unaligned.h
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:3k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. #ifndef __ASM_ARM_UNALIGNED_H
  2. #define __ASM_ARM_UNALIGNED_H
  3. #include <asm/types.h>
  4. extern int __bug_unaligned_x(void *ptr);
  5. /*
  6.  * What is the most efficient way of loading/storing an unaligned value?
  7.  *
  8.  * That is the subject of this file.  Efficiency here is defined as
  9.  * minimum code size with minimum register usage for the common cases.
  10.  * It is currently not believed that long longs are common, so we
  11.  * trade efficiency for the chars, shorts and longs against the long
  12.  * longs.
  13.  *
  14.  * Current stats with gcc 2.7.2.2 for these functions:
  15.  *
  16.  * ptrsize get: code regs put: code regs
  17.  * 1 1 1 1 2
  18.  * 2 3 2 3 2
  19.  * 4 7 3 7 3
  20.  * 8 20 6 16 6
  21.  *
  22.  * gcc 2.95.1 seems to code differently:
  23.  *
  24.  * ptrsize get: code regs put: code regs
  25.  * 1 1 1 1 2
  26.  * 2 3 2 3 2
  27.  * 4 7 4 7 4
  28.  * 8 19 8 15 6
  29.  *
  30.  * which may or may not be more efficient (depending upon whether
  31.  * you can afford the extra registers).  Hopefully the gcc 2.95
  32.  * is inteligent enough to decide if it is better to use the
  33.  * extra register, but evidence so far seems to suggest otherwise.
  34.  *
  35.  * Unfortunately, gcc is not able to optimise the high word
  36.  * out of long long >> 32, or the low word from long long << 32
  37.  */
  38. #define __get_unaligned_2(__p)
  39. (__p[0] | __p[1] << 8)
  40. #define __get_unaligned_4(__p)
  41. (__p[0] | __p[1] << 8 | __p[2] << 16 | __p[3] << 24)
  42. #define get_unaligned(ptr)
  43. ({
  44. __typeof__(*(ptr)) __v;
  45. __u8 *__p = (__u8 *)(ptr);
  46. switch (sizeof(*(ptr))) {
  47. case 1: __v = *(ptr); break;
  48. case 2: __v = __get_unaligned_2(__p); break;
  49. case 4: __v = __get_unaligned_4(__p); break;
  50. case 8: {
  51. unsigned int __v1, __v2;
  52. __v2 = __get_unaligned_4((__p+4)); 
  53. __v1 = __get_unaligned_4(__p);
  54. __v = ((unsigned long long)__v2 << 32 | __v1);
  55. }
  56. break;
  57. default: __v = __bug_unaligned_x(__p); break;
  58. }
  59. __v;
  60. })
  61. static inline void __put_unaligned_2(__u32 __v, register __u8 *__p)
  62. {
  63. *__p++ = __v;
  64. *__p++ = __v >> 8;
  65. }
  66. static inline void __put_unaligned_4(__u32 __v, register __u8 *__p)
  67. {
  68. __put_unaligned_2(__v >> 16, __p + 2);
  69. __put_unaligned_2(__v, __p);
  70. }
  71. static inline void __put_unaligned_8(const unsigned long long __v, register __u8 *__p)
  72. {
  73. /*
  74.  * tradeoff: 8 bytes of stack for all unaligned puts (2
  75.  * instructions), or an extra register in the long long
  76.  * case - go for the extra register.
  77.  */
  78. __put_unaligned_4(__v >> 32, __p+4);
  79. __put_unaligned_4(__v, __p);
  80. }
  81. /*
  82.  * Try to store an unaligned value as efficiently as possible.
  83.  */
  84. #define put_unaligned(val,ptr)
  85. ({
  86. switch (sizeof(*(ptr))) {
  87. case 1:
  88. *(ptr) = (val);
  89. break;
  90. case 2: __put_unaligned_2((val),(__u8 *)(ptr));
  91. break;
  92. case 4: __put_unaligned_4((val),(__u8 *)(ptr));
  93. break;
  94. case 8: __put_unaligned_8((val),(__u8 *)(ptr)); 
  95. break;
  96. default: __bug_unaligned_x(ptr);
  97. break;
  98. }
  99. (void) 0;
  100. })
  101. #endif