75edd2518881a6b9383fa28470477bb1f989c371
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineFunction.cpp
1 //===-- MachineFunction.cpp -----------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // Collect native machine code information for a function.  This allows
11 // target-specific information about the generated code to be stored with each
12 // function.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Function.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/Config/config.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
29 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCContext.h"
31 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include "llvm/Target/TargetData.h"
34 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
35 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
36 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
37 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
38 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
39 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
40 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
41 using namespace llvm;
42
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44 // MachineFunction implementation
45 //===----------------------------------------------------------------------===//
46
47 // Out of line virtual method.
48 MachineFunctionInfo::~MachineFunctionInfo() {}
49
50 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::deleteNode(MachineBasicBlock *MBB) {
51   MBB->getParent()->DeleteMachineBasicBlock(MBB);
52 }
53
54 MachineFunction::MachineFunction(const Function *F, const TargetMachine &TM,
55                                  unsigned FunctionNum, MachineModuleInfo &mmi)
56   : Fn(F), Target(TM), Ctx(mmi.getContext()), MMI(mmi) {
57   if (TM.getRegisterInfo())
58     RegInfo = new (Allocator) MachineRegisterInfo(*TM.getRegisterInfo());
59   else
60     RegInfo = 0;
61   MFInfo = 0;
62   FrameInfo = new (Allocator) MachineFrameInfo(*TM.getFrameInfo());
63   if (Fn->hasFnAttr(Attribute::StackAlignment))
64     FrameInfo->setMaxAlignment(Attribute::getStackAlignmentFromAttrs(
65         Fn->getAttributes().getFnAttributes()));
66   ConstantPool = new (Allocator) MachineConstantPool(TM.getTargetData());
67   Alignment = TM.getTargetLowering()->getFunctionAlignment(F);
68   FunctionNumber = FunctionNum;
69   JumpTableInfo = 0;
70 }
71
72 MachineFunction::~MachineFunction() {
73   BasicBlocks.clear();
74   InstructionRecycler.clear(Allocator);
75   BasicBlockRecycler.clear(Allocator);
76   if (RegInfo) {
77     RegInfo->~MachineRegisterInfo();
78     Allocator.Deallocate(RegInfo);
79   }
80   if (MFInfo) {
81     MFInfo->~MachineFunctionInfo();
82     Allocator.Deallocate(MFInfo);
83   }
84   FrameInfo->~MachineFrameInfo();         Allocator.Deallocate(FrameInfo);
85   ConstantPool->~MachineConstantPool();   Allocator.Deallocate(ConstantPool);
86   
87   if (JumpTableInfo) {
88     JumpTableInfo->~MachineJumpTableInfo();
89     Allocator.Deallocate(JumpTableInfo);
90   }
91 }
92
93 /// getOrCreateJumpTableInfo - Get the JumpTableInfo for this function, if it
94 /// does already exist, allocate one.
95 MachineJumpTableInfo *MachineFunction::
96 getOrCreateJumpTableInfo(unsigned EntryKind) {
97   if (JumpTableInfo) return JumpTableInfo;
98   
99   JumpTableInfo = new (Allocator)
100     MachineJumpTableInfo((MachineJumpTableInfo::JTEntryKind)EntryKind);
101   return JumpTableInfo;
102 }
103
104 /// RenumberBlocks - This discards all of the MachineBasicBlock numbers and
105 /// recomputes them.  This guarantees that the MBB numbers are sequential,
106 /// dense, and match the ordering of the blocks within the function.  If a
107 /// specific MachineBasicBlock is specified, only that block and those after
108 /// it are renumbered.
109 void MachineFunction::RenumberBlocks(MachineBasicBlock *MBB) {
110   if (empty()) { MBBNumbering.clear(); return; }
111   MachineFunction::iterator MBBI, E = end();
112   if (MBB == 0)
113     MBBI = begin();
114   else
115     MBBI = MBB;
116   
117   // Figure out the block number this should have.
118   unsigned BlockNo = 0;
119   if (MBBI != begin())
120     BlockNo = prior(MBBI)->getNumber()+1;
121   
122   for (; MBBI != E; ++MBBI, ++BlockNo) {
123     if (MBBI->getNumber() != (int)BlockNo) {
124       // Remove use of the old number.
125       if (MBBI->getNumber() != -1) {
126         assert(MBBNumbering[MBBI->getNumber()] == &*MBBI &&
127                "MBB number mismatch!");
128         MBBNumbering[MBBI->getNumber()] = 0;
129       }
130       
131       // If BlockNo is already taken, set that block's number to -1.
132       if (MBBNumbering[BlockNo])
133         MBBNumbering[BlockNo]->setNumber(-1);
134
135       MBBNumbering[BlockNo] = MBBI;
136       MBBI->setNumber(BlockNo);
137     }
138   }    
139
140   // Okay, all the blocks are renumbered.  If we have compactified the block
141   // numbering, shrink MBBNumbering now.
142   assert(BlockNo <= MBBNumbering.size() && "Mismatch!");
143   MBBNumbering.resize(BlockNo);
144 }
145
146 /// CreateMachineInstr - Allocate a new MachineInstr. Use this instead
147 /// of `new MachineInstr'.
148 ///
149 MachineInstr *
150 MachineFunction::CreateMachineInstr(const TargetInstrDesc &TID,
151                                     DebugLoc DL, bool NoImp) {
152   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
153     MachineInstr(TID, DL, NoImp);
154 }
155
156 /// CloneMachineInstr - Create a new MachineInstr which is a copy of the
157 /// 'Orig' instruction, identical in all ways except the instruction
158 /// has no parent, prev, or next.
159 ///
160 MachineInstr *
161 MachineFunction::CloneMachineInstr(const MachineInstr *Orig) {
162   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
163              MachineInstr(*this, *Orig);
164 }
165
166 /// DeleteMachineInstr - Delete the given MachineInstr.
167 ///
168 void
169 MachineFunction::DeleteMachineInstr(MachineInstr *MI) {
170   MI->~MachineInstr();
171   InstructionRecycler.Deallocate(Allocator, MI);
172 }
173
174 /// CreateMachineBasicBlock - Allocate a new MachineBasicBlock. Use this
175 /// instead of `new MachineBasicBlock'.
176 ///
177 MachineBasicBlock *
178 MachineFunction::CreateMachineBasicBlock(const BasicBlock *bb) {
179   return new (BasicBlockRecycler.Allocate<MachineBasicBlock>(Allocator))
180              MachineBasicBlock(*this, bb);
181 }
182
183 /// DeleteMachineBasicBlock - Delete the given MachineBasicBlock.
184 ///
185 void
186 MachineFunction::DeleteMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
187   assert(MBB->getParent() == this && "MBB parent mismatch!");
188   MBB->~MachineBasicBlock();
189   BasicBlockRecycler.Deallocate(Allocator, MBB);
190 }
191
192 MachineMemOperand *
193 MachineFunction::getMachineMemOperand(const Value *v, unsigned f,
194                                       int64_t o, uint64_t s,
195                                       unsigned base_alignment) {
196   return new (Allocator) MachineMemOperand(MachinePointerInfo(v, o), f,
197                                            s, base_alignment);
198 }
199
200 MachineMemOperand *
201 MachineFunction::getMachineMemOperand(MachinePointerInfo PtrInfo, unsigned f,
202                                       uint64_t s, unsigned base_alignment) {
203   return new (Allocator) MachineMemOperand(PtrInfo, f, s, base_alignment);
204 }
205
206 MachineMemOperand *
207 MachineFunction::getMachineMemOperand(const MachineMemOperand *MMO,
208                                       int64_t Offset, uint64_t Size) {
209   return new (Allocator)
210              MachineMemOperand(MachinePointerInfo(MMO->getValue(),
211                                                   MMO->getOffset()+Offset),
212                                MMO->getFlags(), Size, MMO->getBaseAlignment());
213 }
214
215 MachineInstr::mmo_iterator
216 MachineFunction::allocateMemRefsArray(unsigned long Num) {
217   return Allocator.Allocate<MachineMemOperand *>(Num);
218 }
219
220 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
221 MachineFunction::extractLoadMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
222                                     MachineInstr::mmo_iterator End) {
223   // Count the number of load mem refs.
224   unsigned Num = 0;
225   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
226     if ((*I)->isLoad())
227       ++Num;
228
229   // Allocate a new array and populate it with the load information.
230   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
231   unsigned Index = 0;
232   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
233     if ((*I)->isLoad()) {
234       if (!(*I)->isStore())
235         // Reuse the MMO.
236         Result[Index] = *I;
237       else {
238         // Clone the MMO and unset the store flag.
239         MachineMemOperand *JustLoad =
240           getMachineMemOperand((*I)->getValue(),
241                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOStore,
242                                (*I)->getOffset(), (*I)->getSize(),
243                                (*I)->getBaseAlignment());
244         Result[Index] = JustLoad;
245       }
246       ++Index;
247     }
248   }
249   return std::make_pair(Result, Result + Num);
250 }
251
252 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
253 MachineFunction::extractStoreMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
254                                      MachineInstr::mmo_iterator End) {
255   // Count the number of load mem refs.
256   unsigned Num = 0;
257   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
258     if ((*I)->isStore())
259       ++Num;
260
261   // Allocate a new array and populate it with the store information.
262   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
263   unsigned Index = 0;
264   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
265     if ((*I)->isStore()) {
266       if (!(*I)->isLoad())
267         // Reuse the MMO.
268         Result[Index] = *I;
269       else {
270         // Clone the MMO and unset the load flag.
271         MachineMemOperand *JustStore =
272           getMachineMemOperand((*I)->getValue(),
273                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOLoad,
274                                (*I)->getOffset(), (*I)->getSize(),
275                                (*I)->getBaseAlignment());
276         Result[Index] = JustStore;
277       }
278       ++Index;
279     }
280   }
281   return std::make_pair(Result, Result + Num);
282 }
283
284 void MachineFunction::dump() const {
285   print(dbgs());
286 }
287
288 void MachineFunction::print(raw_ostream &OS) const {
289   OS << "# Machine code for function " << Fn->getName() << ":\n";
290
291   // Print Frame Information
292   FrameInfo->print(*this, OS);
293   
294   // Print JumpTable Information
295   if (JumpTableInfo)
296     JumpTableInfo->print(OS);
297
298   // Print Constant Pool
299   ConstantPool->print(OS);
300   
301   const TargetRegisterInfo *TRI = getTarget().getRegisterInfo();
302   
303   if (RegInfo && !RegInfo->livein_empty()) {
304     OS << "Function Live Ins: ";
305     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
306          I = RegInfo->livein_begin(), E = RegInfo->livein_end(); I != E; ++I) {
307       if (TRI)
308         OS << "%" << TRI->getName(I->first);
309       else
310         OS << " %physreg" << I->first;
311       
312       if (I->second)
313         OS << " in reg%" << I->second;
314
315       if (llvm::next(I) != E)
316         OS << ", ";
317     }
318     OS << '\n';
319   }
320   if (RegInfo && !RegInfo->liveout_empty()) {
321     OS << "Function Live Outs: ";
322     for (MachineRegisterInfo::liveout_iterator
323          I = RegInfo->liveout_begin(), E = RegInfo->liveout_end(); I != E; ++I){
324       if (TRI)
325         OS << '%' << TRI->getName(*I);
326       else
327         OS << "%physreg" << *I;
328
329       if (llvm::next(I) != E)
330         OS << " ";
331     }
332     OS << '\n';
333   }
334   
335   for (const_iterator BB = begin(), E = end(); BB != E; ++BB) {
336     OS << '\n';
337     BB->print(OS);
338   }
339
340   OS << "\n# End machine code for function " << Fn->getName() << ".\n\n";
341 }
342
343 namespace llvm {
344   template<>
345   struct DOTGraphTraits<const MachineFunction*> : public DefaultDOTGraphTraits {
346
347   DOTGraphTraits (bool isSimple=false) : DefaultDOTGraphTraits(isSimple) {}
348
349     static std::string getGraphName(const MachineFunction *F) {
350       return "CFG for '" + F->getFunction()->getNameStr() + "' function";
351     }
352
353     std::string getNodeLabel(const MachineBasicBlock *Node,
354                              const MachineFunction *Graph) {
355       if (isSimple () && Node->getBasicBlock() &&
356           !Node->getBasicBlock()->getName().empty())
357         return Node->getBasicBlock()->getNameStr() + ":";
358
359       std::string OutStr;
360       {
361         raw_string_ostream OSS(OutStr);
362         
363         if (isSimple())
364           OSS << Node->getNumber() << ':';
365         else
366           Node->print(OSS);
367       }
368
369       if (OutStr[0] == '\n') OutStr.erase(OutStr.begin());
370
371       // Process string output to make it nicer...
372       for (unsigned i = 0; i != OutStr.length(); ++i)
373         if (OutStr[i] == '\n') {                            // Left justify
374           OutStr[i] = '\\';
375           OutStr.insert(OutStr.begin()+i+1, 'l');
376         }
377       return OutStr;
378     }
379   };
380 }
381
382 void MachineFunction::viewCFG() const
383 {
384 #ifndef NDEBUG
385   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr());
386 #else
387   errs() << "MachineFunction::viewCFG is only available in debug builds on "
388          << "systems with Graphviz or gv!\n";
389 #endif // NDEBUG
390 }
391
392 void MachineFunction::viewCFGOnly() const
393 {
394 #ifndef NDEBUG
395   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr(), true);
396 #else
397   errs() << "MachineFunction::viewCFGOnly is only available in debug builds on "
398          << "systems with Graphviz or gv!\n";
399 #endif // NDEBUG
400 }
401
402 /// addLiveIn - Add the specified physical register as a live-in value and
403 /// create a corresponding virtual register for it.
404 unsigned MachineFunction::addLiveIn(unsigned PReg,
405                                     const TargetRegisterClass *RC) {
406   MachineRegisterInfo &MRI = getRegInfo();
407   unsigned VReg = MRI.getLiveInVirtReg(PReg);
408   if (VReg) {
409     assert(MRI.getRegClass(VReg) == RC && "Register class mismatch!");
410     return VReg;
411   }
412   VReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
413   MRI.addLiveIn(PReg, VReg);
414   return VReg;
415 }
416
417 /// getJTISymbol - Return the MCSymbol for the specified non-empty jump table.
418 /// If isLinkerPrivate is specified, an 'l' label is returned, otherwise a
419 /// normal 'L' label is returned.
420 MCSymbol *MachineFunction::getJTISymbol(unsigned JTI, MCContext &Ctx, 
421                                         bool isLinkerPrivate) const {
422   assert(JumpTableInfo && "No jump tables");
423   
424   assert(JTI < JumpTableInfo->getJumpTables().size() && "Invalid JTI!");
425   const MCAsmInfo &MAI = *getTarget().getMCAsmInfo();
426   
427   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI.getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
428                                          MAI.getPrivateGlobalPrefix();
429   SmallString<60> Name;
430   raw_svector_ostream(Name)
431     << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << JTI;
432   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Name.str());
433 }
434
435
436 //===----------------------------------------------------------------------===//
437 //  MachineFrameInfo implementation
438 //===----------------------------------------------------------------------===//
439
440 /// CreateFixedObject - Create a new object at a fixed location on the stack.
441 /// All fixed objects should be created before other objects are created for
442 /// efficiency. By default, fixed objects are immutable. This returns an
443 /// index with a negative value.
444 ///
445 int MachineFrameInfo::CreateFixedObject(uint64_t Size, int64_t SPOffset,
446                                         bool Immutable) {
447   assert(Size != 0 && "Cannot allocate zero size fixed stack objects!");
448   // The alignment of the frame index can be determined from its offset from
449   // the incoming frame position.  If the frame object is at offset 32 and
450   // the stack is guaranteed to be 16-byte aligned, then we know that the
451   // object is 16-byte aligned.
452   unsigned StackAlign = TFI.getStackAlignment();
453   unsigned Align = MinAlign(SPOffset, StackAlign);
454   Objects.insert(Objects.begin(), StackObject(Size, Align, SPOffset, Immutable,
455                                               /*isSS*/false, false));
456   return -++NumFixedObjects;
457 }
458
459
460 BitVector
461 MachineFrameInfo::getPristineRegs(const MachineBasicBlock *MBB) const {
462   assert(MBB && "MBB must be valid");
463   const MachineFunction *MF = MBB->getParent();
464   assert(MF && "MBB must be part of a MachineFunction");
465   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
466   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
467   BitVector BV(TRI->getNumRegs());
468
469   // Before CSI is calculated, no registers are considered pristine. They can be
470   // freely used and PEI will make sure they are saved.
471   if (!isCalleeSavedInfoValid())
472     return BV;
473
474   for (const unsigned *CSR = TRI->getCalleeSavedRegs(MF); CSR && *CSR; ++CSR)
475     BV.set(*CSR);
476
477   // The entry MBB always has all CSRs pristine.
478   if (MBB == &MF->front())
479     return BV;
480
481   // On other MBBs the saved CSRs are not pristine.
482   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = getCalleeSavedInfo();
483   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator I = CSI.begin(),
484          E = CSI.end(); I != E; ++I)
485     BV.reset(I->getReg());
486
487   return BV;
488 }
489
490
491 void MachineFrameInfo::print(const MachineFunction &MF, raw_ostream &OS) const{
492   if (Objects.empty()) return;
493
494   const TargetFrameInfo *FI = MF.getTarget().getFrameInfo();
495   int ValOffset = (FI ? FI->getOffsetOfLocalArea() : 0);
496
497   OS << "Frame Objects:\n";
498
499   for (unsigned i = 0, e = Objects.size(); i != e; ++i) {
500     const StackObject &SO = Objects[i];
501     OS << "  fi#" << (int)(i-NumFixedObjects) << ": ";
502     if (SO.Size == ~0ULL) {
503       OS << "dead\n";
504       continue;
505     }
506     if (SO.Size == 0)
507       OS << "variable sized";
508     else
509       OS << "size=" << SO.Size;
510     OS << ", align=" << SO.Alignment;
511
512     if (i < NumFixedObjects)
513       OS << ", fixed";
514     if (i < NumFixedObjects || SO.SPOffset != -1) {
515       int64_t Off = SO.SPOffset - ValOffset;
516       OS << ", at location [SP";
517       if (Off > 0)
518         OS << "+" << Off;
519       else if (Off < 0)
520         OS << Off;
521       OS << "]";
522     }
523     OS << "\n";
524   }
525 }
526
527 void MachineFrameInfo::dump(const MachineFunction &MF) const {
528   print(MF, dbgs());
529 }
530
531 //===----------------------------------------------------------------------===//
532 //  MachineJumpTableInfo implementation
533 //===----------------------------------------------------------------------===//
534
535 /// getEntrySize - Return the size of each entry in the jump table.
536 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntrySize(const TargetData &TD) const {
537   // The size of a jump table entry is 4 bytes unless the entry is just the
538   // address of a block, in which case it is the pointer size.
539   switch (getEntryKind()) {
540   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
541     return TD.getPointerSize();
542   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
543   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
544   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
545     return 4;
546   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
547     return 0;
548   }
549   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
550   return ~0;
551 }
552
553 /// getEntryAlignment - Return the alignment of each entry in the jump table.
554 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntryAlignment(const TargetData &TD) const {
555   // The alignment of a jump table entry is the alignment of int32 unless the
556   // entry is just the address of a block, in which case it is the pointer
557   // alignment.
558   switch (getEntryKind()) {
559   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
560     return TD.getPointerABIAlignment();
561   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
562   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
563   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
564     return TD.getABIIntegerTypeAlignment(32);
565   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
566     return 1;
567   }
568   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
569   return ~0;
570 }
571
572 /// createJumpTableIndex - Create a new jump table entry in the jump table info.
573 ///
574 unsigned MachineJumpTableInfo::createJumpTableIndex(
575                                const std::vector<MachineBasicBlock*> &DestBBs) {
576   assert(!DestBBs.empty() && "Cannot create an empty jump table!");
577   JumpTables.push_back(MachineJumpTableEntry(DestBBs));
578   return JumpTables.size()-1;
579 }
580
581 /// ReplaceMBBInJumpTables - If Old is the target of any jump tables, update
582 /// the jump tables to branch to New instead.
583 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTables(MachineBasicBlock *Old,
584                                                   MachineBasicBlock *New) {
585   assert(Old != New && "Not making a change?");
586   bool MadeChange = false;
587   for (size_t i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i)
588     ReplaceMBBInJumpTable(i, Old, New);
589   return MadeChange;
590 }
591
592 /// ReplaceMBBInJumpTable - If Old is a target of the jump tables, update
593 /// the jump table to branch to New instead.
594 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTable(unsigned Idx,
595                                                  MachineBasicBlock *Old,
596                                                  MachineBasicBlock *New) {
597   assert(Old != New && "Not making a change?");
598   bool MadeChange = false;
599   MachineJumpTableEntry &JTE = JumpTables[Idx];
600   for (size_t j = 0, e = JTE.MBBs.size(); j != e; ++j)
601     if (JTE.MBBs[j] == Old) {
602       JTE.MBBs[j] = New;
603       MadeChange = true;
604     }
605   return MadeChange;
606 }
607
608 void MachineJumpTableInfo::print(raw_ostream &OS) const {
609   if (JumpTables.empty()) return;
610
611   OS << "Jump Tables:\n";
612
613   for (unsigned i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i) {
614     OS << "  jt#" << i << ": ";
615     for (unsigned j = 0, f = JumpTables[i].MBBs.size(); j != f; ++j)
616       OS << " BB#" << JumpTables[i].MBBs[j]->getNumber();
617   }
618
619   OS << '\n';
620 }
621
622 void MachineJumpTableInfo::dump() const { print(dbgs()); }
623
624
625 //===----------------------------------------------------------------------===//
626 //  MachineConstantPool implementation
627 //===----------------------------------------------------------------------===//
628
629 const Type *MachineConstantPoolEntry::getType() const {
630   if (isMachineConstantPoolEntry())
631     return Val.MachineCPVal->getType();
632   return Val.ConstVal->getType();
633 }
634
635
636 unsigned MachineConstantPoolEntry::getRelocationInfo() const {
637   if (isMachineConstantPoolEntry())
638     return Val.MachineCPVal->getRelocationInfo();
639   return Val.ConstVal->getRelocationInfo();
640 }
641
642 MachineConstantPool::~MachineConstantPool() {
643   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
644     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
645       delete Constants[i].Val.MachineCPVal;
646 }
647
648 /// CanShareConstantPoolEntry - Test whether the given two constants
649 /// can be allocated the same constant pool entry.
650 static bool CanShareConstantPoolEntry(const Constant *A, const Constant *B,
651                                       const TargetData *TD) {
652   // Handle the trivial case quickly.
653   if (A == B) return true;
654
655   // If they have the same type but weren't the same constant, quickly
656   // reject them.
657   if (A->getType() == B->getType()) return false;
658
659   // For now, only support constants with the same size.
660   if (TD->getTypeStoreSize(A->getType()) != TD->getTypeStoreSize(B->getType()))
661     return false;
662
663   // If a floating-point value and an integer value have the same encoding,
664   // they can share a constant-pool entry.
665   if (const ConstantFP *AFP = dyn_cast<ConstantFP>(A))
666     if (const ConstantInt *BI = dyn_cast<ConstantInt>(B))
667       return AFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == BI->getValue();
668   if (const ConstantFP *BFP = dyn_cast<ConstantFP>(B))
669     if (const ConstantInt *AI = dyn_cast<ConstantInt>(A))
670       return BFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == AI->getValue();
671
672   // Two vectors can share an entry if each pair of corresponding
673   // elements could.
674   if (const ConstantVector *AV = dyn_cast<ConstantVector>(A))
675     if (const ConstantVector *BV = dyn_cast<ConstantVector>(B)) {
676       if (AV->getType()->getNumElements() != BV->getType()->getNumElements())
677         return false;
678       for (unsigned i = 0, e = AV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
679         if (!CanShareConstantPoolEntry(AV->getOperand(i),
680                                        BV->getOperand(i), TD))
681           return false;
682       return true;
683     }
684
685   // TODO: Handle other cases.
686
687   return false;
688 }
689
690 /// getConstantPoolIndex - Create a new entry in the constant pool or return
691 /// an existing one.  User must specify the log2 of the minimum required
692 /// alignment for the object.
693 ///
694 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(const Constant *C, 
695                                                    unsigned Alignment) {
696   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
697   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
698
699   // Check to see if we already have this constant.
700   //
701   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
702   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
703     if (!Constants[i].isMachineConstantPoolEntry() &&
704         CanShareConstantPoolEntry(Constants[i].Val.ConstVal, C, TD)) {
705       if ((unsigned)Constants[i].getAlignment() < Alignment)
706         Constants[i].Alignment = Alignment;
707       return i;
708     }
709   
710   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(C, Alignment));
711   return Constants.size()-1;
712 }
713
714 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(MachineConstantPoolValue *V,
715                                                    unsigned Alignment) {
716   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
717   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
718   
719   // Check to see if we already have this constant.
720   //
721   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
722   int Idx = V->getExistingMachineCPValue(this, Alignment);
723   if (Idx != -1)
724     return (unsigned)Idx;
725
726   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(V, Alignment));
727   return Constants.size()-1;
728 }
729
730 void MachineConstantPool::print(raw_ostream &OS) const {
731   if (Constants.empty()) return;
732
733   OS << "Constant Pool:\n";
734   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
735     OS << "  cp#" << i << ": ";
736     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
737       Constants[i].Val.MachineCPVal->print(OS);
738     else
739       OS << *(Value*)Constants[i].Val.ConstVal;
740     OS << ", align=" << Constants[i].getAlignment();
741     OS << "\n";
742   }
743 }
744
745 void MachineConstantPool::dump() const { print(dbgs()); }