Spec-Zone.ru › GCC 6

3.18.32 Параметры Nios II

Это параметры, определённые для процессора Altera Nios II.

-G num

Поместить глобальные и статические объекты размером не более num байт в секции малых данных или BSS вместо обычных секций данных или BSS. Значение по умолчанию для num равно 8.

-mgpopt=option
-mgpopt
-mno-gpopt

Генерировать (не генерировать) GP-относительные обращения. Признаются следующие имена option:

‘none’

Не генерировать GP-относительные обращения.

‘local’

Генерировать GP-относительные обращения для объектов малых данных, которые не являются внешними, слабыми или неинициализированными общими символами. Также использовать GP-относительное адресование для объектов, явно помещенных в секцию малых данных с помощью атрибута section.

‘global’

Как для ‘local’, но также генерировать GP-относительные обращения для объектов малых данных, которые являются внешними, слабыми или общими. Если вы используете этот параметр, вы должны убедиться, что все части вашей программы (включая библиотеки) скомпилированы с одинаковым параметром -G.

‘data’

Генерировать GP-относительные обращения для всех объектов данных в программе. Если вы используете этот параметр, весь сегмент данных и BSS вашей программы должен помещаться в 64К памяти, и вы должны использовать соответствующий скрипт компоновщика, чтобы разместить их в адресном диапазоне глобального указателя.

‘all’

Генерировать GP-относительные адреса для указателей на функции, а также для указателей на данные. Если вы используете этот параметр, весь текстовый, данные и BSS сегменты вашей программы должны помещаться в 64К памяти, и вы должны использовать соответствующий скрипт компоновщика, чтобы разместить их в адресном диапазоне глобального указателя.

-mgpopt эквивалентно -mgpopt=local, а -mno-gpopt эквивалентно -mgpopt=none.

Значение по умолчанию — -mgpopt, за исключением случаев, когда указан -fpic или -fPIC для генерации независимого от позиции кода. Обратите внимание, что Nios II ABI не допускает GP-относительных обращений из общих библиотек.

Вам может потребоваться явно указать -mno-gpopt при построении программ, содержащих большое количество малых данных, включая большие GOT-секции данных. В этом случае 16-битный смещение для GP-относительного адресования может быть недостаточно для доступа ко всей секции малых данных.

-mel
-meb

Генерировать код в формате little-endian (по умолчанию) или big-endian (экспериментальная версия), соответственно.

-march=arch

Это указывает имя целевой архитектуры Nios II. GCC использует это имя, чтобы определить, какие инструкции могут быть сгенерированы при генерации ассемблерного кода. Допустимые имена: ‘r1’, ‘r2’.

Макрос препроцессора __nios2_arch__ доступен для программ, со значением 1 или 2, указывающим уровень целевой ISA.

-mbypass-cache
-mno-bypass-cache

Принудительно заставлять все инструкции загрузки и сохранения всегда обходить кэш, используя варианты инструкций ввода/вывода. По умолчанию кэш не обходится.

-mno-cache-volatile
-mcache-volatile

Доступ к переменной памяти обходит кэш с помощью вариантов инструкций загрузки и сохранения ввода/вывода. По умолчанию кэш не обходится.

-mno-fast-sw-div
-mfast-sw-div

Не использовать табличные быстрые деления для малых чисел. По умолчанию используется быстрое деление при -O3 и выше.

-mno-hw-mul
-mhw-mul
-mno-hw-mulx
-mhw-mulx
-mno-hw-div
-mhw-div

Включить или отключить генерацию семейства инструкций mul, mulx и div компилятором. По умолчанию генерируются mul, а div и mulx не генерируются.

-mbmx
-mno-bmx
-mcdx
-mno-cdx

Включить или отключить генерацию инструкций Nios II R2 BMX (битовые манипуляции) и CDX (плотность кода). Включение этих инструкций также требует -march=r2. Поскольку эти инструкции являются необязательными расширениями архитектуры R2, по умолчанию они не генерируются.

-mcustom-insn=N
-mno-custom-insn

Каждый параметр -mcustom-insn=N включает использование пользовательской инструкции с кодировкой N при генерации кода, использующего insn. Например, -mcustom-fadds=253 генерирует пользовательскую инструкцию 253 для операций сложения с плавающей запятой одинарной точности вместо стандартного поведения использования вызова библиотеки.

Поддерживаются следующие значения для insn. За исключением случаев, оговоренных отдельно, операции с плавающей запятой ожидаются для реализации с обычными семантиками IEEE 754 и соответствуют напрямую операторам C или эквивалентным встроенным функциям GCC (см. Другие встроенные функции).

Одинарная точность с плавающей запятой:

‘fadds’, ‘fsubs’, ‘fdivs’, ‘fmuls’

Бинарные арифметические операции.

‘fnegs’

Унарное отрицание.

‘fabss’

Унарное абсолютное значение.

‘fcmpeqs’, ‘fcmpges’, ‘fcmpgts’, ‘fcmples’, ‘fcmplts’, ‘fcmpnes’

Операции сравнения.

‘fmins’, ‘fmaxs’

Минимальное и максимальное значение с плавающей запятой. Эти инструкции генерируются только при указании -ffinite-math-only.

‘fsqrts’

Операция извлечения квадратного корня.

‘fcoss’, ‘fsins’, ‘ftans’, ‘fatans’, ‘fexps’, ‘flogs’

Тригонометрические и экспоненциальные функции с плавающей запятой. Эти инструкции генерируются только при указании также -funsafe-math-optimizations.

Двойная точность с плавающей запятой:

‘faddd’, ‘fsubd’, ‘fdivd’, ‘fmuld’

Бинарные арифметические операции.

‘fnegd’

Унарное отрицание.

‘fabsd’

Унарное абсолютное значение.

‘fcmpeqd’, ‘fcmpged’, ‘fcmpgtd’, ‘fcmpled’, ‘fcmpltd’, ‘fcmpned’

Операции сравнения.

‘fmind’, ‘fmaxd’

Минимальное и максимальное значение двойной точности. Эти инструкции генерируются только при указании -ffinite-math-only.

‘fsqrtd’

Операция извлечения квадратного корня.

‘fcosd’, ‘fsind’, ‘ftand’, ‘fatand’, ‘fexpd’, ‘flogd’

Тригонометрические и экспоненциальные функции двойной точности. Эти инструкции генерируются только при указании также -funsafe-math-optimizations.

Преобразования:

‘fextsd’

Преобразование из одинарной точности в двойную точность.

‘ftruncds’

Преобразование из двойной точности в одинарную точность.

‘fixsi’, ‘fixsu’, ‘fixdi’, ‘fixdu’

Преобразование из чисел с плавающей запятой в числа со знаком или без знака целочисленных типов с усечением к нулю.

‘round’

Преобразование из числа с плавающей запятой одинарной точности в целое число со знаком, округляя до ближайшего целого числа, а при равенстве — от нуля. Это соответствует функции __builtin_lroundf при использовании -fno-math-errno.

‘floatis’, ‘floatus’, ‘floatid’, ‘floatud’

Преобразование из чисел со знаком или без знака целочисленных типов в числа с плавающей запятой.

Кроме того, для использования любых инструкций с плавающей запятой двойной точности должны быть предоставлены все следующие инструкции передачи для внутренних регистров X и Y. Пользовательские инструкции, принимающие два операнда двойной точности, ожидают первого операнда в 64-битном регистре X. Другой операнд (или единственный операнд унарной операции) передается пользовательской арифметической инструкции с наименее значимой половиной в регистре источника src1 и наиболее значимой половиной в src2. Пользовательская инструкция, возвращающая результат двойной точности, возвращает наиболее значимые 32 бита в регистре назначения и другую половину в 32-битном регистре Y. GCC автоматически генерирует необходимые последовательности кода для записи регистра X и/или чтения регистра Y при использовании инструкций с плавающей запятой двойной точности.

‘fwrx’

Записать src1 в наименее значимую половину X и src2 в наиболее значимую половину X.

‘fwry’

Записать src1 в Y.

‘frdxhi’, ‘frdxlo’

Прочитать наиболее или наименее (соответственно) значимую половину X и сохранить ее в dest.

‘frdy’

Прочитать значение Y и сохранить его в dest.

Обратите внимание, что вы можете получить больший локальный контроль над генерацией пользовательских инструкций Nios II с помощью атрибутов функций target("custom-insn=N") и target("no-custom-insn") (см. Атрибуты функций) или директив (см. Директивы для опций конкретных функций).

-mcustom-fpu-cfg=name

Этот параметр включает предопределенный, именованный набор кодировок пользовательских инструкций (см. -mcustom-insn выше). В настоящее время определены следующие наборы:

-mcustom-fpu-cfg=60-1 эквивалентно:

-mcustom-fmuls=252 
-mcustom-fadds=253 
-mcustom-fsubs=254 
-fsingle-precision-constant

-mcustom-fpu-cfg=60-2 эквивалентно:

-mcustom-fmuls=252 
-mcustom-fadds=253 
-mcustom-fsubs=254 
-mcustom-fdivs=255 
-fsingle-precision-constant

-mcustom-fpu-cfg=72-3 эквивалентно:

-mcustom-floatus=243 
-mcustom-fixsi=244 
-mcustom-floatis=245 
-mcustom-fcmpgts=246 
-mcustom-fcmples=249 
-mcustom-fcmpeqs=250 
-mcustom-fcmpnes=251 
-mcustom-fmuls=252 
-mcustom-fadds=253 
-mcustom-fsubs=254 
-mcustom-fdivs=255 
-fsingle-precision-constant

Назначения пользовательских инструкций, заданные отдельными параметрами -mcustom-insn=, переопределяют те, которые заданы параметром -mcustom-fpu-cfg=, независимо от порядка параметров на командной строке.

Обратите внимание, что вы можете получить больший локальный контроль над выбором конфигурации FPU с помощью атрибута функции target("custom-fpu-cfg=name") (см. Атрибуты функций) или директивы (см. Директивы для опций конкретных функций).

Дополнительные параметры «-m» доступны для целевой системы Altera Nios II ELF (bare-metal):

-mhal

Связывается с HAL BSP. Это подавляет связывание с кодом запуска и завершения работы C-runtime, предоставляемым GCC, и обычно используется в сочетании с -msys-crt0= для указания расположения альтернативного кода запуска, предоставленного HAL BSP.

-msmallc

Связывается с ограниченной версией библиотеки C, -lsmallc, вместо Newlib.

-msys-crt0=startfile

startfile — имя файла файла запуска (crt0), используемого при связывании. Этот параметр полезен только в сочетании с -mhal.

-msys-lib=systemlib

systemlib — имя библиотеки, которая предоставляет системные вызовы низкого уровня, необходимые библиотеке C, например, read и write. Этот параметр обычно используется для связывания с библиотекой, предоставленной HAL BSP.

Далее: Параметры Nvidia PTX, Предыдущее: Параметры NDS32, Наверх: Параметры подмодели [Оглавление][Индекс]

© Free Software Foundation
Licensed under the GNU Free Documentation License, Version 1.3.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-6.5.0/gcc/Nios-II-Options.html

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API