -- a0 : argc
5244   //  -- a1 : constructor
5245   //  -- sp[0] : return address
5246   //  -- sp[4] : last argument
5247   // -----------------------------------
5248
5249   if (FLAG_debug_code) {
5250     // The array construct code is only set for the global and natives
5251     // builtin Array functions which always have maps.
5252
5253     // Initial map for the builtin Array function should be a map.
5254     __ lw(a3, FieldMemOperand(a1, JSFunction::kPrototypeOrInitialMapOffset));
5255     // Will both indicate a NULL and a Smi.
5256     __ SmiTst(a3, at);
5257     __ Assert(ne, kUnexpectedInitialMapForArrayFunction,
5258         at, Operand(zero_reg));
5259     __ GetObjectType(a3, a3, t0);
5260     __ Assert(eq, kUnexpectedInitialMapForArrayFunction,
5261         t0, Operand(MAP_TYPE));
5262   }
5263
5264   // Figure out the right elements kind.
5265   __ lw(a3, FieldMemOperand(a1, JSFunction::kPrototypeOrInitialMapOffset));
5266
5267   // Load the map's "bit field 2" into a3. We only need the first byte,
5268   // but the following bit field extraction takes care of that anyway.
5269   __ lbu(a3, FieldMemOperand(a3, Map::kBitField2Offset));
5270   // Retrieve elements_kind from bit field 2.
5271   __ DecodeField<Map::ElementsKindBits>(a3);
5272
5273   if (FLAG_debug_code) {
5274     Label done;
5275     __ Branch(&done, eq, a3, Operand(FAST_ELEMENTS));
5276     __ Assert(
5277         eq, kInvalidElementsKindForInternalArrayOrInternalPackedArray,
5278         a3, Operand(FAST_HOLEY_ELEMENTS));
5279     __ bind(&done);
5280   }
5281
5282   Label fast_elements_case;
5283   __ Branch(&fast_elements_case, eq, a3, Operand(FAST_ELEMENTS));
5284   GenerateCase(masm, FAST_HOLEY_ELEMENTS);
5285
5286   __ bind(&fast_elements_case);
5287   GenerateCase(masm, FAST_ELEMENTS);
5288 }
5289
5290
5291 void LoadGlobalViaContextStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5292   Register context_reg = cp;
5293   Register slot_reg = a2;
5294   Register result_reg = v0;
5295   Label slow_case;
5296
5297   // Go up context chain to the script context.
5298   for (int i = 0; i < depth(); ++i) {
5299     __ lw(result_reg, ContextOperand(context_reg, Context::PREVIOUS_INDEX));
5300     context_reg = result_reg;
5301   }
5302
5303   // Load the PropertyCell value at the specified slot.
5304   __ sll(at, slot_reg, kPointerSizeLog2);
5305   __ Addu(at, at, Operand(context_reg));
5306   __ lw(result_reg, ContextOperand(at, 0));
5307   __ lw(result_reg, FieldMemOperand(result_reg, PropertyCell::kValueOffset));
5308
5309   // Check that value is not the_hole.
5310   __ LoadRoot(at, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
5311   __ Branch(&slow_case, eq, result_reg, Operand(at));
5312   __ Ret();
5313
5314   // Fallback to the runtime.
5315   __ bind(&slow_case);
5316   __ SmiTag(slot_reg);
5317   __ Push(slot_reg);
5318   __ TailCallRuntime(Runtime::kLoadGlobalViaContext, 1, 1);
5319 }
5320
5321
5322 void StoreGlobalViaContextStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5323   Register context_reg = cp;
5324   Register slot_reg = a2;
5325   Register value_reg = a0;
5326   Register cell_reg = t0;
5327   Register cell_value_reg = t1;
5328   Register cell_details_reg = t2;
5329   Label fast_heapobject_case, fast_smi_case, slow_case;
5330
5331   if (FLAG_debug_code) {
5332     __ LoadRoot(at, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
5333     __ Check(ne, kUnexpectedValue, value_reg, Operand(at));
5334   }
5335
5336   // Go up context chain to the script context.
5337   for (int i = 0; i < depth(); ++i) {
5338     __ lw(cell_reg, ContextOperand(context_reg, Context::PREVIOUS_INDEX));
5339     context_reg = cell_reg;
5340   }
5341
5342   // Load the PropertyCell at the specified slot.
5343   __ sll(at, slot_reg, kPointerSizeLog2);
5344   __ Addu(at, at, Operand(context_reg));
5345   __ lw(cell_reg, ContextOperand(at, 0));
5346
5347   // Load PropertyDetails for the cell (actually only the cell_type and kind).
5348   __ lw(cell_details_reg,
5349         FieldMemOperand(cell_reg, PropertyCell::kDetailsOffset));
5350   __ SmiUntag(cell_details_reg);
5351   __ And(cell_details_reg, cell_details_reg,
5352          PropertyDetails::PropertyCellTypeField::kMask |
5353              PropertyDetails::KindField::kMask |
5354              PropertyDetails::kAttributesReadOnlyMask);
5355
5356   // Check if PropertyCell holds mutable data.
5357   Label not_mutable_data;
5358   __ Branch(&not_mutable_data, ne, cell_details_reg,
5359             Operand(PropertyDetails::PropertyCellTypeField::encode(
5360                         PropertyCellType::kMutable) |
5361                     PropertyDetails::KindField::encode(kData)));
5362   __ JumpIfSmi(value_reg, &fast_smi_case);
5363   __ bind(&fast_heapobject_case);
5364   __ sw(value_reg, FieldMemOperand(cell_reg, PropertyCell::kValueOffset));
5365   __ RecordWriteField(cell_reg, PropertyCell::kValueOffset, value_reg,
5366                       cell_details_reg, kRAHasNotBeenSaved, kDontSaveFPRegs,
5367                       EMIT_REMEMBERED_SET, OMIT_SMI_CHECK);
5368   // RecordWriteField clobbers the value register, so we need to reload.
5369   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
5370   __ lw(value_reg, FieldMemOperand(cell_reg, PropertyCell::kValueOffset));
5371   __ bind(&not_mutable_data);
5372
5373   // Check if PropertyCell value matches the new value (relevant for Constant,
5374   // ConstantType and Undefined cells).
5375   Label not_same_value;
5376   __ lw(cell_value_reg, FieldMemOperand(cell_reg, PropertyCell::kValueOffset));
5377   __ Branch(&not_same_value, ne, value_reg, Operand(cell_value_reg));
5378   // Make sure the PropertyCell is not marked READ_ONLY.
5379   __ And(at, cell_details_reg, PropertyDetails::kAttributesReadOnlyMask);
5380   __ Branch(&slow_case, ne, at, Operand(zero_reg));
5381   if (FLAG_debug_code) {
5382     Label done;
5383     // This can only be true for Constant, ConstantType and Undefined cells,
5384     // because we never store the_hole via this stub.
5385     __ Branch(&done, eq, cell_details_reg,
5386               Operand(PropertyDetails::PropertyCellTypeField::encode(
5387                           PropertyCellType::kConstant) |
5388                       PropertyDetails::KindField::encode(kData)));
5389     __ Branch(&done, eq, cell_details_reg,
5390               Operand(PropertyDetails::PropertyCellTypeField::encode(
5391                           PropertyCellType::kConstantType) |
5392                       PropertyDetails::KindField::encode(kData)));
5393     __ Check(eq, kUnexpectedValue, cell_details_reg,
5394              Operand(PropertyDetails::PropertyCellTypeField::encode(
5395                          PropertyCellType::kUndefined) |
5396                      PropertyDetails::KindField::encode(kData)));
5397     __ bind(&done);
5398   }
5399   __ Ret();
5400   __ bind(&not_same_value);
5401
5402   // Check if PropertyCell contains data with constant type (and is not
5403   // READ_ONLY).
5404   __ Branch(&slow_case, ne, cell_details_reg,
5405             Operand(PropertyDetails::PropertyCellTypeField::encode(
5406                         PropertyCellType::kConstantType) |
5407                     PropertyDetails::KindField::encode(kData)));
5408
5409   // Now either both old and new values must be SMIs or both must be heap
5410   // objects with same map.
5411   Label value_is_heap_object;
5412   __ JumpIfNotSmi(value_reg, &value_is_heap_object);
5413   __ JumpIfNotSmi(cell_value_reg, &slow_case);
5414   // Old and new values are SMIs, no need for a write barrier here.
5415   __ bind(&fast_smi_case);
5416   __ Ret(USE_DELAY_SLOT);
5417   __ sw(value_reg, FieldMemOperand(cell_reg, PropertyCell::kValueOffset));
5418   __ bind(&value_is_heap_object);
5419   __ JumpIfSmi(cell_value_reg, &slow_case);
5420   Register cell_value_map_reg = cell_value_reg;
5421   __ lw(cell_value_map_reg,
5422         FieldMemOperand(cell_value_reg, HeapObject::kMapOffset));
5423   __ Branch(&fast_heapobject_case, eq, cell_value_map_reg,
5424             FieldMemOperand(value_reg, HeapObject::kMapOffset));
5425
5426   // Fallback to the runtime.
5427   __ bind(&slow_case);
5428   __ SmiTag(slot_reg);
5429   __ Push(slot_reg, value_reg);
5430   __ TailCallRuntime(is_strict(language_mode())
5431                          ? Runtime::kStoreGlobalViaContext_Strict
5432                          : Runtime::kStoreGlobalViaContext_Sloppy,
5433                      2, 1);
5434 }
5435
5436
5437 static int AddressOffset(ExternalReference ref0, ExternalReference ref1) {
5438   return ref0.address() - ref1.address();
5439 }
5440
5441
5442 // Calls an API function.  Allocates HandleScope, extracts returned value
5443 // from handle and propagates exceptions.  Restores context.  stack_space
5444 // - space to be unwound on exit (includes the call JS arguments space and
5445 // the additional space allocated for the fast call).
5446 static void CallApiFunctionAndReturn(
5447     MacroAssembler* masm, Register function_address,
5448     ExternalReference thunk_ref, int stack_space, int32_t stack_space_offset,
5449     MemOperand return_value_operand, MemOperand* context_restore_operand) {
5450   Isolate* isolate = masm->isolate();
5451   ExternalReference next_address =
5452       ExternalReference::handle_scope_next_address(isolate);
5453   const int kNextOffset = 0;
5454   const int kLimitOffset = AddressOffset(
5455       ExternalReference::handle_scope_limit_address(isolate), next_address);
5456   const int kLevelOffset = AddressOffset(
5457       ExternalReference::handle_scope_level_address(isolate), next_address);
5458
5459   DCHECK(function_address.is(a1) || function_address.is(a2));
5460
5461   Label profiler_disabled;
5462   Label end_profiler_check;
5463   __ li(t9, Operand(ExternalReference::is_profiling_address(isolate)));
5464   __ lb(t9, MemOperand(t9, 0));
5465   __ Branch(&profiler_disabled, eq, t9, Operand(zero_reg));
5466
5467   // Additional parameter is the address of the actual callback.
5468   __ li(t9, Operand(thunk_ref));
5469   __ jmp(&end_profiler_check);
5470
5471   __ bind(&profiler_disabled);
5472   __ mov(t9, function_address);
5473   __ bind(&end_profiler_check);
5474
5475   // Allocate HandleScope in callee-save registers.
5476   __ li(s3, Operand(next_address));
5477   __ lw(s0, MemOperand(s3, kNextOffset));
5478   __ lw(s1, MemOperand(s3, kLimitOffset));
5479   __ lw(s2, MemOperand(s3, kLevelOffset));
5480   __ Addu(s2, s2, Operand(1));
5481   __ sw(s2, MemOperand(s3, kLevelOffset));
5482
5483   if (FLAG_log_timer_events) {
5484     FrameScope frame(masm, StackFrame::MANUAL);
5485     __ PushSafepointRegisters();
5486     __ PrepareCallCFunction(1, a0);
5487     __ li(a0, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate)));
5488     __ CallCFunction(ExternalReference::log_enter_external_function(isolate),
5489                      1);
5490     __ PopSafepointRegisters();
5491   }
5492
5493   // Native call returns to the DirectCEntry stub which redirects to the
5494   // return address pushed on stack (could have moved after GC).
5495   // DirectCEntry stub itself is generated early and never moves.
5496   DirectCEntryStub stub(isolate);
5497   stub.GenerateCall(masm, t9);
5498
5499   if (FLAG_log_timer_events) {
5500     FrameScope frame(masm, StackFrame::MANUAL);
5501     __ PushSafepointRegisters();
5502     __ PrepareCallCFunction(1, a0);
5503     __ li(a0, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate)));
5504     __ CallCFunction(ExternalReference::log_leave_external_function(isolate),
5505                      1);
5506     __ PopSafepointRegisters();
5507   }
5508
5509   Label promote_scheduled_exception;
5510   Label delete_allocated_handles;
5511   Label leave_exit_frame;
5512   Label return_value_loaded;
5513
5514   // Load value from ReturnValue.
5515   __ lw(v0, return_value_operand);
5516   __ bind(&return_value_loaded);
5517
5518   // No more valid handles (the result handle was the last one). Restore
5519   // previous handle scope.
5520   __ sw(s0, MemOperand(s3, kNextOffset));
5521   if (__ emit_debug_code()) {
5522     __ lw(a1, MemOperand(s3, kLevelOffset));
5523     __ Check(eq, kUnexpectedLevelAfterReturnFromApiCall, a1, Operand(s2));
5524   }
5525   __ Subu(s2, s2, Operand(1));
5526   __ sw(s2, MemOperand(s3, kLevelOffset));
5527   __ lw(at, MemOperand(s3, kLimitOffset));
5528   __ Branch(&delete_allocated_handles, ne, s1, Operand(at));
5529
5530   // Leave the API exit frame.
5531   __ bind(&leave_exit_frame);
5532
5533   bool restore_context = context_restore_operand != NULL;
5534   if (restore_context) {
5535     __ lw(cp, *context_restore_operand);
5536   }
5537   if (stack_space_offset != kInvalidStackOffset) {
5538     // ExitFrame contains four MIPS argument slots after DirectCEntryStub call
5539     // so this must be accounted for.
5540     __ lw(s0, MemOperand(sp, stack_space_offset + kCArgsSlotsSize));
5541   } else {
5542     __ li(s0, Operand(stack_space));
5543   }
5544   __ LeaveExitFrame(false, s0, !restore_context, NO_EMIT_RETURN,
5545                     stack_space_offset != kInvalidStackOffset);
5546
5547   // Check if the function scheduled an exception.
5548   __ LoadRoot(t0, Heap::kTheHoleValueRootIndex);
5549   __ li(at, Operand(ExternalReference::scheduled_exception_address(isolate)));
5550   __ lw(t1, MemOperand(at));
5551   __ Branch(&promote_scheduled_exception, ne, t0, Operand(t1));
5552
5553   __ Ret();
5554
5555   // Re-throw by promoting a scheduled exception.
5556   __ bind(&promote_scheduled_exception);
5557   __ TailCallRuntime(Runtime::kPromoteScheduledException, 0, 1);
5558
5559   // HandleScope limit has changed. Delete allocated extensions.
5560   __ bind(&delete_allocated_handles);
5561   __ sw(s1, MemOperand(s3, kLimitOffset));
5562   __ mov(s0, v0);
5563   __ mov(a0, v0);
5564   __ PrepareCallCFunction(1, s1);
5565   __ li(a0, Operand(ExternalReference::isolate_address(isolate)));
5566   __ CallCFunction(ExternalReference::delete_handle_scope_extensions(isolate),
5567                    1);
5568   __ mov(v0, s0);
5569   __ jmp(&leave_exit_frame);
5570 }
5571
5572
5573 static void CallApiFunctionStubHelper(MacroAssembler* masm,
5574                                       const ParameterCount& argc,
5575                                       bool return_first_arg,
5576                                       bool call_data_undefined) {
5577   // ----------- S t a t e -------------
5578   //  -- a0                  : callee
5579   //  -- t0                  : call_data
5580   //  -- a2                  : holder
5581   //  -- a1                  : api_function_address
5582   //  -- a3                  : number of arguments if argc is a register
5583   //  -- cp                  : context
5584   //  --
5585   //  -- sp[0]               : last argument
5586   //  -- ...
5587   //  -- sp[(argc - 1)* 4]   : first argument
5588   //  -- sp[argc * 4]        : receiver
5589   // -----------------------------------
5590
5591   Register callee = a0;
5592   Register call_data = t0;
5593   Register holder = a2;
5594   Register api_function_address = a1;
5595   Register context = cp;
5596
5597   typedef FunctionCallbackArguments FCA;
5598
5599   STATIC_ASSERT(FCA::kContextSaveIndex == 6);
5600   STATIC_ASSERT(FCA::kCalleeIndex == 5);
5601   STATIC_ASSERT(FCA::kDataIndex == 4);
5602   STATIC_ASSERT(FCA::kReturnValueOffset == 3);
5603   STATIC_ASSERT(FCA::kReturnValueDefaultValueIndex == 2);
5604   STATIC_ASSERT(FCA::kIsolateIndex == 1);
5605   STATIC_ASSERT(FCA::kHolderIndex == 0);
5606   STATIC_ASSERT(FCA::kArgsLength == 7);
5607
5608   DCHECK(argc.is_immediate() || a3.is(argc.reg()));
5609
5610   // Save context, callee and call data.
5611   __ Push(context, callee, call_data);
5612   // Load context from callee.
5613   __ lw(context, FieldMemOperand(callee, JSFunction::kContextOffset));
5614
5615   Register scratch = call_data;
5616   if (!call_data_undefined) {
5617     __ LoadRoot(scratch, Heap::kUndefinedValueRootIndex);
5618   }
5619   // Push return value and default return value.
5620   __ Push(scratch, scratch);
5621   __ li(scratch, Operand(ExternalReference::isolate_address(masm->isolate())));
5622   // Push isolate and holder.
5623   __ Push(scratch, holder);
5624
5625   // Prepare arguments.
5626   __ mov(scratch, sp);
5627
5628   // Allocate the v8::Arguments structure in the arguments' space since
5629   // it's not controlled by GC.
5630   const int kApiStackSpace = 4;
5631
5632   FrameScope frame_scope(masm, StackFrame::MANUAL);
5633   __ EnterExitFrame(false, kApiStackSpace);
5634
5635   DCHECK(!api_function_address.is(a0) && !scratch.is(a0));
5636   // a0 = FunctionCallbackInfo&
5637   // Arguments is after the return address.
5638   __ Addu(a0, sp, Operand(1 * kPointerSize));
5639   // FunctionCallbackInfo::implicit_args_
5640   __ sw(scratch, MemOperand(a0, 0 * kPointerSize));
5641   if (argc.is_immediate()) {
5642     // FunctionCallbackInfo::values_
5643     __ Addu(at, scratch,
5644             Operand((FCA::kArgsLength - 1 + argc.immediate()) * kPointerSize));
5645     __ sw(at, MemOperand(a0, 1 * kPointerSize));
5646     // FunctionCallbackInfo::length_ = argc
5647     __ li(at, Operand(argc.immediate()));
5648     __ sw(at, MemOperand(a0, 2 * kPointerSize));
5649     // FunctionCallbackInfo::is_construct_call_ = 0
5650     __ sw(zero_reg, MemOperand(a0, 3 * kPointerSize));
5651   } else {
5652     // FunctionCallbackInfo::values_
5653     __ sll(at, argc.reg(), kPointerSizeLog2);
5654     __ Addu(at, at, scratch);
5655     __ Addu(at, at, Operand((FCA::kArgsLength - 1) * kPointerSize));
5656     __ sw(at, MemOperand(a0, 1 * kPointerSize));
5657     // FunctionCallbackInfo::length_ = argc
5658     __ sw(argc.reg(), MemOperand(a0, 2 * kPointerSize));
5659     // FunctionCallbackInfo::is_construct_call_
5660     __ Addu(argc.reg(), argc.reg(), Operand(FCA::kArgsLength + 1));
5661     __ sll(at, argc.reg(), kPointerSizeLog2);
5662     __ sw(at, MemOperand(a0, 3 * kPointerSize));
5663   }
5664
5665   ExternalReference thunk_ref =
5666       ExternalReference::invoke_function_callback(masm->isolate());
5667
5668   AllowExternalCallThatCantCauseGC scope(masm);
5669   MemOperand context_restore_operand(
5670       fp, (2 + FCA::kContextSaveIndex) * kPointerSize);
5671   // Stores return the first js argument.
5672   int return_value_offset = 0;
5673   if (return_first_arg) {
5674     return_value_offset = 2 + FCA::kArgsLength;
5675   } else {
5676     return_value_offset = 2 + FCA::kReturnValueOffset;
5677   }
5678   MemOperand return_value_operand(fp, return_value_offset * kPointerSize);
5679   int stack_space = 0;
5680   int32_t stack_space_offset = 4 * kPointerSize;
5681   if (argc.is_immediate()) {
5682     stack_space = argc.immediate() + FCA::kArgsLength + 1;
5683     stack_space_offset = kInvalidStackOffset;
5684   }
5685   CallApiFunctionAndReturn(masm, api_function_address, thunk_ref, stack_space,
5686                            stack_space_offset, return_value_operand,
5687                            &context_restore_operand);
5688 }
5689
5690
5691 void CallApiFunctionStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5692   bool call_data_undefined = this->call_data_undefined();
5693   CallApiFunctionStubHelper(masm, ParameterCount(a3), false,
5694                             call_data_undefined);
5695 }
5696
5697
5698 void CallApiAccessorStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5699   bool is_store = this->is_store();
5700   int argc = this->argc();
5701   bool call_data_undefined = this->call_data_undefined();
5702   CallApiFunctionStubHelper(masm, ParameterCount(argc), is_store,
5703                             call_data_undefined);
5704 }
5705
5706
5707 void CallApiGetterStub::Generate(MacroAssembler* masm) {
5708   // ----------- S t a t e -------------
5709   //  -- sp[0]                  : name
5710   //  -- sp[4 - kArgsLength*4]  : PropertyCallbackArguments object
5711   //  -- ...
5712   //  -- a2                     : api_function_address
5713   // -----------------------------------
5714
5715   Register api_function_address = ApiGetterDescriptor::function_address();
5716   DCHECK(api_function_address.is(a2));
5717
5718   __ mov(a0, sp);  // a0 = Handle<Name>
5719   __ Addu(a1, a0, Operand(1 * kPointerSize));  // a1 = PCA
5720
5721   const int kApiStackSpace = 1;
5722   FrameScope frame_scope(masm, StackFrame::MANUAL);
5723   __ EnterExitFrame(false, kApiStackSpace);
5724
5725   // Create PropertyAccessorInfo instance on the stack above the exit frame with
5726   // a1 (internal::Object** args_) as the data.
5727   __ sw(a1, MemOperand(sp, 1 * kPointerSize));
5728   __ Addu(a1, sp, Operand(1 * kPointerSize));  // a1 = AccessorInfo&
5729
5730   const int kStackUnwindSpace = PropertyCallbackArguments::kArgsLength + 1;
5731
5732   ExternalReference thunk_ref =
5733       ExternalReference::invoke_accessor_getter_callback(isolate());
5734   CallApiFunctionAndReturn(masm, api_function_address, thunk_ref,
5735                            kStackUnwindSpace, kInvalidStackOffset,
5736                            MemOperand(fp, 6 * kPointerSize), NULL);
5737 }
5738
5739
5740 #undef __
5741
5742 }  // namespace internal
5743 }  // namespace v8
5744
5745 #endif  // V8_TARGET_ARCH_MIPS