Handle ext(ext(x)) -> ext(x) immediately, since it's simple.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
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 // This implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "SDNodeOrdering.h"
16 #include "SDNodeDbgValue.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
19 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
20 #include "llvm/Function.h"
21 #include "llvm/GlobalAlias.h"
22 #include "llvm/GlobalVariable.h"
23 #include "llvm/Intrinsics.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
26 #include "llvm/CallingConv.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/Target/TargetData.h"
34 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
35 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
36 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
37 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
38 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
41 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
42 #include "llvm/Support/Debug.h"
43 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
44 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
45 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
46 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
47 #include "llvm/System/Mutex.h"
48 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
51 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
52 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
53 #include <algorithm>
54 #include <cmath>
55 using namespace llvm;
56
57 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
58 /// specified members.
59 static SDVTList makeVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
60   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
61   return Res;
62 }
63
64 static const fltSemantics *EVTToAPFloatSemantics(EVT VT) {
65   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
66   default: llvm_unreachable("Unknown FP format");
67   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
68   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
69   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
70   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
71   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
72   }
73 }
74
75 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
76
77 //===----------------------------------------------------------------------===//
78 //                              ConstantFPSDNode Class
79 //===----------------------------------------------------------------------===//
80
81 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
82 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
83 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
84 /// two floating point values.
85 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
86   return getValueAPF().bitwiseIsEqual(V);
87 }
88
89 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(EVT VT,
90                                            const APFloat& Val) {
91   assert(VT.isFloatingPoint() && "Can only convert between FP types");
92
93   // PPC long double cannot be converted to any other type.
94   if (VT == MVT::ppcf128 ||
95       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
96     return false;
97
98   // convert modifies in place, so make a copy.
99   APFloat Val2 = APFloat(Val);
100   bool losesInfo;
101   (void) Val2.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
102                       &losesInfo);
103   return !losesInfo;
104 }
105
106 //===----------------------------------------------------------------------===//
107 //                              ISD Namespace
108 //===----------------------------------------------------------------------===//
109
110 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
111 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
112 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
113   // Look through a bit convert.
114   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
115     N = N->getOperand(0).getNode();
116
117   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
118
119   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
120
121   // Skip over all of the undef values.
122   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
123     ++i;
124
125   // Do not accept an all-undef vector.
126   if (i == e) return false;
127
128   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
129   // elements.
130   SDValue NotZero = N->getOperand(i);
131   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
132     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
133       return false;
134   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
135     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
136                 bitcastToAPInt().isAllOnesValue())
137       return false;
138   } else
139     return false;
140
141   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
142   // undefs.
143   for (++i; i != e; ++i)
144     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
145         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
146       return false;
147   return true;
148 }
149
150
151 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
152 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
153 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
154   // Look through a bit convert.
155   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
156     N = N->getOperand(0).getNode();
157
158   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
159
160   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
161
162   // Skip over all of the undef values.
163   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
164     ++i;
165
166   // Do not accept an all-undef vector.
167   if (i == e) return false;
168
169   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-0
170   // elements.
171   SDValue Zero = N->getOperand(i);
172   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
173     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
174       return false;
175   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
176     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
177       return false;
178   } else
179     return false;
180
181   // Okay, we have at least one 0 value, check to see if the rest match or are
182   // undefs.
183   for (++i; i != e; ++i)
184     if (N->getOperand(i) != Zero &&
185         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
186       return false;
187   return true;
188 }
189
190 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
191 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
192 /// element is not an undef.
193 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
194   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
195     return true;
196
197   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
198     return false;
199   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
200     return false;
201   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
202   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
203     SDValue V = N->getOperand(i);
204     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
205       return false;
206   }
207   return true;
208 }
209
210 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
211 /// when given the operation for (X op Y).
212 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
213   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
214   // operation.
215   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
216   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
217   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
218                        (OldL << 1) |       // New G bit
219                        (OldG << 2));       // New L bit.
220 }
221
222 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
223 /// 'op' is a valid SetCC operation.
224 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
225   unsigned Operation = Op;
226   if (isInteger)
227     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
228   else
229     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
230
231   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
232     Operation &= ~8;  // Don't let N and U bits get set.
233
234   return ISD::CondCode(Operation);
235 }
236
237
238 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
239 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
240 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
241 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
242   switch (Opcode) {
243   default: llvm_unreachable("Illegal integer setcc operation!");
244   case ISD::SETEQ:
245   case ISD::SETNE: return 0;
246   case ISD::SETLT:
247   case ISD::SETLE:
248   case ISD::SETGT:
249   case ISD::SETGE: return 1;
250   case ISD::SETULT:
251   case ISD::SETULE:
252   case ISD::SETUGT:
253   case ISD::SETUGE: return 2;
254   }
255 }
256
257 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
258 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
259 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
260 /// comparison.
261 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
262                                        bool isInteger) {
263   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
264     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
265     return ISD::SETCC_INVALID;
266
267   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
268
269   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
270   // care about orderedness, and is true when ordered.
271   if (Op > ISD::SETTRUE2)
272     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
273
274   // Canonicalize illegal integer setcc's.
275   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
276     Op = ISD::SETNE;
277
278   return ISD::CondCode(Op);
279 }
280
281 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
282 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
283 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
284 /// comparison.
285 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
286                                         bool isInteger) {
287   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
288     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
289     return ISD::SETCC_INVALID;
290
291   // Combine all of the condition bits.
292   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
293
294   // Canonicalize illegal integer setcc's.
295   if (isInteger) {
296     switch (Result) {
297     default: break;
298     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
299     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
300     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
301     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
302     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
303     }
304   }
305
306   return Result;
307 }
308
309 //===----------------------------------------------------------------------===//
310 //                           SDNode Profile Support
311 //===----------------------------------------------------------------------===//
312
313 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
314 ///
315 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
316   ID.AddInteger(OpC);
317 }
318
319 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
320 /// solely with their pointer.
321 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
322   ID.AddPointer(VTList.VTs);
323 }
324
325 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
326 ///
327 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
328                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
329   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
330     ID.AddPointer(Ops->getNode());
331     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
332   }
333 }
334
335 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
336 ///
337 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
338                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
339   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
340     ID.AddPointer(Ops->getNode());
341     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
342   }
343 }
344
345 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
346                           unsigned short OpC, SDVTList VTList,
347                           const SDValue *OpList, unsigned N) {
348   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
349   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
350   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
351 }
352
353 /// AddNodeIDCustom - If this is an SDNode with special info, add this info to
354 /// the NodeID data.
355 static void AddNodeIDCustom(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
356   switch (N->getOpcode()) {
357   case ISD::TargetExternalSymbol:
358   case ISD::ExternalSymbol:
359     llvm_unreachable("Should only be used on nodes with operands");
360   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
361   case ISD::TargetConstant:
362   case ISD::Constant:
363     ID.AddPointer(cast<ConstantSDNode>(N)->getConstantIntValue());
364     break;
365   case ISD::TargetConstantFP:
366   case ISD::ConstantFP: {
367     ID.AddPointer(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getConstantFPValue());
368     break;
369   }
370   case ISD::TargetGlobalAddress:
371   case ISD::GlobalAddress:
372   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
373   case ISD::GlobalTLSAddress: {
374     const GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
375     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
376     ID.AddInteger(GA->getOffset());
377     ID.AddInteger(GA->getTargetFlags());
378     break;
379   }
380   case ISD::BasicBlock:
381     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
382     break;
383   case ISD::Register:
384     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
385     break;
386
387   case ISD::SRCVALUE:
388     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
389     break;
390   case ISD::FrameIndex:
391   case ISD::TargetFrameIndex:
392     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
393     break;
394   case ISD::JumpTable:
395   case ISD::TargetJumpTable:
396     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
397     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getTargetFlags());
398     break;
399   case ISD::ConstantPool:
400   case ISD::TargetConstantPool: {
401     const ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
402     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
403     ID.AddInteger(CP->getOffset());
404     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
405       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
406     else
407       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
408     ID.AddInteger(CP->getTargetFlags());
409     break;
410   }
411   case ISD::LOAD: {
412     const LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
413     ID.AddInteger(LD->getMemoryVT().getRawBits());
414     ID.AddInteger(LD->getRawSubclassData());
415     break;
416   }
417   case ISD::STORE: {
418     const StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
419     ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
420     ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
421     break;
422   }
423   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
424   case ISD::ATOMIC_SWAP:
425   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
426   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
427   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
428   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
429   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
430   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
431   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
432   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
433   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
434   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: {
435     const AtomicSDNode *AT = cast<AtomicSDNode>(N);
436     ID.AddInteger(AT->getMemoryVT().getRawBits());
437     ID.AddInteger(AT->getRawSubclassData());
438     break;
439   }
440   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
441     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
442     for (unsigned i = 0, e = N->getValueType(0).getVectorNumElements();
443          i != e; ++i)
444       ID.AddInteger(SVN->getMaskElt(i));
445     break;
446   }
447   case ISD::TargetBlockAddress:
448   case ISD::BlockAddress: {
449     ID.AddPointer(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getBlockAddress());
450     ID.AddInteger(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getTargetFlags());
451     break;
452   }
453   } // end switch (N->getOpcode())
454 }
455
456 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
457 /// data.
458 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
459   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
460   // Add the return value info.
461   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
462   // Add the operand info.
463   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
464
465   // Handle SDNode leafs with special info.
466   AddNodeIDCustom(ID, N);
467 }
468
469 /// encodeMemSDNodeFlags - Generic routine for computing a value for use in
470 /// the CSE map that carries volatility, temporalness, indexing mode, and
471 /// extension/truncation information.
472 ///
473 static inline unsigned
474 encodeMemSDNodeFlags(int ConvType, ISD::MemIndexedMode AM, bool isVolatile,
475                      bool isNonTemporal) {
476   assert((ConvType & 3) == ConvType &&
477          "ConvType may not require more than 2 bits!");
478   assert((AM & 7) == AM &&
479          "AM may not require more than 3 bits!");
480   return ConvType |
481          (AM << 2) |
482          (isVolatile << 5) |
483          (isNonTemporal << 6);
484 }
485
486 //===----------------------------------------------------------------------===//
487 //                              SelectionDAG Class
488 //===----------------------------------------------------------------------===//
489
490 /// doNotCSE - Return true if CSE should not be performed for this node.
491 static bool doNotCSE(SDNode *N) {
492   if (N->getValueType(0) == MVT::Flag)
493     return true; // Never CSE anything that produces a flag.
494
495   switch (N->getOpcode()) {
496   default: break;
497   case ISD::HANDLENODE:
498   case ISD::EH_LABEL:
499     return true;   // Never CSE these nodes.
500   }
501
502   // Check that remaining values produced are not flags.
503   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
504     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
505       return true; // Never CSE anything that produces a flag.
506
507   return false;
508 }
509
510 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
511 /// SelectionDAG.
512 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
513   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
514   // to the root node, preventing it from being deleted.
515   HandleSDNode Dummy(getRoot());
516
517   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
518
519   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
520   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
521     if (I->use_empty())
522       DeadNodes.push_back(I);
523
524   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
525
526   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
527   setRoot(Dummy.getValue());
528 }
529
530 /// RemoveDeadNodes - This method deletes the unreachable nodes in the
531 /// given list, and any nodes that become unreachable as a result.
532 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SmallVectorImpl<SDNode *> &DeadNodes,
533                                    DAGUpdateListener *UpdateListener) {
534
535   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
536   // worklist.
537   while (!DeadNodes.empty()) {
538     SDNode *N = DeadNodes.pop_back_val();
539
540     if (UpdateListener)
541       UpdateListener->NodeDeleted(N, 0);
542
543     // Take the node out of the appropriate CSE map.
544     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
545
546     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
547     // no cycles in the graph.
548     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
549       SDUse &Use = *I++;
550       SDNode *Operand = Use.getNode();
551       Use.set(SDValue());
552
553       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
554       if (Operand->use_empty())
555         DeadNodes.push_back(Operand);
556     }
557
558     DeallocateNode(N);
559   }
560 }
561
562 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
563   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes(1, N);
564   RemoveDeadNodes(DeadNodes, UpdateListener);
565 }
566
567 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
568   // First take this out of the appropriate CSE map.
569   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
570
571   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the
572   // AllNodes list, and delete the node.
573   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
574 }
575
576 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
577   assert(N != AllNodes.begin() && "Cannot delete the entry node!");
578   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
579
580   // Drop all of the operands and decrement used node's use counts.
581   N->DropOperands();
582
583   DeallocateNode(N);
584 }
585
586 void SelectionDAG::DeallocateNode(SDNode *N) {
587   if (N->OperandsNeedDelete)
588     delete[] N->OperandList;
589
590   // Set the opcode to DELETED_NODE to help catch bugs when node
591   // memory is reallocated.
592   N->NodeType = ISD::DELETED_NODE;
593
594   NodeAllocator.Deallocate(AllNodes.remove(N));
595
596   // Remove the ordering of this node.
597   Ordering->remove(N);
598
599   // If any of the SDDbgValue nodes refer to this SDNode, invalidate them.
600   SmallVector<SDDbgValue*, 2> &DbgVals = DbgInfo->getSDDbgValues(N);
601   for (unsigned i = 0, e = DbgVals.size(); i != e; ++i)
602     DbgVals[i]->setIsInvalidated();
603 }
604
605 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
606 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
607 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
608 /// to return N anymore.
609 bool SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
610   bool Erased = false;
611   switch (N->getOpcode()) {
612   case ISD::EntryToken:
613     llvm_unreachable("EntryToken should not be in CSEMaps!");
614     return false;
615   case ISD::HANDLENODE: return false;  // noop.
616   case ISD::CONDCODE:
617     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
618            "Cond code doesn't exist!");
619     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
620     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
621     break;
622   case ISD::ExternalSymbol:
623     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
624     break;
625   case ISD::TargetExternalSymbol: {
626     ExternalSymbolSDNode *ESN = cast<ExternalSymbolSDNode>(N);
627     Erased = TargetExternalSymbols.erase(
628                std::pair<std::string,unsigned char>(ESN->getSymbol(),
629                                                     ESN->getTargetFlags()));
630     break;
631   }
632   case ISD::VALUETYPE: {
633     EVT VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
634     if (VT.isExtended()) {
635       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
636     } else {
637       Erased = ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] != 0;
638       ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = 0;
639     }
640     break;
641   }
642   default:
643     // Remove it from the CSE Map.
644     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
645     break;
646   }
647 #ifndef NDEBUG
648   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a
649   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
650   // not subject to CSE.
651   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
652       !N->isMachineOpcode() && !doNotCSE(N)) {
653     N->dump(this);
654     dbgs() << "\n";
655     llvm_unreachable("Node is not in map!");
656   }
657 #endif
658   return Erased;
659 }
660
661 /// AddModifiedNodeToCSEMaps - The specified node has been removed from the CSE
662 /// maps and modified in place. Add it back to the CSE maps, unless an identical
663 /// node already exists, in which case transfer all its users to the existing
664 /// node. This transfer can potentially trigger recursive merging.
665 ///
666 void
667 SelectionDAG::AddModifiedNodeToCSEMaps(SDNode *N,
668                                        DAGUpdateListener *UpdateListener) {
669   // For node types that aren't CSE'd, just act as if no identical node
670   // already exists.
671   if (!doNotCSE(N)) {
672     SDNode *Existing = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
673     if (Existing != N) {
674       // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
675       // to replace the dead one with the existing one.  This can cause
676       // recursive merging of other unrelated nodes down the line.
677       ReplaceAllUsesWith(N, Existing, UpdateListener);
678
679       // N is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
680       if (UpdateListener)
681         UpdateListener->NodeDeleted(N, Existing);
682       DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
683       return;
684     }
685   }
686
687   // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
688   // it exists.
689   if (UpdateListener)
690     UpdateListener->NodeUpdated(N);
691 }
692
693 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
694 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
695 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
696 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
697 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDValue Op,
698                                            void *&InsertPos) {
699   if (doNotCSE(N))
700     return 0;
701
702   SDValue Ops[] = { Op };
703   FoldingSetNodeID ID;
704   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
705   AddNodeIDCustom(ID, N);
706   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
707   return Node;
708 }
709
710 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
711 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
712 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
713 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
714 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
715                                            SDValue Op1, SDValue Op2,
716                                            void *&InsertPos) {
717   if (doNotCSE(N))
718     return 0;
719
720   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
721   FoldingSetNodeID ID;
722   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
723   AddNodeIDCustom(ID, N);
724   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
725   return Node;
726 }
727
728
729 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
730 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
731 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
732 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
733 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
734                                            const SDValue *Ops,unsigned NumOps,
735                                            void *&InsertPos) {
736   if (doNotCSE(N))
737     return 0;
738
739   FoldingSetNodeID ID;
740   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
741   AddNodeIDCustom(ID, N);
742   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
743   return Node;
744 }
745
746 /// VerifyNode - Sanity check the given node.  Aborts if it is invalid.
747 void SelectionDAG::VerifyNode(SDNode *N) {
748   switch (N->getOpcode()) {
749   default:
750     break;
751   case ISD::BUILD_PAIR: {
752     EVT VT = N->getValueType(0);
753     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
754     assert(!VT.isVector() && (VT.isInteger() || VT.isFloatingPoint()) &&
755            "Wrong return type!");
756     assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
757     assert(N->getOperand(0).getValueType() == N->getOperand(1).getValueType() &&
758            "Mismatched operand types!");
759     assert(N->getOperand(0).getValueType().isInteger() == VT.isInteger() &&
760            "Wrong operand type!");
761     assert(VT.getSizeInBits() == 2 * N->getOperand(0).getValueSizeInBits() &&
762            "Wrong return type size");
763     break;
764   }
765   case ISD::BUILD_VECTOR: {
766     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
767     assert(N->getValueType(0).isVector() && "Wrong return type!");
768     assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
769            "Wrong number of operands!");
770     EVT EltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
771     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
772       assert((I->getValueType() == EltVT ||
773              (EltVT.isInteger() && I->getValueType().isInteger() &&
774               EltVT.bitsLE(I->getValueType()))) &&
775             "Wrong operand type!");
776     break;
777   }
778   }
779 }
780
781 /// getEVTAlignment - Compute the default alignment value for the
782 /// given type.
783 ///
784 unsigned SelectionDAG::getEVTAlignment(EVT VT) const {
785   const Type *Ty = VT == MVT::iPTR ?
786                    PointerType::get(Type::getInt8Ty(*getContext()), 0) :
787                    VT.getTypeForEVT(*getContext());
788
789   return TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
790 }
791
792 // EntryNode could meaningfully have debug info if we can find it...
793 SelectionDAG::SelectionDAG(const TargetMachine &tm)
794   : TM(tm), TLI(*tm.getTargetLowering()), TSI(*tm.getSelectionDAGInfo()),
795     EntryNode(ISD::EntryToken, DebugLoc(), getVTList(MVT::Other)),
796     Root(getEntryNode()), Ordering(0) {
797   AllNodes.push_back(&EntryNode);
798   Ordering = new SDNodeOrdering();
799   DbgInfo = new SDDbgInfo();
800 }
801
802 void SelectionDAG::init(MachineFunction &mf) {
803   MF = &mf;
804   Context = &mf.getFunction()->getContext();
805 }
806
807 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
808   allnodes_clear();
809   delete Ordering;
810   DbgInfo->clear();
811   delete DbgInfo;
812 }
813
814 void SelectionDAG::allnodes_clear() {
815   assert(&*AllNodes.begin() == &EntryNode);
816   AllNodes.remove(AllNodes.begin());
817   while (!AllNodes.empty())
818     DeallocateNode(AllNodes.begin());
819 }
820
821 void SelectionDAG::clear() {
822   allnodes_clear();
823   OperandAllocator.Reset();
824   CSEMap.clear();
825
826   ExtendedValueTypeNodes.clear();
827   ExternalSymbols.clear();
828   TargetExternalSymbols.clear();
829   std::fill(CondCodeNodes.begin(), CondCodeNodes.end(),
830             static_cast<CondCodeSDNode*>(0));
831   std::fill(ValueTypeNodes.begin(), ValueTypeNodes.end(),
832             static_cast<SDNode*>(0));
833
834   EntryNode.UseList = 0;
835   AllNodes.push_back(&EntryNode);
836   Root = getEntryNode();
837   delete Ordering;
838   Ordering = new SDNodeOrdering();
839   DbgInfo->clear();
840   delete DbgInfo;
841   DbgInfo = new SDDbgInfo();
842 }
843
844 SDValue SelectionDAG::getSExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
845   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
846     getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VT, Op) :
847     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
848 }
849
850 SDValue SelectionDAG::getZExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
851   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
852     getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT, Op) :
853     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
854 }
855
856 SDValue SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
857   assert(!VT.isVector() &&
858          "getZeroExtendInReg should use the vector element type instead of "
859          "the vector type!");
860   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
861   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
862   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
863                                    VT.getSizeInBits());
864   return getNode(ISD::AND, DL, Op.getValueType(), Op,
865                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
866 }
867
868 /// getNOT - Create a bitwise NOT operation as (XOR Val, -1).
869 ///
870 SDValue SelectionDAG::getNOT(DebugLoc DL, SDValue Val, EVT VT) {
871   EVT EltVT = VT.getScalarType();
872   SDValue NegOne =
873     getConstant(APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()), VT);
874   return getNode(ISD::XOR, DL, VT, Val, NegOne);
875 }
876
877 SDValue SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, EVT VT, bool isT) {
878   EVT EltVT = VT.getScalarType();
879   assert((EltVT.getSizeInBits() >= 64 ||
880          (uint64_t)((int64_t)Val >> EltVT.getSizeInBits()) + 1 < 2) &&
881          "getConstant with a uint64_t value that doesn't fit in the type!");
882   return getConstant(APInt(EltVT.getSizeInBits(), Val), VT, isT);
883 }
884
885 SDValue SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, EVT VT, bool isT) {
886   return getConstant(*ConstantInt::get(*Context, Val), VT, isT);
887 }
888
889 SDValue SelectionDAG::getConstant(const ConstantInt &Val, EVT VT, bool isT) {
890   assert(VT.isInteger() && "Cannot create FP integer constant!");
891
892   EVT EltVT = VT.getScalarType();
893   assert(Val.getBitWidth() == EltVT.getSizeInBits() &&
894          "APInt size does not match type size!");
895
896   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
897   FoldingSetNodeID ID;
898   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
899   ID.AddPointer(&Val);
900   void *IP = 0;
901   SDNode *N = NULL;
902   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
903     if (!VT.isVector())
904       return SDValue(N, 0);
905
906   if (!N) {
907     N = new (NodeAllocator) ConstantSDNode(isT, &Val, EltVT);
908     CSEMap.InsertNode(N, IP);
909     AllNodes.push_back(N);
910   }
911
912   SDValue Result(N, 0);
913   if (VT.isVector()) {
914     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
915     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
916     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
917   }
918   return Result;
919 }
920
921 SDValue SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
922   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
923 }
924
925
926 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, EVT VT, bool isTarget) {
927   return getConstantFP(*ConstantFP::get(*getContext(), V), VT, isTarget);
928 }
929
930 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const ConstantFP& V, EVT VT, bool isTarget){
931   assert(VT.isFloatingPoint() && "Cannot create integer FP constant!");
932
933   EVT EltVT = VT.getScalarType();
934
935   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
936   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
937   // we don't have issues with SNANs.
938   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
939   FoldingSetNodeID ID;
940   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
941   ID.AddPointer(&V);
942   void *IP = 0;
943   SDNode *N = NULL;
944   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
945     if (!VT.isVector())
946       return SDValue(N, 0);
947
948   if (!N) {
949     N = new (NodeAllocator) ConstantFPSDNode(isTarget, &V, EltVT);
950     CSEMap.InsertNode(N, IP);
951     AllNodes.push_back(N);
952   }
953
954   SDValue Result(N, 0);
955   if (VT.isVector()) {
956     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
957     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
958     // FIXME DebugLoc info might be appropriate here
959     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
960   }
961   return Result;
962 }
963
964 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(double Val, EVT VT, bool isTarget) {
965   EVT EltVT = VT.getScalarType();
966   if (EltVT==MVT::f32)
967     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
968   else if (EltVT==MVT::f64)
969     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
970   else if (EltVT==MVT::f80 || EltVT==MVT::f128) {
971     bool ignored;
972     APFloat apf = APFloat(Val);
973     apf.convert(*EVTToAPFloatSemantics(EltVT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
974                 &ignored);
975     return getConstantFP(apf, VT, isTarget);
976   } else {
977     assert(0 && "Unsupported type in getConstantFP");
978     return SDValue();
979   }
980 }
981
982 SDValue SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
983                                        EVT VT, int64_t Offset,
984                                        bool isTargetGA,
985                                        unsigned char TargetFlags) {
986   assert((TargetFlags == 0 || isTargetGA) &&
987          "Cannot set target flags on target-independent globals");
988
989   // Truncate (with sign-extension) the offset value to the pointer size.
990   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
991   unsigned BitWidth = PTy.getSizeInBits();
992   if (BitWidth < 64)
993     Offset = (Offset << (64 - BitWidth) >> (64 - BitWidth));
994
995   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
996   if (!GVar) {
997     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
998     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
999       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
1000   }
1001
1002   unsigned Opc;
1003   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
1004     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
1005   else
1006     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
1007
1008   FoldingSetNodeID ID;
1009   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1010   ID.AddPointer(GV);
1011   ID.AddInteger(Offset);
1012   ID.AddInteger(TargetFlags);
1013   void *IP = 0;
1014   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1015     return SDValue(E, 0);
1016
1017   SDNode *N = new (NodeAllocator) GlobalAddressSDNode(Opc, GV, VT,
1018                                                       Offset, TargetFlags);
1019   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1020   AllNodes.push_back(N);
1021   return SDValue(N, 0);
1022 }
1023
1024 SDValue SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, EVT VT, bool isTarget) {
1025   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
1026   FoldingSetNodeID ID;
1027   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1028   ID.AddInteger(FI);
1029   void *IP = 0;
1030   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1031     return SDValue(E, 0);
1032
1033   SDNode *N = new (NodeAllocator) FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
1034   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1035   AllNodes.push_back(N);
1036   return SDValue(N, 0);
1037 }
1038
1039 SDValue SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, EVT VT, bool isTarget,
1040                                    unsigned char TargetFlags) {
1041   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1042          "Cannot set target flags on target-independent jump tables");
1043   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
1044   FoldingSetNodeID ID;
1045   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1046   ID.AddInteger(JTI);
1047   ID.AddInteger(TargetFlags);
1048   void *IP = 0;
1049   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1050     return SDValue(E, 0);
1051
1052   SDNode *N = new (NodeAllocator) JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget,
1053                                                   TargetFlags);
1054   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1055   AllNodes.push_back(N);
1056   return SDValue(N, 0);
1057 }
1058
1059 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(const Constant *C, EVT VT,
1060                                       unsigned Alignment, int Offset,
1061                                       bool isTarget,
1062                                       unsigned char TargetFlags) {
1063   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1064          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1065   if (Alignment == 0)
1066     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1067   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1068   FoldingSetNodeID ID;
1069   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1070   ID.AddInteger(Alignment);
1071   ID.AddInteger(Offset);
1072   ID.AddPointer(C);
1073   ID.AddInteger(TargetFlags);
1074   void *IP = 0;
1075   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1076     return SDValue(E, 0);
1077
1078   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1079                                                      Alignment, TargetFlags);
1080   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1081   AllNodes.push_back(N);
1082   return SDValue(N, 0);
1083 }
1084
1085
1086 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C, EVT VT,
1087                                       unsigned Alignment, int Offset,
1088                                       bool isTarget,
1089                                       unsigned char TargetFlags) {
1090   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1091          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1092   if (Alignment == 0)
1093     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1094   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1095   FoldingSetNodeID ID;
1096   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1097   ID.AddInteger(Alignment);
1098   ID.AddInteger(Offset);
1099   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
1100   ID.AddInteger(TargetFlags);
1101   void *IP = 0;
1102   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1103     return SDValue(E, 0);
1104
1105   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1106                                                      Alignment, TargetFlags);
1107   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1108   AllNodes.push_back(N);
1109   return SDValue(N, 0);
1110 }
1111
1112 SDValue SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1113   FoldingSetNodeID ID;
1114   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1115   ID.AddPointer(MBB);
1116   void *IP = 0;
1117   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1118     return SDValue(E, 0);
1119
1120   SDNode *N = new (NodeAllocator) BasicBlockSDNode(MBB);
1121   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1122   AllNodes.push_back(N);
1123   return SDValue(N, 0);
1124 }
1125
1126 SDValue SelectionDAG::getValueType(EVT VT) {
1127   if (VT.isSimple() && (unsigned)VT.getSimpleVT().SimpleTy >=
1128       ValueTypeNodes.size())
1129     ValueTypeNodes.resize(VT.getSimpleVT().SimpleTy+1);
1130
1131   SDNode *&N = VT.isExtended() ?
1132     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
1133
1134   if (N) return SDValue(N, 0);
1135   N = new (NodeAllocator) VTSDNode(VT);
1136   AllNodes.push_back(N);
1137   return SDValue(N, 0);
1138 }
1139
1140 SDValue SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT) {
1141   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
1142   if (N) return SDValue(N, 0);
1143   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(false, Sym, 0, VT);
1144   AllNodes.push_back(N);
1145   return SDValue(N, 0);
1146 }
1147
1148 SDValue SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT,
1149                                               unsigned char TargetFlags) {
1150   SDNode *&N =
1151     TargetExternalSymbols[std::pair<std::string,unsigned char>(Sym,
1152                                                                TargetFlags)];
1153   if (N) return SDValue(N, 0);
1154   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(true, Sym, TargetFlags, VT);
1155   AllNodes.push_back(N);
1156   return SDValue(N, 0);
1157 }
1158
1159 SDValue SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
1160   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
1161     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
1162
1163   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
1164     CondCodeSDNode *N = new (NodeAllocator) CondCodeSDNode(Cond);
1165     CondCodeNodes[Cond] = N;
1166     AllNodes.push_back(N);
1167   }
1168
1169   return SDValue(CondCodeNodes[Cond], 0);
1170 }
1171
1172 // commuteShuffle - swaps the values of N1 and N2, and swaps all indices in
1173 // the shuffle mask M that point at N1 to point at N2, and indices that point
1174 // N2 to point at N1.
1175 static void commuteShuffle(SDValue &N1, SDValue &N2, SmallVectorImpl<int> &M) {
1176   std::swap(N1, N2);
1177   int NElts = M.size();
1178   for (int i = 0; i != NElts; ++i) {
1179     if (M[i] >= NElts)
1180       M[i] -= NElts;
1181     else if (M[i] >= 0)
1182       M[i] += NElts;
1183   }
1184 }
1185
1186 SDValue SelectionDAG::getVectorShuffle(EVT VT, DebugLoc dl, SDValue N1,
1187                                        SDValue N2, const int *Mask) {
1188   assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() && "Invalid VECTOR_SHUFFLE");
1189   assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
1190          "Vector Shuffle VTs must be a vectors");
1191   assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType()
1192          && "Vector Shuffle VTs must have same element type");
1193
1194   // Canonicalize shuffle undef, undef -> undef
1195   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1196     return getUNDEF(VT);
1197
1198   // Validate that all indices in Mask are within the range of the elements
1199   // input to the shuffle.
1200   unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1201   SmallVector<int, 8> MaskVec;
1202   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1203     assert(Mask[i] < (int)(NElts * 2) && "Index out of range");
1204     MaskVec.push_back(Mask[i]);
1205   }
1206
1207   // Canonicalize shuffle v, v -> v, undef
1208   if (N1 == N2) {
1209     N2 = getUNDEF(VT);
1210     for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1211       if (MaskVec[i] >= (int)NElts) MaskVec[i] -= NElts;
1212   }
1213
1214   // Canonicalize shuffle undef, v -> v, undef.  Commute the shuffle mask.
1215   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1216     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1217
1218   // Canonicalize all index into lhs, -> shuffle lhs, undef
1219   // Canonicalize all index into rhs, -> shuffle rhs, undef
1220   bool AllLHS = true, AllRHS = true;
1221   bool N2Undef = N2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
1222   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1223     if (MaskVec[i] >= (int)NElts) {
1224       if (N2Undef)
1225         MaskVec[i] = -1;
1226       else
1227         AllLHS = false;
1228     } else if (MaskVec[i] >= 0) {
1229       AllRHS = false;
1230     }
1231   }
1232   if (AllLHS && AllRHS)
1233     return getUNDEF(VT);
1234   if (AllLHS && !N2Undef)
1235     N2 = getUNDEF(VT);
1236   if (AllRHS) {
1237     N1 = getUNDEF(VT);
1238     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1239   }
1240
1241   // If Identity shuffle, or all shuffle in to undef, return that node.
1242   bool AllUndef = true;
1243   bool Identity = true;
1244   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1245     if (MaskVec[i] >= 0 && MaskVec[i] != (int)i) Identity = false;
1246     if (MaskVec[i] >= 0) AllUndef = false;
1247   }
1248   if (Identity && NElts == N1.getValueType().getVectorNumElements())
1249     return N1;
1250   if (AllUndef)
1251     return getUNDEF(VT);
1252
1253   FoldingSetNodeID ID;
1254   SDValue Ops[2] = { N1, N2 };
1255   AddNodeIDNode(ID, ISD::VECTOR_SHUFFLE, getVTList(VT), Ops, 2);
1256   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1257     ID.AddInteger(MaskVec[i]);
1258
1259   void* IP = 0;
1260   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1261     return SDValue(E, 0);
1262
1263   // Allocate the mask array for the node out of the BumpPtrAllocator, since
1264   // SDNode doesn't have access to it.  This memory will be "leaked" when
1265   // the node is deallocated, but recovered when the NodeAllocator is released.
1266   int *MaskAlloc = OperandAllocator.Allocate<int>(NElts);
1267   memcpy(MaskAlloc, &MaskVec[0], NElts * sizeof(int));
1268
1269   ShuffleVectorSDNode *N =
1270     new (NodeAllocator) ShuffleVectorSDNode(VT, dl, N1, N2, MaskAlloc);
1271   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1272   AllNodes.push_back(N);
1273   return SDValue(N, 0);
1274 }
1275
1276 SDValue SelectionDAG::getConvertRndSat(EVT VT, DebugLoc dl,
1277                                        SDValue Val, SDValue DTy,
1278                                        SDValue STy, SDValue Rnd, SDValue Sat,
1279                                        ISD::CvtCode Code) {
1280   // If the src and dest types are the same and the conversion is between
1281   // integer types of the same sign or two floats, no conversion is necessary.
1282   if (DTy == STy &&
1283       (Code == ISD::CVT_UU || Code == ISD::CVT_SS || Code == ISD::CVT_FF))
1284     return Val;
1285
1286   FoldingSetNodeID ID;
1287   SDValue Ops[] = { Val, DTy, STy, Rnd, Sat };
1288   AddNodeIDNode(ID, ISD::CONVERT_RNDSAT, getVTList(VT), &Ops[0], 5);
1289   void* IP = 0;
1290   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1291     return SDValue(E, 0);
1292
1293   CvtRndSatSDNode *N = new (NodeAllocator) CvtRndSatSDNode(VT, dl, Ops, 5,
1294                                                            Code);
1295   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1296   AllNodes.push_back(N);
1297   return SDValue(N, 0);
1298 }
1299
1300 SDValue SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, EVT VT) {
1301   FoldingSetNodeID ID;
1302   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
1303   ID.AddInteger(RegNo);
1304   void *IP = 0;
1305   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1306     return SDValue(E, 0);
1307
1308   SDNode *N = new (NodeAllocator) RegisterSDNode(RegNo, VT);
1309   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1310   AllNodes.push_back(N);
1311   return SDValue(N, 0);
1312 }
1313
1314 SDValue SelectionDAG::getEHLabel(DebugLoc dl, SDValue Root, MCSymbol *Label) {
1315   FoldingSetNodeID ID;
1316   SDValue Ops[] = { Root };
1317   AddNodeIDNode(ID, ISD::EH_LABEL, getVTList(MVT::Other), &Ops[0], 1);
1318   ID.AddPointer(Label);
1319   void *IP = 0;
1320   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1321     return SDValue(E, 0);
1322   
1323   SDNode *N = new (NodeAllocator) EHLabelSDNode(dl, Root, Label);
1324   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1325   AllNodes.push_back(N);
1326   return SDValue(N, 0);
1327 }
1328
1329
1330 SDValue SelectionDAG::getBlockAddress(const BlockAddress *BA, EVT VT,
1331                                       bool isTarget,
1332                                       unsigned char TargetFlags) {
1333   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetBlockAddress : ISD::BlockAddress;
1334
1335   FoldingSetNodeID ID;
1336   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1337   ID.AddPointer(BA);
1338   ID.AddInteger(TargetFlags);
1339   void *IP = 0;
1340   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1341     return SDValue(E, 0);
1342
1343   SDNode *N = new (NodeAllocator) BlockAddressSDNode(Opc, VT, BA, TargetFlags);
1344   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1345   AllNodes.push_back(N);
1346   return SDValue(N, 0);
1347 }
1348
1349 SDValue SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1350   assert((!V || V->getType()->isPointerTy()) &&
1351          "SrcValue is not a pointer?");
1352
1353   FoldingSetNodeID ID;
1354   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1355   ID.AddPointer(V);
1356
1357   void *IP = 0;
1358   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1359     return SDValue(E, 0);
1360
1361   SDNode *N = new (NodeAllocator) SrcValueSDNode(V);
1362   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1363   AllNodes.push_back(N);
1364   return SDValue(N, 0);
1365 }
1366
1367 /// getMDNode - Return an MDNodeSDNode which holds an MDNode.
1368 SDValue SelectionDAG::getMDNode(const MDNode *MD) {
1369   FoldingSetNodeID ID;
1370   AddNodeIDNode(ID, ISD::MDNODE_SDNODE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1371   ID.AddPointer(MD);
1372   
1373   void *IP = 0;
1374   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1375     return SDValue(E, 0);
1376   
1377   SDNode *N = new (NodeAllocator) MDNodeSDNode(MD);
1378   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1379   AllNodes.push_back(N);
1380   return SDValue(N, 0);
1381 }
1382
1383
1384 /// getShiftAmountOperand - Return the specified value casted to
1385 /// the target's desired shift amount type.
1386 SDValue SelectionDAG::getShiftAmountOperand(SDValue Op) {
1387   EVT OpTy = Op.getValueType();
1388   MVT ShTy = TLI.getShiftAmountTy();
1389   if (OpTy == ShTy || OpTy.isVector()) return Op;
1390
1391   ISD::NodeType Opcode = OpTy.bitsGT(ShTy) ?  ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1392   return getNode(Opcode, Op.getDebugLoc(), ShTy, Op);
1393 }
1394
1395 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1396 /// specified value type.
1397 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT, unsigned minAlign) {
1398   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1399   unsigned ByteSize = VT.getStoreSize();
1400   const Type *Ty = VT.getTypeForEVT(*getContext());
1401   unsigned StackAlign =
1402   std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty), minAlign);
1403
1404   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign, false);
1405   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1406 }
1407
1408 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary suitable for holding
1409 /// either of the specified value types.
1410 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT1, EVT VT2) {
1411   unsigned Bytes = std::max(VT1.getStoreSizeInBits(),
1412                             VT2.getStoreSizeInBits())/8;
1413   const Type *Ty1 = VT1.getTypeForEVT(*getContext());
1414   const Type *Ty2 = VT2.getTypeForEVT(*getContext());
1415   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
1416   unsigned Align = std::max(TD->getPrefTypeAlignment(Ty1),
1417                             TD->getPrefTypeAlignment(Ty2));
1418
1419   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1420   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(Bytes, Align, false);
1421   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1422 }
1423
1424 SDValue SelectionDAG::FoldSetCC(EVT VT, SDValue N1,
1425                                 SDValue N2, ISD::CondCode Cond, DebugLoc dl) {
1426   // These setcc operations always fold.
1427   switch (Cond) {
1428   default: break;
1429   case ISD::SETFALSE:
1430   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1431   case ISD::SETTRUE:
1432   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1433
1434   case ISD::SETOEQ:
1435   case ISD::SETOGT:
1436   case ISD::SETOGE:
1437   case ISD::SETOLT:
1438   case ISD::SETOLE:
1439   case ISD::SETONE:
1440   case ISD::SETO:
1441   case ISD::SETUO:
1442   case ISD::SETUEQ:
1443   case ISD::SETUNE:
1444     assert(!N1.getValueType().isInteger() && "Illegal setcc for integer!");
1445     break;
1446   }
1447
1448   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode())) {
1449     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1450     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1451       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1452
1453       switch (Cond) {
1454       default: llvm_unreachable("Unknown integer setcc!");
1455       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1456       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1457       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1458       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1459       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1460       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1461       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1462       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1463       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1464       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1465       }
1466     }
1467   }
1468   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1469     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode())) {
1470       // No compile time operations on this type yet.
1471       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1472         return SDValue();
1473
1474       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1475       switch (Cond) {
1476       default: break;
1477       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1478                           return getUNDEF(VT);
1479                         // fall through
1480       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1481       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1482                           return getUNDEF(VT);
1483                         // fall through
1484       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1485                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1486       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1487                           return getUNDEF(VT);
1488                         // fall through
1489       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1490       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1491                           return getUNDEF(VT);
1492                         // fall through
1493       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1494       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1495                           return getUNDEF(VT);
1496                         // fall through
1497       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1498                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1499       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1500                           return getUNDEF(VT);
1501                         // fall through
1502       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1503                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1504       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1505       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1506       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1507                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1508       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1509       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1510                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1511       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1512                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1513       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1514       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1515       }
1516     } else {
1517       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1518       return getSetCC(dl, VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1519     }
1520   }
1521
1522   // Could not fold it.
1523   return SDValue();
1524 }
1525
1526 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1527 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1528 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDValue Op, unsigned Depth) const {
1529   // This predicate is not safe for vector operations.
1530   if (Op.getValueType().isVector())
1531     return false;
1532
1533   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
1534   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1535 }
1536
1537 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1538 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1539 /// for bits that V cannot have.
1540 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDValue Op, const APInt &Mask,
1541                                      unsigned Depth) const {
1542   APInt KnownZero, KnownOne;
1543   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1544   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1545   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1546 }
1547
1548 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1549 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1550 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1551 /// processing.
1552 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDValue Op, const APInt &Mask,
1553                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1554                                      unsigned Depth) const {
1555   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1556   assert(BitWidth == Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits() &&
1557          "Mask size mismatches value type size!");
1558
1559   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1560   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1561     return;  // Limit search depth.
1562
1563   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1564
1565   switch (Op.getOpcode()) {
1566   case ISD::Constant:
1567     // We know all of the bits for a constant!
1568     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1569     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1570     return;
1571   case ISD::AND:
1572     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1573     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1574     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1575                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1576     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1577     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1578
1579     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1580     KnownOne &= KnownOne2;
1581     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1582     KnownZero |= KnownZero2;
1583     return;
1584   case ISD::OR:
1585     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1586     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1587                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1588     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1589     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1590
1591     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1592     KnownZero &= KnownZero2;
1593     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1594     KnownOne |= KnownOne2;
1595     return;
1596   case ISD::XOR: {
1597     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1598     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1599     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1600     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1601
1602     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1603     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1604     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1605     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1606     KnownZero = KnownZeroOut;
1607     return;
1608   }
1609   case ISD::MUL: {
1610     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1611     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1612     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1613     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1614     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1615
1616     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1617     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1618     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1619     // interesting case of alignment computation.
1620     KnownOne.clear();
1621     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1622                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1623     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1624                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1625                                BitWidth) - BitWidth;
1626
1627     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1628     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1629     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1630                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1631     KnownZero &= Mask;
1632     return;
1633   }
1634   case ISD::UDIV: {
1635     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1636     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1637     // be less than the denominator.
1638     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1639     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1640                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1641     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1642
1643     KnownOne2.clear();
1644     KnownZero2.clear();
1645     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1646                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1647     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1648     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1649       LeadZ = std::min(BitWidth,
1650                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1651
1652     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1653     return;
1654   }
1655   case ISD::SELECT:
1656     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1657     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1658     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1659     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1660
1661     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1662     KnownOne &= KnownOne2;
1663     KnownZero &= KnownZero2;
1664     return;
1665   case ISD::SELECT_CC:
1666     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1667     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1668     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1669     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1670
1671     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1672     KnownOne &= KnownOne2;
1673     KnownZero &= KnownZero2;
1674     return;
1675   case ISD::SADDO:
1676   case ISD::UADDO:
1677   case ISD::SSUBO:
1678   case ISD::USUBO:
1679   case ISD::SMULO:
1680   case ISD::UMULO:
1681     if (Op.getResNo() != 1)
1682       return;
1683     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
1684   case ISD::SETCC:
1685     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1686     if (TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent &&
1687         BitWidth > 1)
1688       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1689     return;
1690   case ISD::SHL:
1691     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1692     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1693       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1694
1695       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1696       if (ShAmt >= BitWidth)
1697         return;
1698
1699       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1700                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1701       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1702       KnownZero <<= ShAmt;
1703       KnownOne  <<= ShAmt;
1704       // low bits known zero.
1705       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1706     }
1707     return;
1708   case ISD::SRL:
1709     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1710     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1711       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1712
1713       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1714       if (ShAmt >= BitWidth)
1715         return;
1716
1717       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1718                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1719       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1720       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1721       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1722
1723       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1724       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1725     }
1726     return;
1727   case ISD::SRA:
1728     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1729       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1730
1731       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1732       if (ShAmt >= BitWidth)
1733         return;
1734
1735       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1736       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1737       // demand the input sign bit.
1738       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1739       if (HighBits.getBoolValue())
1740         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1741
1742       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1743                         Depth+1);
1744       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1745       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1746       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1747
1748       // Handle the sign bits.
1749       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1750       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1751
1752       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1753         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1754       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1755         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1756       }
1757     }
1758     return;
1759   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1760     EVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1761     unsigned EBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
1762
1763     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not
1764     // present in the input.
1765     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1766
1767     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1768     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1769
1770     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1771     // bit is demanded.
1772     InSignBit.zext(BitWidth);
1773     if (NewBits.getBoolValue())
1774       InputDemandedBits |= InSignBit;
1775
1776     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1777                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1778     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1779
1780     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1781     // top bits of the result.
1782     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1783       KnownZero |= NewBits;
1784       KnownOne  &= ~NewBits;
1785     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1786       KnownOne  |= NewBits;
1787       KnownZero &= ~NewBits;
1788     } else {                              // Input sign bit unknown
1789       KnownZero &= ~NewBits;
1790       KnownOne  &= ~NewBits;
1791     }
1792     return;
1793   }
1794   case ISD::CTTZ:
1795   case ISD::CTLZ:
1796   case ISD::CTPOP: {
1797     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1798     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1799     KnownOne.clear();
1800     return;
1801   }
1802   case ISD::LOAD: {
1803     if (ISD::isZEXTLoad(Op.getNode())) {
1804       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1805       EVT VT = LD->getMemoryVT();
1806       unsigned MemBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
1807       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1808     }
1809     return;
1810   }
1811   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1812     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1813     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1814     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1815     APInt InMask    = Mask;
1816     InMask.trunc(InBits);
1817     KnownZero.trunc(InBits);
1818     KnownOne.trunc(InBits);
1819     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1820     KnownZero.zext(BitWidth);
1821     KnownOne.zext(BitWidth);
1822     KnownZero |= NewBits;
1823     return;
1824   }
1825   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1826     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1827     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1828     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1829     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1830     APInt InMask = Mask;
1831     InMask.trunc(InBits);
1832
1833     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1834     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1835     if (NewBits.getBoolValue())
1836       InMask |= InSignBit;
1837
1838     KnownZero.trunc(InBits);
1839     KnownOne.trunc(InBits);
1840     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1841
1842     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1843     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1844     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1845     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1846            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1847
1848     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1849     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1850     // mask and reapply it to the result values.
1851     InMask = Mask;
1852     InMask.trunc(InBits);
1853     KnownZero &= InMask;
1854     KnownOne  &= InMask;
1855
1856     KnownZero.zext(BitWidth);
1857     KnownOne.zext(BitWidth);
1858
1859     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1860     if (SignBitKnownZero)
1861       KnownZero |= NewBits;
1862     else if (SignBitKnownOne)
1863       KnownOne  |= NewBits;
1864     return;
1865   }
1866   case ISD::ANY_EXTEND: {
1867     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1868     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1869     APInt InMask = Mask;
1870     InMask.trunc(InBits);
1871     KnownZero.trunc(InBits);
1872     KnownOne.trunc(InBits);
1873     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1874     KnownZero.zext(BitWidth);
1875     KnownOne.zext(BitWidth);
1876     return;
1877   }
1878   case ISD::TRUNCATE: {
1879     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1880     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1881     APInt InMask = Mask;
1882     InMask.zext(InBits);
1883     KnownZero.zext(InBits);
1884     KnownOne.zext(InBits);
1885     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1886     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1887     KnownZero.trunc(BitWidth);
1888     KnownOne.trunc(BitWidth);
1889     break;
1890   }
1891   case ISD::AssertZext: {
1892     EVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1893     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, VT.getSizeInBits());
1894     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero,
1895                       KnownOne, Depth+1);
1896     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1897     return;
1898   }
1899   case ISD::FGETSIGN:
1900     // All bits are zero except the low bit.
1901     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1902     return;
1903
1904   case ISD::SUB: {
1905     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1906       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1907       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1908       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1909       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1910         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1911         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1912         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1913         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1914                           Depth+1);
1915
1916         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1917         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1918         // from [0-C].
1919         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1920           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1921           // Top bits known zero.
1922           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1923         }
1924       }
1925     }
1926   }
1927   // fall through
1928   case ISD::ADD: {
1929     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1930     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1931     // low 3 bits clear.
1932     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1933                                        BitWidth - Mask.countLeadingZeros());
1934     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1935     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1936     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1937
1938     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1939     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1940     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1941                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1942
1943     KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1944     return;
1945   }
1946   case ISD::SREM:
1947     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1948       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue().abs();
1949       if (RA.isPowerOf2()) {
1950         APInt LowBits = RA - 1;
1951         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1952         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1953
1954         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
1955         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
1956         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
1957
1958         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
1959         // the upper bits are all zero.
1960         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
1961           KnownZero |= ~LowBits;
1962
1963         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
1964         // the upper bits are all one.
1965         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
1966           KnownOne |= ~LowBits;
1967
1968         KnownZero &= Mask;
1969         KnownOne &= Mask;
1970
1971         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1972       }
1973     }
1974     return;
1975   case ISD::UREM: {
1976     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1977       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
1978       if (RA.isPowerOf2()) {
1979         APInt LowBits = (RA - 1);
1980         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
1981         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
1982         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
1983         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1984         break;
1985       }
1986     }
1987
1988     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
1989     // zero bits in either operand must also exist in the result.
1990     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1991     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
1992                       Depth+1);
1993     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
1994                       Depth+1);
1995
1996     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
1997                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
1998     KnownOne.clear();
1999     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
2000     return;
2001   }
2002   default:
2003     // Allow the target to implement this method for its nodes.
2004     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
2005   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
2006   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
2007   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2008       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this,
2009                                          Depth);
2010     }
2011     return;
2012   }
2013 }
2014
2015 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
2016 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
2017 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
2018 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
2019 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
2020 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDValue Op, unsigned Depth) const{
2021   EVT VT = Op.getValueType();
2022   assert(VT.isInteger() && "Invalid VT!");
2023   unsigned VTBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
2024   unsigned Tmp, Tmp2;
2025   unsigned FirstAnswer = 1;
2026
2027   if (Depth == 6)
2028     return 1;  // Limit search depth.
2029
2030   switch (Op.getOpcode()) {
2031   default: break;
2032   case ISD::AssertSext:
2033     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2034     return VTBits-Tmp+1;
2035   case ISD::AssertZext:
2036     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2037     return VTBits-Tmp;
2038
2039   case ISD::Constant: {
2040     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
2041     // If negative, return # leading ones.
2042     if (Val.isNegative())
2043       return Val.countLeadingOnes();
2044
2045     // Return # leading zeros.
2046     return Val.countLeadingZeros();
2047   }
2048
2049   case ISD::SIGN_EXTEND:
2050     Tmp = VTBits-Op.getOperand(0).getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
2051     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
2052
2053   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2054     // Max of the input and what this extends.
2055     Tmp =
2056       cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getScalarType().getSizeInBits();
2057     Tmp = VTBits-Tmp+1;
2058
2059     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2060     return std::max(Tmp, Tmp2);
2061
2062   case ISD::SRA:
2063     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2064     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
2065     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2066       Tmp += C->getZExtValue();
2067       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
2068     }
2069     return Tmp;
2070   case ISD::SHL:
2071     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2072       // shl destroys sign bits.
2073       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2074       if (C->getZExtValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
2075           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
2076       return Tmp - C->getZExtValue();
2077     }
2078     break;
2079   case ISD::AND:
2080   case ISD::OR:
2081   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
2082     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
2083     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2084     if (Tmp != 1) {
2085       Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2086       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
2087       // We computed what we know about the sign bits as our first
2088       // answer. Now proceed to the generic code that uses
2089       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
2090     }
2091     break;
2092
2093   case ISD::SELECT:
2094     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2095     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2096     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(2), Depth+1);
2097     return std::min(Tmp, Tmp2);
2098
2099   case ISD::SADDO:
2100   case ISD::UADDO:
2101   case ISD::SSUBO:
2102   case ISD::USUBO:
2103   case ISD::SMULO:
2104   case ISD::UMULO:
2105     if (Op.getResNo() != 1)
2106       break;
2107     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
2108   case ISD::SETCC:
2109     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
2110     if (TLI.getBooleanContents() ==
2111         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneBooleanContent)
2112       return VTBits;
2113     break;
2114   case ISD::ROTL:
2115   case ISD::ROTR:
2116     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2117       unsigned RotAmt = C->getZExtValue() & (VTBits-1);
2118
2119       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
2120       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
2121         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
2122
2123       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
2124       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
2125       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2126       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
2127     }
2128     break;
2129   case ISD::ADD:
2130     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2131     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2132     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2133     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2134
2135     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
2136     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2137       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
2138         APInt KnownZero, KnownOne;
2139         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2140         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2141
2142         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2143         // sign bits set.
2144         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2145           return VTBits;
2146
2147         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
2148         // out of the result.
2149         if (KnownZero.isNegative())
2150           return Tmp;
2151       }
2152
2153     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2154     if (Tmp2 == 1) return 1;
2155       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2156     break;
2157
2158   case ISD::SUB:
2159     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2160     if (Tmp2 == 1) return 1;
2161
2162     // Handle NEG.
2163     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
2164       if (CLHS->isNullValue()) {
2165         APInt KnownZero, KnownOne;
2166         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2167         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2168         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2169         // sign bits set.
2170         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2171           return VTBits;
2172
2173         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
2174         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
2175         if (KnownZero.isNegative())
2176           return Tmp2;
2177
2178         // Otherwise, we treat this like a SUB.
2179       }
2180
2181     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2182     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2183     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2184     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2185       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2186     break;
2187   case ISD::TRUNCATE:
2188     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
2189     // case for targets like X86.
2190     break;
2191   }
2192
2193   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
2194   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
2195     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
2196     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
2197     switch (ExtType) {
2198     default: break;
2199     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
2200       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2201       return VTBits-Tmp+1;
2202     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
2203       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2204       return VTBits-Tmp;
2205     }
2206   }
2207
2208   // Allow the target to implement this method for its nodes.
2209   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
2210       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
2211       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
2212       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
2213     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
2214     if (NumBits > 1) FirstAnswer = std::max(FirstAnswer, NumBits);
2215   }
2216
2217   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
2218   // use this information.
2219   APInt KnownZero, KnownOne;
2220   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2221   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
2222
2223   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
2224     Mask = KnownZero;
2225   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
2226     Mask = KnownOne;
2227   } else {
2228     // Nothing known.
2229     return FirstAnswer;
2230   }
2231
2232   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
2233   // the number of identical bits in the top of the input value.
2234   Mask = ~Mask;
2235   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
2236   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
2237   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
2238   return std::max(FirstAnswer, std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros()));
2239 }
2240
2241 bool SelectionDAG::isKnownNeverNaN(SDValue Op) const {
2242   // If we're told that NaNs won't happen, assume they won't.
2243   if (FiniteOnlyFPMath())
2244     return true;
2245
2246   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a NaN or not.
2247   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2248     return !C->getValueAPF().isNaN();
2249
2250   // TODO: Recognize more cases here.
2251
2252   return false;
2253 }
2254
2255 bool SelectionDAG::isKnownNeverZero(SDValue Op) const {
2256   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a zero or not.
2257   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2258     return !C->isZero();
2259
2260   // TODO: Recognize more cases here.
2261
2262   return false;
2263 }
2264
2265 bool SelectionDAG::isEqualTo(SDValue A, SDValue B) const {
2266   // Check the obvious case.
2267   if (A == B) return true;
2268
2269   // For for negative and positive zero.
2270   if (const ConstantFPSDNode *CA = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(A))
2271     if (const ConstantFPSDNode *CB = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(B))
2272       if (CA->isZero() && CB->isZero()) return true;
2273
2274   // Otherwise they may not be equal.
2275   return false;
2276 }
2277
2278 bool SelectionDAG::isVerifiedDebugInfoDesc(SDValue Op) const {
2279   GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2280   if (!GA) return false;
2281   if (GA->getOffset() != 0) return false;
2282   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GA->getGlobal());
2283   if (!GV) return false;
2284   return MF->getMMI().hasDebugInfo();
2285 }
2286
2287
2288 /// getShuffleScalarElt - Returns the scalar element that will make up the ith
2289 /// element of the result of the vector shuffle.
2290 SDValue SelectionDAG::getShuffleScalarElt(const ShuffleVectorSDNode *N,
2291                                           unsigned i) {
2292   EVT VT = N->getValueType(0);
2293   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
2294   if (N->getMaskElt(i) < 0)
2295     return getUNDEF(VT.getVectorElementType());
2296   unsigned Index = N->getMaskElt(i);
2297   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
2298   SDValue V = (Index < NumElems) ? N->getOperand(0) : N->getOperand(1);
2299   Index %= NumElems;
2300
2301   if (V.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT) {
2302     V = V.getOperand(0);
2303     EVT VVT = V.getValueType();
2304     if (!VVT.isVector() || VVT.getVectorNumElements() != (unsigned)NumElems)
2305       return SDValue();
2306   }
2307   if (V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
2308     return (Index == 0) ? V.getOperand(0)
2309                       : getUNDEF(VT.getVectorElementType());
2310   if (V.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
2311     return V.getOperand(Index);
2312   if (const ShuffleVectorSDNode *SVN = dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(V))
2313     return getShuffleScalarElt(SVN, Index);
2314   return SDValue();
2315 }
2316
2317
2318 /// getNode - Gets or creates the specified node.
2319 ///
2320 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT) {
2321   FoldingSetNodeID ID;
2322   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
2323   void *IP = 0;
2324   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2325     return SDValue(E, 0);
2326
2327   SDNode *N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, getVTList(VT));
2328   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2329
2330   AllNodes.push_back(N);
2331 #ifndef NDEBUG
2332   VerifyNode(N);
2333 #endif
2334   return SDValue(N, 0);
2335 }
2336
2337 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
2338                               EVT VT, SDValue Operand) {
2339   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
2340   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.getNode())) {
2341     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
2342     switch (Opcode) {
2343     default: break;
2344     case ISD::SIGN_EXTEND:
2345       return getConstant(APInt(Val).sextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2346     case ISD::ANY_EXTEND:
2347     case ISD::ZERO_EXTEND:
2348     case ISD::TRUNCATE:
2349       return getConstant(APInt(Val).zextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2350     case ISD::UINT_TO_FP:
2351     case ISD::SINT_TO_FP: {
2352       const uint64_t zero[] = {0, 0};
2353       // No compile time operations on ppcf128.
2354       if (VT == MVT::ppcf128) break;
2355       APFloat apf = APFloat(APInt(VT.getSizeInBits(), 2, zero));
2356       (void)apf.convertFromAPInt(Val,
2357                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
2358                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
2359       return getConstantFP(apf, VT);
2360     }
2361     case ISD::BIT_CONVERT:
2362       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
2363         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
2364       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
2365         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
2366       break;
2367     case ISD::BSWAP:
2368       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
2369     case ISD::CTPOP:
2370       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
2371     case ISD::CTLZ:
2372       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
2373     case ISD::CTTZ:
2374       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
2375     }
2376   }
2377
2378   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
2379   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.getNode())) {
2380     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
2381     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
2382       switch (Opcode) {
2383       case ISD::FNEG:
2384         V.changeSign();
2385         return getConstantFP(V, VT);
2386       case ISD::FABS:
2387         V.clearSign();
2388         return getConstantFP(V, VT);
2389       case ISD::FP_ROUND:
2390       case ISD::FP_EXTEND: {
2391         bool ignored;
2392         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
2393         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2394         (void)V.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT),
2395                         APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
2396         return getConstantFP(V, VT);
2397       }
2398       case ISD::FP_TO_SINT:
2399       case ISD::FP_TO_UINT: {
2400         integerPart x[2];
2401         bool ignored;
2402         assert(integerPartWidth >= 64);
2403         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2404         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(x, VT.getSizeInBits(),
2405                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
2406                               APFloat::rmTowardZero, &ignored);
2407         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
2408           break;
2409         APInt api(VT.getSizeInBits(), 2, x);
2410         return getConstant(api, VT);
2411       }
2412       case ISD::BIT_CONVERT:
2413         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
2414           return getConstant((uint32_t)V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2415         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
2416           return getConstant(V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2417         break;
2418       }
2419     }
2420   }
2421
2422   unsigned OpOpcode = Operand.getNode()->getOpcode();
2423   switch (Opcode) {
2424   case ISD::TokenFactor:
2425   case ISD::MERGE_VALUES:
2426   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2427     return Operand;         // Factor, merge or concat of one node?  No need.
2428   case ISD::FP_ROUND: llvm_unreachable("Invalid method to make FP_ROUND node");
2429   case ISD::FP_EXTEND:
2430     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2431            Operand.getValueType().isFloatingPoint() && "Invalid FP cast!");
2432     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
2433     assert((!VT.isVector() ||
2434             VT.getVectorNumElements() ==
2435             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2436            "Vector element count mismatch!");
2437     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2438       return getUNDEF(VT);
2439     break;
2440   case ISD::SIGN_EXTEND:
2441     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2442            "Invalid SIGN_EXTEND!");
2443     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2444     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2445            "Invalid sext node, dst < src!");
2446     assert((!VT.isVector() ||
2447             VT.getVectorNumElements() ==
2448             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2449            "Vector element count mismatch!");
2450     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
2451       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2452     break;
2453   case ISD::ZERO_EXTEND:
2454     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2455            "Invalid ZERO_EXTEND!");
2456     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2457     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2458            "Invalid zext node, dst < src!");
2459     assert((!VT.isVector() ||
2460             VT.getVectorNumElements() ==
2461             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2462            "Vector element count mismatch!");
2463     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
2464       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT,
2465                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2466     break;
2467   case ISD::ANY_EXTEND:
2468     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2469            "Invalid ANY_EXTEND!");
2470     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2471     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2472            "Invalid anyext node, dst < src!");
2473     assert((!VT.isVector() ||
2474             VT.getVectorNumElements() ==
2475             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2476            "Vector element count mismatch!");
2477     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2478         OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND)
2479       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2480       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2481     break;
2482   case ISD::TRUNCATE:
2483     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2484            "Invalid TRUNCATE!");
2485     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2486     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsGT(VT.getScalarType()) &&
2487            "Invalid truncate node, src < dst!");
2488     assert((!VT.isVector() ||
2489             VT.getVectorNumElements() ==
2490             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2491            "Vector element count mismatch!");
2492     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2493       return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2494     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2495              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2496       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2497       if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().getScalarType()
2498             .bitsLT(VT.getScalarType()))
2499         return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2500       else if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
2501         return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2502       else
2503         return Operand.getNode()->getOperand(0);
2504     }
2505     break;
2506   case ISD::BIT_CONVERT:
2507     // Basic sanity checking.
2508     assert(VT.getSizeInBits() == Operand.getValueType().getSizeInBits()
2509            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
2510     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2511     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2512       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, DL, VT, Operand.getOperand(0));
2513     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2514       return getUNDEF(VT);
2515     break;
2516   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2517     assert(VT.isVector() && !Operand.getValueType().isVector() &&
2518            (VT.getVectorElementType() == Operand.getValueType() ||
2519             (VT.getVectorElementType().isInteger() &&
2520              Operand.getValueType().isInteger() &&
2521              VT.getVectorElementType().bitsLE(Operand.getValueType()))) &&
2522            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2523     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2524       return getUNDEF(VT);
2525     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2526     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2527         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2528         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2529         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2530       return Operand.getOperand(0);
2531     break;
2532   case ISD::FNEG:
2533     // -(X-Y) -> (Y-X) is unsafe because when X==Y, -0.0 != +0.0
2534     if (UnsafeFPMath && OpOpcode == ISD::FSUB)
2535       return getNode(ISD::FSUB, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(1),
2536                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2537     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2538       return Operand.getNode()->getOperand(0);
2539     break;
2540   case ISD::FABS:
2541     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2542       return getNode(ISD::FABS, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2543     break;
2544   }
2545
2546   SDNode *N;
2547   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2548   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
2549     FoldingSetNodeID ID;
2550     SDValue Ops[1] = { Operand };
2551     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2552     void *IP = 0;
2553     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2554       return SDValue(E, 0);
2555
2556     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2557     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2558   } else {
2559     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2560   }
2561
2562   AllNodes.push_back(N);
2563 #ifndef NDEBUG
2564   VerifyNode(N);
2565 #endif
2566   return SDValue(N, 0);
2567 }
2568
2569 SDValue SelectionDAG::FoldConstantArithmetic(unsigned Opcode,
2570                                              EVT VT,
2571                                              ConstantSDNode *Cst1,
2572                                              ConstantSDNode *Cst2) {
2573   const APInt &C1 = Cst1->getAPIntValue(), &C2 = Cst2->getAPIntValue();
2574
2575   switch (Opcode) {
2576   case ISD::ADD:  return getConstant(C1 + C2, VT);
2577   case ISD::SUB:  return getConstant(C1 - C2, VT);
2578   case ISD::MUL:  return getConstant(C1 * C2, VT);
2579   case ISD::UDIV:
2580     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2581     break;
2582   case ISD::UREM:
2583     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2584     break;
2585   case ISD::SDIV:
2586     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2587     break;
2588   case ISD::SREM:
2589     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2590     break;
2591   case ISD::AND:  return getConstant(C1 & C2, VT);
2592   case ISD::OR:   return getConstant(C1 | C2, VT);
2593   case ISD::XOR:  return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2594   case ISD::SHL:  return getConstant(C1 << C2, VT);
2595   case ISD::SRL:  return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2596   case ISD::SRA:  return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2597   case ISD::ROTL: return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2598   case ISD::ROTR: return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2599   default: break;
2600   }
2601
2602   return SDValue();
2603 }
2604
2605 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2606                               SDValue N1, SDValue N2) {
2607   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2608   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2609   switch (Opcode) {
2610   default: break;
2611   case ISD::TokenFactor:
2612     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2613            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2614     // Fold trivial token factors.
2615     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2616     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2617     if (N1 == N2) return N1;
2618     break;
2619   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2620     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2621     // one big BUILD_VECTOR.
2622     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2623         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2624       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(), N1.getNode()->op_end());
2625       Elts.insert(Elts.end(), N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2626       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2627     }
2628     break;
2629   case ISD::AND:
2630     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2631     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2632            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2633     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2634     // worth handling here.
2635     if (N2C && N2C->isNullValue())
2636       return N2;
2637     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2638       return N1;
2639     break;
2640   case ISD::OR:
2641   case ISD::XOR:
2642   case ISD::ADD:
2643   case ISD::SUB:
2644     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2645     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2646            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2647     // (X ^|+- 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so
2648     // it's worth handling here.
2649     if (N2C && N2C->isNullValue())
2650       return N1;
2651     break;
2652   case ISD::UDIV:
2653   case ISD::UREM:
2654   case ISD::MULHU:
2655   case ISD::MULHS:
2656   case ISD::MUL:
2657   case ISD::SDIV:
2658   case ISD::SREM:
2659     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2660     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2661            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2662     break;
2663   case ISD::FADD:
2664   case ISD::FSUB:
2665   case ISD::FMUL:
2666   case ISD::FDIV:
2667   case ISD::FREM:
2668     if (UnsafeFPMath) {
2669       if (Opcode == ISD::FADD) {
2670         // 0+x --> x
2671         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1))
2672           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2673             return N2;
2674         // x+0 --> x
2675         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2676           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2677             return N1;
2678       } else if (Opcode == ISD::FSUB) {
2679         // x-0 --> x
2680         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2681           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2682             return N1;
2683       }
2684     }
2685     assert(VT.isFloatingPoint() && "This operator only applies to FP types!");
2686     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2687            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2688     break;
2689   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2690     assert(N1.getValueType() == VT &&
2691            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2692            N2.getValueType().isFloatingPoint() &&
2693            "Invalid FCOPYSIGN!");
2694     break;
2695   case ISD::SHL:
2696   case ISD::SRA:
2697   case ISD::SRL:
2698   case ISD::ROTL:
2699   case ISD::ROTR:
2700     assert(VT == N1.getValueType() &&
2701            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2702     assert(VT.isInteger() && N2.getValueType().isInteger() &&
2703            "Shifts only work on integers");
2704
2705     // Always fold shifts of i1 values so the code generator doesn't need to
2706     // handle them.  Since we know the size of the shift has to be less than the
2707     // size of the value, the shift/rotate count is guaranteed to be zero.
2708     if (VT == MVT::i1)
2709       return N1;
2710     if (N2C && N2C->isNullValue())
2711       return N1;
2712     break;
2713   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2714     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2715     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2716     assert(VT.isFloatingPoint() && EVT.isFloatingPoint() &&
2717            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2718     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2719            "FP_ROUND_INREG type should be vector iff the operand "
2720            "type is vector!");
2721     assert((!EVT.isVector() ||
2722             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2723            "Vector element counts must match in FP_ROUND_INREG");
2724     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not rounding down!");
2725     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2726     break;
2727   }
2728   case ISD::FP_ROUND:
2729     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2730            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2731            VT.bitsLE(N1.getValueType()) &&
2732            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2733     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2734     break;
2735   case ISD::AssertSext:
2736   case ISD::AssertZext: {
2737     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2738     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2739     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2740            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2741     assert(!EVT.isVector() &&
2742            "AssertSExt/AssertZExt type should be the vector element type "
2743            "rather than the vector type!");
2744     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2745     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2746     break;
2747   }
2748   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2749     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2750     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2751     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2752            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2753     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2754            "SIGN_EXTEND_INREG type should be vector iff the operand "
2755            "type is vector!");
2756     assert((!EVT.isVector() ||
2757             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2758            "Vector element counts must match in SIGN_EXTEND_INREG");
2759     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2760     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2761
2762     if (N1C) {
2763       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2764       unsigned FromBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
2765       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2766       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2767       return getConstant(Val, VT);
2768     }
2769     break;
2770   }
2771   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2772     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2773     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2774       return getUNDEF(VT);
2775
2776     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2777     // expanding copies of large vectors from registers.
2778     if (N2C &&
2779         N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2780         N1.getNumOperands() > 0) {
2781       unsigned Factor =
2782         N1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
2783       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
2784                      N1.getOperand(N2C->getZExtValue() / Factor),
2785                      getConstant(N2C->getZExtValue() % Factor,
2786                                  N2.getValueType()));
2787     }
2788
2789     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2790     // expanding large vector constants.
2791     if (N2C && N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2792       SDValue Elt = N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2793       EVT VEltTy = N1.getValueType().getVectorElementType();
2794       if (Elt.getValueType() != VEltTy) {
2795         // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
2796         // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
2797         Elt = getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VEltTy, Elt);
2798       }
2799       if (VT != VEltTy) {
2800         // If the vector element type is not legal, the EXTRACT_VECTOR_ELT
2801         // result is implicitly extended.
2802         Elt = getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VT, Elt);
2803       }
2804       return Elt;
2805     }
2806
2807     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2808     // operations are lowered to scalars.
2809     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
2810       // If the indices are the same, return the inserted element else
2811       // if the indices are known different, extract the element from
2812       // the original vector.
2813       SDValue N1Op2 = N1.getOperand(2);
2814       ConstantSDNode *N1Op2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1Op2.getNode());
2815
2816       if (N1Op2C && N2C) {
2817         if (N1Op2C->getZExtValue() == N2C->getZExtValue()) {
2818           if (VT == N1.getOperand(1).getValueType())
2819             return N1.getOperand(1);
2820           else
2821             return getSExtOrTrunc(N1.getOperand(1), DL, VT);
2822         }
2823
2824         return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT, N1.getOperand(0), N2);
2825       }
2826     }
2827     break;
2828   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2829     assert(N2C && (unsigned)N2C->getZExtValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2830     assert(!N1.getValueType().isVector() && !VT.isVector() &&
2831            (N1.getValueType().isInteger() == VT.isInteger()) &&
2832            "Wrong types for EXTRACT_ELEMENT!");
2833
2834     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2835     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2836     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now.
2837     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2838       return N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2839
2840     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2841     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2842       unsigned ElementSize = VT.getSizeInBits();
2843       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getZExtValue();
2844       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2845       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2846     }
2847     break;
2848   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
2849     if (N1.getValueType() == VT) // Trivial extraction.
2850       return N1;
2851     break;
2852   }
2853
2854   if (N1C) {
2855     if (N2C) {
2856       SDValue SV = FoldConstantArithmetic(Opcode, VT, N1C, N2C);
2857       if (SV.getNode()) return SV;
2858     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2859       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2860         std::swap(N1C, N2C);
2861         std::swap(N1, N2);
2862       }
2863     }
2864   }
2865
2866   // Constant fold FP operations.
2867   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode());
2868   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode());
2869   if (N1CFP) {
2870     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2871       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2872       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2873       std::swap(N1, N2);
2874     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2875       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2876       APFloat::opStatus s;
2877       switch (Opcode) {
2878       case ISD::FADD:
2879         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2880         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2881           return getConstantFP(V1, VT);
2882         break;
2883       case ISD::FSUB:
2884         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2885         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2886           return getConstantFP(V1, VT);
2887         break;
2888       case ISD::FMUL:
2889         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2890         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2891           return getConstantFP(V1, VT);
2892         break;
2893       case ISD::FDIV:
2894         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2895         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2896           return getConstantFP(V1, VT);
2897         break;
2898       case ISD::FREM :
2899         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2900         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2901           return getConstantFP(V1, VT);
2902         break;
2903       case ISD::FCOPYSIGN:
2904         V1.copySign(V2);
2905         return getConstantFP(V1, VT);
2906       default: break;
2907       }
2908     }
2909   }
2910
2911   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2912   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2913     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2914       std::swap(N1, N2);
2915     } else {
2916       switch (Opcode) {
2917       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2918       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2919       case ISD::SUB:
2920       case ISD::FSUB:
2921       case ISD::FDIV:
2922       case ISD::FREM:
2923       case ISD::SRA:
2924         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2925       case ISD::UDIV:
2926       case ISD::SDIV:
2927       case ISD::UREM:
2928       case ISD::SREM:
2929       case ISD::SRL:
2930       case ISD::SHL:
2931         if (!VT.isVector())
2932           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2933         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2934         // the LHS.
2935         return N2;
2936       }
2937     }
2938   }
2939
2940   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef.
2941   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2942     switch (Opcode) {
2943     case ISD::XOR:
2944       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2945         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
2946         // idiom (misuse).
2947         return getConstant(0, VT);
2948       // fallthrough
2949     case ISD::ADD:
2950     case ISD::ADDC:
2951     case ISD::ADDE:
2952     case ISD::SUB:
2953     case ISD::UDIV:
2954     case ISD::SDIV:
2955     case ISD::UREM:
2956     case ISD::SREM:
2957       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2958     case ISD::FADD:
2959     case ISD::FSUB:
2960     case ISD::FMUL:
2961     case ISD::FDIV:
2962     case ISD::FREM:
2963       if (UnsafeFPMath)
2964         return N2;
2965       break;
2966     case ISD::MUL:
2967     case ISD::AND:
2968     case ISD::SRL:
2969     case ISD::SHL:
2970       if (!VT.isVector())
2971         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
2972       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2973       // the LHS.
2974       return N1;
2975     case ISD::OR:
2976       if (!VT.isVector())
2977         return getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
2978       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
2979       // the LHS.
2980       return N1;
2981     case ISD::SRA:
2982       return N1;
2983     }
2984   }
2985
2986   // Memoize this node if possible.
2987   SDNode *N;
2988   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2989   if (VT != MVT::Flag) {
2990     SDValue Ops[] = { N1, N2 };
2991     FoldingSetNodeID ID;
2992     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
2993     void *IP = 0;
2994     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2995       return SDValue(E, 0);
2996
2997     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
2998     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2999   } else {
3000     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
3001   }
3002
3003   AllNodes.push_back(N);
3004 #ifndef NDEBUG
3005   VerifyNode(N);
3006 #endif
3007   return SDValue(N, 0);
3008 }
3009
3010 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3011                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
3012   // Perform various simplifications.
3013   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
3014   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
3015   switch (Opcode) {
3016   case ISD::CONCAT_VECTORS:
3017     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
3018     // one big BUILD_VECTOR.
3019     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3020         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3021         N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
3022       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(), N1.getNode()->op_end());
3023       Elts.insert(Elts.end(), N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
3024       Elts.insert(Elts.end(), N3.getNode()->op_begin(), N3.getNode()->op_end());
3025       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
3026     }
3027     break;
3028   case ISD::SETCC: {
3029     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
3030     SDValue Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL);
3031     if (Simp.getNode()) return Simp;
3032     break;
3033   }
3034   case ISD::SELECT:
3035     if (N1C) {
3036      if (N1C->getZExtValue())
3037         return N2;             // select true, X, Y -> X
3038       else
3039         return N3;             // select false, X, Y -> Y
3040     }
3041
3042     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
3043     break;
3044   case ISD::BRCOND:
3045     if (N2C) {
3046       if (N2C->getZExtValue()) // Unconditional branch
3047         return getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, N1, N3);
3048       else
3049         return N1;         // Never-taken branch
3050     }
3051     break;
3052   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
3053     llvm_unreachable("should use getVectorShuffle constructor!");
3054     break;
3055   case ISD::BIT_CONVERT:
3056     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
3057     if (N1.getValueType() == VT)
3058       return N1;
3059     break;
3060   }
3061
3062   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
3063   SDNode *N;
3064   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3065   if (VT != MVT::Flag) {
3066     SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
3067     FoldingSetNodeID ID;
3068     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3069     void *IP = 0;
3070     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3071       return SDValue(E, 0);
3072
3073     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3074     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3075   } else {
3076     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3077   }
3078
3079   AllNodes.push_back(N);
3080 #ifndef NDEBUG
3081   VerifyNode(N);
3082 #endif
3083   return SDValue(N, 0);
3084 }
3085
3086 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3087                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3088                               SDValue N4) {
3089   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3090   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 4);
3091 }
3092
3093 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3094                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3095                               SDValue N4, SDValue N5) {
3096   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
3097   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 5);
3098 }
3099
3100 /// getStackArgumentTokenFactor - Compute a TokenFactor to force all
3101 /// the incoming stack arguments to be loaded from the stack.
3102 SDValue SelectionDAG::getStackArgumentTokenFactor(SDValue Chain) {
3103   SmallVector<SDValue, 8> ArgChains;
3104
3105   // Include the original chain at the beginning of the list. When this is
3106   // used by target LowerCall hooks, this helps legalize find the
3107   // CALLSEQ_BEGIN node.
3108   ArgChains.push_back(Chain);
3109
3110   // Add a chain value for each stack argument.
3111   for (SDNode::use_iterator U = getEntryNode().getNode()->use_begin(),
3112        UE = getEntryNode().getNode()->use_end(); U != UE; ++U)
3113     if (LoadSDNode *L = dyn_cast<LoadSDNode>(*U))
3114       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(L->getBasePtr()))
3115         if (FI->getIndex() < 0)
3116           ArgChains.push_back(SDValue(L, 1));
3117
3118   // Build a tokenfactor for all the chains.
3119   return getNode(ISD::TokenFactor, Chain.getDebugLoc(), MVT::Other,
3120                  &ArgChains[0], ArgChains.size());
3121 }
3122
3123 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3124 /// operand.
3125 static SDValue getMemsetValue(SDValue Value, EVT VT, SelectionDAG &DAG,
3126                               DebugLoc dl) {
3127   assert(Value.getOpcode() != ISD::UNDEF);
3128
3129   unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
3130   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
3131     APInt Val = APInt(NumBits, C->getZExtValue() & 255);
3132     unsigned Shift = 8;
3133     for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3134       Val = (Val << Shift) | Val;
3135       Shift <<= 1;
3136     }
3137     if (VT.isInteger())
3138       return DAG.getConstant(Val, VT);
3139     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
3140   }
3141
3142   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3143   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Value);
3144   unsigned Shift = 8;
3145   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3146     Value = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT,
3147                         DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Value,
3148                                     DAG.getConstant(Shift,
3149                                                     TLI.getShiftAmountTy())),
3150                         Value);
3151     Shift <<= 1;
3152   }
3153
3154   return Value;
3155 }
3156
3157 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
3158 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
3159 /// string ptr.
3160 static SDValue getMemsetStringVal(EVT VT, DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3161                                   const TargetLowering &TLI,
3162                                   std::string &Str, unsigned Offset) {
3163   // Handle vector with all elements zero.
3164   if (Str.empty()) {
3165     if (VT.isInteger())
3166       return DAG.getConstant(0, VT);
3167     else if (VT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::f32 ||
3168              VT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::f64)
3169       return DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3170     else if (VT.isVector()) {
3171       unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3172       MVT EltVT = (VT.getVectorElementType() == MVT::f32) ? MVT::i32 : MVT::i64;
3173       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT,
3174                          DAG.getConstant(0, EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
3175                                                              EltVT, NumElts)));
3176     } else
3177       llvm_unreachable("Expected type!");
3178   }
3179
3180   assert(!VT.isVector() && "Can't handle vector type here!");
3181   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
3182   unsigned MSB = NumBits / 8;
3183   uint64_t Val = 0;
3184   if (TLI.isLittleEndian())
3185     Offset = Offset + MSB - 1;
3186   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
3187     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
3188     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
3189   }
3190   return DAG.getConstant(Val, VT);
3191 }
3192
3193 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the
3194 ///
3195 static SDValue getMemBasePlusOffset(SDValue Base, unsigned Offset,
3196                                       SelectionDAG &DAG) {
3197   EVT VT = Base.getValueType();
3198   return DAG.getNode(ISD::ADD, Base.getDebugLoc(),
3199                      VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
3200 }
3201
3202 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
3203 ///
3204 static bool isMemSrcFromString(SDValue Src, std::string &Str) {
3205   unsigned SrcDelta = 0;
3206   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
3207   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
3208     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
3209   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
3210            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
3211            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
3212     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
3213     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getZExtValue();
3214   }
3215   if (!G)
3216     return false;
3217
3218   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
3219   if (GV && GetConstantStringInfo(GV, Str, SrcDelta, false))
3220     return true;
3221
3222   return false;
3223 }
3224
3225 /// FindOptimalMemOpLowering - Determines the optimial series memory ops
3226 /// to replace the memset / memcpy. Return true if the number of memory ops
3227 /// is below the threshold. It returns the types of the sequence of
3228 /// memory ops to perform memset / memcpy by reference.
3229 static bool FindOptimalMemOpLowering(std::vector<EVT> &MemOps,
3230                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
3231                                      unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
3232                                      bool NonScalarIntSafe,
3233                                      bool MemcpyStrSrc,
3234                                      SelectionDAG &DAG,
3235                                      const TargetLowering &TLI) {
3236   assert((SrcAlign == 0 || SrcAlign >= DstAlign) &&
3237          "Expecting memcpy / memset source to meet alignment requirement!");
3238   // If 'SrcAlign' is zero, that means the memory operation does not need load
3239   // the value, i.e. memset or memcpy from constant string. Otherwise, it's
3240   // the inferred alignment of the source. 'DstAlign', on the other hand, is the
3241   // specified alignment of the memory operation. If it is zero, that means
3242   // it's possible to change the alignment of the destination. 'MemcpyStrSrc'
3243   // indicates whether the memcpy source is constant so it does not need to be
3244   // loaded.
3245   EVT VT = TLI.getOptimalMemOpType(Size, DstAlign, SrcAlign,
3246                                    NonScalarIntSafe, MemcpyStrSrc,
3247                                    DAG.getMachineFunction());
3248
3249   if (VT == MVT::Other) {
3250     if (DstAlign >= TLI.getTargetData()->getPointerPrefAlignment() ||
3251         TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(VT)) {
3252       VT = TLI.getPointerTy();
3253     } else {
3254       switch (DstAlign & 7) {
3255       case 0:  VT = MVT::i64; break;
3256       case 4:  VT = MVT::i32; break;
3257       case 2:  VT = MVT::i16; break;
3258       default: VT = MVT::i8;  break;
3259       }
3260     }
3261
3262     MVT LVT = MVT::i64;
3263     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
3264       LVT = (MVT::SimpleValueType)(LVT.SimpleTy - 1);
3265     assert(LVT.isInteger());
3266
3267     if (VT.bitsGT(LVT))
3268       VT = LVT;
3269   }
3270   
3271   // If we're optimizing for size, and there is a limit, bump the maximum number
3272   // of operations inserted down to 4.  This is a wild guess that approximates
3273   // the size of a call to memcpy or memset (3 arguments + call).
3274   if (Limit != ~0U) {
3275     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
3276     if (F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize))
3277       Limit = 4;
3278   }
3279
3280   unsigned NumMemOps = 0;
3281   while (Size != 0) {
3282     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3283     while (VTSize > Size) {
3284       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
3285       if (VT.isVector() || VT.isFloatingPoint()) {
3286         VT = MVT::i64;
3287         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
3288           VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3289         VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3290       } else {
3291         // This can result in a type that is not legal on the target, e.g.
3292         // 1 or 2 bytes on PPC.
3293         VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3294         VTSize >>= 1;
3295       }
3296     }
3297
3298     if (++NumMemOps > Limit)
3299       return false;
3300     MemOps.push_back(VT);
3301     Size -= VTSize;
3302   }
3303
3304   return true;
3305 }
3306
3307 static SDValue getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3308                                        SDValue Chain, SDValue Dst,
3309                                        SDValue Src, uint64_t Size,
3310                                        unsigned Align, bool isVol,
3311                                        bool AlwaysInline,
3312                                        const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3313                                        const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3314   // Turn a memcpy of undef to nop.
3315   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3316     return Chain;
3317
3318   // Expand memcpy to a series of load and store ops if the size operand falls
3319   // below a certain threshold.
3320   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3321   std::vector<EVT> MemOps;
3322   bool DstAlignCanChange = false;
3323   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3324   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3325   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3326     DstAlignCanChange = true;
3327   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3328   if (Align > SrcAlign)
3329     SrcAlign = Align;
3330   std::string Str;
3331   bool CopyFromStr = isMemSrcFromString(Src, Str);
3332   bool isZeroStr = CopyFromStr && Str.empty();
3333   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemcpy();
3334   
3335   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3336                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3337                                 (isZeroStr ? 0 : SrcAlign),
3338                                 true, CopyFromStr, DAG, TLI))
3339     return SDValue();
3340
3341   if (DstAlignCanChange) {
3342     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3343     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3344     if (NewAlign > Align) {
3345       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3346       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3347         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3348       Align = NewAlign;
3349     }
3350   }
3351
3352   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3353   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3354   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3355   for (unsigned i = 0; i != NumMemOps; ++i) {
3356     EVT VT = MemOps[i];
3357     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3358     SDValue Value, Store;
3359
3360     if (CopyFromStr &&
3361         (isZeroStr || (VT.isInteger() && !VT.isVector()))) {
3362       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
3363       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
3364       // We only handle zero vectors here.
3365       // FIXME: Handle other cases where store of vector immediate is done in
3366       // a single instruction.
3367       Value = getMemsetStringVal(VT, dl, DAG, TLI, Str, SrcOff);
3368       Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3369                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3370                            DstSV, DstSVOff + DstOff, isVol, false, Align);
3371     } else {
3372       // The type might not be legal for the target.  This should only happen
3373       // if the type is smaller than a legal type, as on PPC, so the right
3374       // thing to do is generate a LoadExt/StoreTrunc pair.  These simplify
3375       // to Load/Store if NVT==VT.
3376       // FIXME does the case above also need this?
3377       EVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT);
3378       assert(NVT.bitsGE(VT));
3379       Value = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, NVT, Chain,
3380                              getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3381                              SrcSV, SrcSVOff + SrcOff, VT, isVol, false,
3382                              MinAlign(SrcAlign, SrcOff));
3383       Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value,
3384                                 getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3385                                 DstSV, DstSVOff + DstOff, VT, isVol, false,
3386                                 Align);
3387     }
3388     OutChains.push_back(Store);
3389     SrcOff += VTSize;
3390     DstOff += VTSize;
3391   }
3392
3393   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3394                      &OutChains[0], OutChains.size());
3395 }
3396
3397 static SDValue getMemmoveLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3398                                         SDValue Chain, SDValue Dst,
3399                                         SDValue Src, uint64_t Size,
3400                                         unsigned Align,  bool isVol,
3401                                         bool AlwaysInline,
3402                                         const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3403                                         const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3404   // Turn a memmove of undef to nop.
3405   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3406     return Chain;
3407
3408   // Expand memmove to a series of load and store ops if the size operand falls
3409   // below a certain threshold.
3410   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3411   std::vector<EVT> MemOps;
3412   bool DstAlignCanChange = false;
3413   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3414   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3415   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3416     DstAlignCanChange = true;
3417   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3418   if (Align > SrcAlign)
3419     SrcAlign = Align;
3420   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemmove();
3421
3422   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3423                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3424                                 SrcAlign, true, false, DAG, TLI))
3425     return SDValue();
3426
3427   if (DstAlignCanChange) {
3428     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3429     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3430     if (NewAlign > Align) {
3431       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3432       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3433         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3434       Align = NewAlign;
3435     }
3436   }
3437
3438   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3439   SmallVector<SDValue, 8> LoadValues;
3440   SmallVector<SDValue, 8> LoadChains;
3441   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3442   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3443   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3444     EVT VT = MemOps[i];
3445     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3446     SDValue Value, Store;
3447
3448     Value = DAG.getLoad(VT, dl, Chain,
3449                         getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3450                         SrcSV, SrcSVOff + SrcOff, isVol, false, SrcAlign);
3451     LoadValues.push_back(Value);
3452     LoadChains.push_back(Value.getValue(1));
3453     SrcOff += VTSize;
3454   }
3455   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3456                       &LoadChains[0], LoadChains.size());
3457   OutChains.clear();
3458   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3459     EVT VT = MemOps[i];
3460     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3461     SDValue Value, Store;
3462
3463     Store = DAG.getStore(Chain, dl, LoadValues[i],
3464                          getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3465                          DstSV, DstSVOff + DstOff, isVol, false, Align);
3466     OutChains.push_back(Store);
3467     DstOff += VTSize;
3468   }
3469
3470   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3471                      &OutChains[0], OutChains.size());
3472 }
3473
3474 static SDValue getMemsetStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3475                                SDValue Chain, SDValue Dst,
3476                                SDValue Src, uint64_t Size,
3477                                unsigned Align, bool isVol,
3478                                const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
3479   // Turn a memset of undef to nop.
3480   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3481     return Chain;
3482
3483   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
3484   // falls below a certain threshold.
3485   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3486   std::vector<EVT> MemOps;
3487   bool DstAlignCanChange = false;
3488   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3489   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3490   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3491     DstAlignCanChange = true;
3492   bool NonScalarIntSafe =
3493     isa<ConstantSDNode>(Src) && cast<ConstantSDNode>(Src)->isNullValue();
3494   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
3495                                 Size, (DstAlignCanChange ? 0 : Align), 0,
3496                                 NonScalarIntSafe, false, DAG, TLI))
3497     return SDValue();
3498
3499   if (DstAlignCanChange) {
3500     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3501     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3502     if (NewAlign > Align) {
3503       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3504       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3505         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3506       Align = NewAlign;
3507     }
3508   }
3509
3510   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3511   uint64_t DstOff = 0;
3512   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3513   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3514     EVT VT = MemOps[i];
3515     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3516     SDValue Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG, dl);
3517     SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3518                                  getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3519                                  DstSV, DstSVOff + DstOff, isVol, false, 0);
3520     OutChains.push_back(Store);
3521     DstOff += VTSize;
3522   }
3523
3524   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3525                      &OutChains[0], OutChains.size());
3526 }
3527
3528 SDValue SelectionDAG::getMemcpy(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3529                                 SDValue Src, SDValue Size,
3530                                 unsigned Align, bool isVol, bool AlwaysInline,
3531                                 const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3532                                 const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3533
3534   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
3535   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3536   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3537   if (ConstantSize) {
3538     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
3539     if (ConstantSize->isNullValue())
3540       return Chain;
3541
3542     SDValue Result = getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3543                                              ConstantSize->getZExtValue(),Align,
3544                                 isVol, false, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3545     if (Result.getNode())
3546       return Result;
3547   }
3548
3549   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
3550   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3551   SDValue Result =
3552     TSI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3553                                 isVol, AlwaysInline,
3554                                 DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3555   if (Result.getNode())
3556     return Result;
3557
3558   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
3559   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
3560   if (AlwaysInline) {
3561     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
3562     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3563                                    ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3564                                    true, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3565   }
3566
3567   // FIXME: If the memcpy is volatile (isVol), lowering it to a plain libc
3568   // memcpy is not guaranteed to be safe. libc memcpys aren't required to
3569   // respect volatile, so they may do things like read or write memory
3570   // beyond the given memory regions. But fixing this isn't easy, and most
3571   // people don't care.
3572
3573   // Emit a library call.
3574   TargetLowering::ArgListTy Args;
3575   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3576   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3577   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3578   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3579   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3580   // FIXME: pass in DebugLoc
3581   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3582     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3583                     false, false, false, false, 0,
3584                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMCPY), false,
3585                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3586                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMCPY),
3587                                       TLI.getPointerTy()),
3588                     Args, *this, dl);
3589   return CallResult.second;
3590 }
3591
3592 SDValue SelectionDAG::getMemmove(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3593                                  SDValue Src, SDValue Size,
3594                                  unsigned Align, bool isVol,
3595                                  const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3596                                  const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3597
3598   // Check to see if we should lower the memmove to loads and stores first.
3599   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3600   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3601   if (ConstantSize) {
3602     // Memmove with size zero? Just return the original chain.
3603     if (ConstantSize->isNullValue())
3604       return Chain;
3605
3606     SDValue Result =
3607       getMemmoveLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3608                                ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3609                                false, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3610     if (Result.getNode())
3611       return Result;
3612   }
3613
3614   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
3615   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3616   SDValue Result =
3617     TSI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3618                                  DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3619   if (Result.getNode())
3620     return Result;
3621
3622   // FIXME: If the memmove is volatile, lowering it to plain libc memmove may
3623   // not be safe.  See memcpy above for more details.
3624
3625   // Emit a library call.
3626   TargetLowering::ArgListTy Args;
3627   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3628   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3629   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3630   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3631   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3632   // FIXME:  pass in DebugLoc
3633   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3634     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3635                     false, false, false, false, 0,
3636                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMMOVE), false,
3637                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3638                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMMOVE),
3639                                       TLI.getPointerTy()),
3640                     Args, *this, dl);
3641   return CallResult.second;
3642 }
3643
3644 SDValue SelectionDAG::getMemset(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3645                                 SDValue Src, SDValue Size,
3646                                 unsigned Align, bool isVol,
3647                                 const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
3648
3649   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
3650   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3651   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3652   if (ConstantSize) {
3653     // Memset with size zero? Just return the original chain.
3654     if (ConstantSize->isNullValue())
3655       return Chain;
3656
3657     SDValue Result =
3658       getMemsetStores(*this, dl, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getZExtValue(),
3659                       Align, isVol, DstSV, DstSVOff);
3660
3661     if (Result.getNode())
3662       return Result;
3663   }
3664
3665   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
3666   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3667   SDValue Result =
3668     TSI.EmitTargetCodeForMemset(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3669                                 DstSV, DstSVOff);
3670   if (Result.getNode())
3671     return Result;
3672
3673   // Emit a library call.  
3674   const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3675   TargetLowering::ArgListTy Args;
3676   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3677   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
3678   Args.push_back(Entry);
3679   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
3680   if (Src.getValueType().bitsGT(MVT::i32))
3681     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src);
3682   else
3683     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Src);
3684   Entry.Node = Src;
3685   Entry.Ty = Type::getInt32Ty(*getContext());
3686   Entry.isSExt = true;
3687   Args.push_back(Entry);
3688   Entry.Node = Size;
3689   Entry.Ty = IntPtrTy;
3690   Entry.isSExt = false;
3691   Args.push_back(Entry);
3692   // FIXME: pass in DebugLoc
3693   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3694     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3695                     false, false, false, false, 0,
3696                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMSET), false,
3697                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3698                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMSET),
3699                                       TLI.getPointerTy()),
3700                     Args, *this, dl);
3701   return CallResult.second;
3702 }
3703
3704 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3705                                 SDValue Chain,
3706                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3707                                 SDValue Swp, const Value* PtrVal,
3708                                 unsigned Alignment) {
3709   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3710     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3711
3712   // Check if the memory reference references a frame index
3713   if (!PtrVal)
3714     if (const FrameIndexSDNode *FI =
3715           dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode()))
3716       PtrVal = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex());
3717
3718   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3719   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3720
3721   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3722   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3723
3724   MachineMemOperand *MMO =
3725     MF.getMachineMemOperand(PtrVal, Flags, 0,
3726                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3727
3728   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3729 }
3730
3731 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3732                                 SDValue Chain,
3733                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3734                                 SDValue Swp, MachineMemOperand *MMO) {
3735   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_CMP_SWAP && "Invalid Atomic Op");
3736   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
3737
3738   EVT VT = Cmp.getValueType();
3739
3740   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3741   FoldingSetNodeID ID;
3742   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3743   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
3744   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
3745   void* IP = 0;
3746   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3747     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3748     return SDValue(E, 0);
3749   }
3750   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3751                                                Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3752   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3753   AllNodes.push_back(N);
3754   return SDValue(N, 0);
3755 }
3756
3757 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3758                                 SDValue Chain,
3759                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3760                                 const Value* PtrVal,
3761                                 unsigned Alignment) {
3762   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3763     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3764
3765   // Check if the memory reference references a frame index
3766   if (!PtrVal)
3767     if (const FrameIndexSDNode *FI =
3768           dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode()))
3769       PtrVal = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex());
3770
3771   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3772   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3773
3774   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3775   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3776
3777   MachineMemOperand *MMO =
3778     MF.getMachineMemOperand(PtrVal, Flags, 0,
3779                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3780
3781   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Val, MMO);
3782 }
3783
3784 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3785                                 SDValue Chain,
3786                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3787                                 MachineMemOperand *MMO) {
3788   assert((Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_ADD ||
3789           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_SUB ||
3790           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND ||
3791           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR ||
3792           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR ||
3793           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_NAND ||
3794           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN ||
3795           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX ||
3796           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN ||
3797           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX ||
3798           Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP) &&
3799          "Invalid Atomic Op");
3800
3801   EVT VT = Val.getValueType();
3802
3803   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3804   FoldingSetNodeID ID;
3805   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3806   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
3807   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3808   void* IP = 0;
3809   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3810     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3811     return SDValue(E, 0);
3812   }
3813   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3814                                                Ptr, Val, MMO);
3815   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3816   AllNodes.push_back(N);
3817   return SDValue(N, 0);
3818 }
3819
3820 /// getMergeValues - Create a MERGE_VALUES node from the given operands.
3821 /// Allowed to return something different (and simpler) if Simplify is true.
3822 SDValue SelectionDAG::getMergeValues(const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3823                                      DebugLoc dl) {
3824   if (NumOps == 1)
3825     return Ops[0];
3826
3827   SmallVector<EVT, 4> VTs;
3828   VTs.reserve(NumOps);
3829   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i)
3830     VTs.push_back(Ops[i].getValueType());
3831   return getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, getVTList(&VTs[0], NumOps),
3832                  Ops, NumOps);
3833 }
3834
3835 SDValue
3836 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
3837                                   const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3838                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3839                                   EVT MemVT, const Value *srcValue, int SVOff,
3840                                   unsigned Align, bool Vol,
3841                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3842   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps,
3843                              MemVT, srcValue, SVOff, Align, Vol,
3844                              ReadMem, WriteMem);
3845 }
3846
3847 SDValue
3848 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3849                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3850                                   EVT MemVT, const Value *srcValue, int SVOff,
3851                                   unsigned Align, bool Vol,
3852                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3853   if (Align == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3854     Align = getEVTAlignment(MemVT);
3855
3856   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3857   unsigned Flags = 0;
3858   if (WriteMem)
3859     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
3860   if (ReadMem)
3861     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
3862   if (Vol)
3863     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3864   MachineMemOperand *MMO =
3865     MF.getMachineMemOperand(srcValue, Flags, SVOff,
3866                             MemVT.getStoreSize(), Align);
3867
3868   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT, MMO);
3869 }
3870
3871 SDValue
3872 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3873                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3874                                   EVT MemVT, MachineMemOperand *MMO) {
3875   assert((Opcode == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3876           Opcode == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
3877           (Opcode <= INT_MAX &&
3878            (int)Opcode >= ISD::FIRST_TARGET_MEMORY_OPCODE)) &&
3879          "Opcode is not a memory-accessing opcode!");
3880
3881   // Memoize the node unless it returns a flag.
3882   MemIntrinsicSDNode *N;
3883   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3884     FoldingSetNodeID ID;
3885     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3886     void *IP = 0;
3887     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3888       cast<MemIntrinsicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3889       return SDValue(E, 0);
3890     }
3891
3892     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3893                                                MemVT, MMO);
3894     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3895   } else {
3896     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3897                                                MemVT, MMO);
3898   }
3899   AllNodes.push_back(N);
3900   return SDValue(N, 0);
3901 }
3902
3903 SDValue
3904 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, DebugLoc dl,
3905                       ISD::LoadExtType ExtType, EVT VT, SDValue Chain,
3906                       SDValue Ptr, SDValue Offset,
3907                       const Value *SV, int SVOffset, EVT MemVT,
3908                       bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3909                       unsigned Alignment) {
3910   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3911     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3912
3913   // Check if the memory reference references a frame index
3914   if (!SV)
3915     if (const FrameIndexSDNode *FI =
3916           dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode()))
3917       SV = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex());
3918
3919   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3920   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
3921   if (isVolatile)
3922     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3923   if (isNonTemporal)
3924     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
3925   MachineMemOperand *MMO =
3926     MF.getMachineMemOperand(SV, Flags, SVOffset,
3927                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3928   return getLoad(AM, dl, ExtType, VT, Chain, Ptr, Offset, MemVT, MMO);
3929 }
3930
3931 SDValue
3932 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, DebugLoc dl,
3933                       ISD::LoadExtType ExtType, EVT VT, SDValue Chain,
3934                       SDValue Ptr, SDValue Offset, EVT MemVT,
3935                       MachineMemOperand *MMO) {
3936   if (VT == MemVT) {
3937     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
3938   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
3939     assert(VT == MemVT && "Non-extending load from different memory type!");
3940   } else {
3941     // Extending load.
3942     assert(MemVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
3943            "Should only be an extending load, not truncating!");
3944     assert(VT.isInteger() == MemVT.isInteger() &&
3945            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
3946     assert(VT.isVector() == MemVT.isVector() &&
3947            "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
3948     assert((!VT.isVector() ||
3949             VT.getVectorNumElements() == MemVT.getVectorNumElements()) &&
3950            "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
3951   }
3952
3953   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
3954   assert((Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF) &&
3955          "Unindexed load with an offset!");
3956
3957   SDVTList VTs = Indexed ?
3958     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
3959   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
3960   FoldingSetNodeID ID;
3961   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
3962   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3963   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(ExtType, AM, MMO->isVolatile(),
3964                                      MMO->isNonTemporal()));
3965   void *IP = 0;
3966   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3967     cast<LoadSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3968     return SDValue(E, 0);
3969   }
3970   SDNode *N = new (NodeAllocator) LoadSDNode(Ops, dl, VTs, AM, ExtType,
3971                                              MemVT, MMO);
3972   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3973   AllNodes.push_back(N);
3974   return SDValue(N, 0);
3975 }
3976
3977 SDValue SelectionDAG::getLoad(EVT VT, DebugLoc dl,
3978                               SDValue Chain, SDValue Ptr,
3979                               const Value *SV, int SVOffset,
3980                               bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3981                               unsigned Alignment) {
3982   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3983   return getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ISD::NON_EXTLOAD, VT, Chain, Ptr, Undef,
3984                  SV, SVOffset, VT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment);
3985 }
3986
3987 SDValue SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, DebugLoc dl, EVT VT,
3988                                  SDValue Chain, SDValue Ptr,
3989                                  const Value *SV,
3990                                  int SVOffset, EVT MemVT,
3991                                  bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3992                                  unsigned Alignment) {
3993   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3994   return getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ExtType, VT, Chain, Ptr, Undef,
3995                  SV, SVOffset, MemVT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment);
3996 }
3997
3998 SDValue
3999 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDValue OrigLoad, DebugLoc dl, SDValue Base,
4000                              SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4001   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
4002   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4003          "Load is already a indexed load!");
4004   return getLoad(AM, dl, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(),
4005                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getSrcValue(),
4006                  LD->getSrcValueOffset(), LD->getMemoryVT(),
4007                  LD->isVolatile(), LD->isNonTemporal(), LD->getAlignment());
4008 }
4009
4010 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4011                                SDValue Ptr, const Value *SV, int SVOffset,
4012                                bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4013                                unsigned Alignment) {
4014   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4015     Alignment = getEVTAlignment(Val.getValueType());
4016
4017   // Check if the memory reference references a frame index
4018   if (!SV)
4019     if (const FrameIndexSDNode *FI =
4020           dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode()))
4021       SV = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex());
4022
4023   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4024   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4025   if (isVolatile)
4026     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4027   if (isNonTemporal)
4028     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4029   MachineMemOperand *MMO =
4030     MF.getMachineMemOperand(SV, Flags, SVOffset,
4031                             Val.getValueType().getStoreSize(), Alignment);
4032
4033   return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4034 }
4035
4036 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4037                                SDValue Ptr, MachineMemOperand *MMO) {
4038   EVT VT = Val.getValueType();
4039   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4040   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4041   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4042   FoldingSetNodeID ID;
4043   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4044   ID.AddInteger(VT.getRawBits());
4045   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(false, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4046                                      MMO->isNonTemporal()));
4047   void *IP = 0;
4048   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4049     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4050     return SDValue(E, 0);
4051   }
4052   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4053                                               false, VT, MMO);
4054   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4055   AllNodes.push_back(N);
4056   return SDValue(N, 0);
4057 }
4058
4059 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4060                                     SDValue Ptr, const Value *SV,
4061                                     int SVOffset, EVT SVT,
4062                                     bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4063                                     unsigned Alignment) {
4064   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4065     Alignment = getEVTAlignment(SVT);
4066
4067   // Check if the memory reference references a frame index
4068   if (!SV)
4069     if (const FrameIndexSDNode *FI =
4070           dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode()))
4071       SV = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex());
4072
4073   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4074   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4075   if (isVolatile)
4076     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4077   if (isNonTemporal)
4078     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4079   MachineMemOperand *MMO =
4080     MF.getMachineMemOperand(SV, Flags, SVOffset, SVT.getStoreSize(), Alignment);
4081
4082   return getTruncStore(Chain, dl, Val, Ptr, SVT, MMO);
4083 }
4084
4085 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4086                                     SDValue Ptr, EVT SVT,
4087                                     MachineMemOperand *MMO) {
4088   EVT VT = Val.getValueType();
4089
4090   if (VT == SVT)
4091     return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4092
4093   assert(SVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4094          "Should only be a truncating store, not extending!");
4095   assert(VT.isInteger() == SVT.isInteger() &&
4096          "Can't do FP-INT conversion!");
4097   assert(VT.isVector() == SVT.isVector() &&
4098          "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4099   assert((!VT.isVector() ||
4100           VT.getVectorNumElements() == SVT.getVectorNumElements()) &&
4101          "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4102
4103   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4104   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4105   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4106   FoldingSetNodeID ID;
4107   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4108   ID.AddInteger(SVT.getRawBits());
4109   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(true, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4110                                      MMO->isNonTemporal()));
4111   void *IP = 0;
4112   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4113     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4114     return SDValue(E, 0);
4115   }
4116   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4117                                               true, SVT, MMO);
4118   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4119   AllNodes.push_back(N);
4120   return SDValue(N, 0);
4121 }
4122
4123 SDValue
4124 SelectionDAG::getIndexedStore(SDValue OrigStore, DebugLoc dl, SDValue Base,
4125                               SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4126   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
4127   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4128          "Store is already a indexed store!");
4129   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
4130   SDValue Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
4131   FoldingSetNodeID ID;
4132   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4133   ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
4134   ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
4135   void *IP = 0;
4136   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4137     return SDValue(E, 0);
4138
4139   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, AM,
4140                                               ST->isTruncatingStore(),
4141                                               ST->getMemoryVT(),
4142                                               ST->getMemOperand());
4143   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4144   AllNodes.push_back(N);
4145   return SDValue(N, 0);
4146 }
4147
4148 SDValue SelectionDAG::getVAArg(EVT VT, DebugLoc dl,
4149                                SDValue Chain, SDValue Ptr,
4150                                SDValue SV) {
4151   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, SV };
4152   return getNode(ISD::VAARG, dl, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 3);
4153 }
4154
4155 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4156                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
4157   switch (NumOps) {
4158   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4159   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4160   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4161   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4162   default: break;
4163   }
4164
4165   // Copy from an SDUse array into an SDValue array for use with
4166   // the regular getNode logic.
4167   SmallVector<SDValue, 8> NewOps(Ops, Ops + NumOps);
4168   return getNode(Opcode, DL, VT, &NewOps[0], NumOps);
4169 }
4170
4171 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4172                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4173   switch (NumOps) {
4174   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4175   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4176   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4177   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4178   default: break;
4179   }
4180
4181   switch (Opcode) {
4182   default: break;
4183   case ISD::SELECT_CC: {
4184     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
4185     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
4186            "LHS and RHS of condition must have same type!");
4187     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4188            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
4189     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
4190            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
4191     break;
4192   }
4193   case ISD::BR_CC: {
4194     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
4195     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4196            "LHS/RHS of comparison should match types!");
4197     break;
4198   }
4199   }
4200
4201   // Memoize nodes.
4202   SDNode *N;
4203   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4204
4205   if (VT != MVT::Flag) {
4206     FoldingSetNodeID ID;
4207     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4208     void *IP = 0;
4209
4210     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4211       return SDValue(E, 0);
4212
4213     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4214     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4215   } else {
4216     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4217   }
4218
4219   AllNodes.push_back(N);
4220 #ifndef NDEBUG
4221   VerifyNode(N);
4222 #endif
4223   return SDValue(N, 0);
4224 }
4225
4226 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4227                               const std::vector<EVT> &ResultTys,
4228                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4229   return getNode(Opcode, DL, getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size()),
4230                  Ops, NumOps);
4231 }
4232
4233 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4234                               const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
4235                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4236   if (NumVTs == 1)
4237     return getNode(Opcode, DL, VTs[0], Ops, NumOps);
4238   return getNode(Opcode, DL, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
4239 }
4240
4241 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4242                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4243   if (VTList.NumVTs == 1)
4244     return getNode(Opcode, DL, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
4245
4246 #if 0
4247   switch (Opcode) {
4248   // FIXME: figure out how to safely handle things like
4249   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
4250   // int bar() { return foo(256); }
4251   case ISD::SRA_PARTS:
4252   case ISD::SRL_PARTS:
4253   case ISD::SHL_PARTS:
4254     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
4255         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
4256       return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4257     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
4258       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
4259         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
4260         // eliminate the and.
4261         unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits()*2;
4262         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
4263           return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4264       }
4265     break;
4266   }
4267 #endif
4268
4269   // Memoize the node unless it returns a flag.
4270   SDNode *N;
4271   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4272     FoldingSetNodeID ID;
4273     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4274     void *IP = 0;
4275     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4276       return SDValue(E, 0);
4277
4278     if (NumOps == 1) {
4279       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4280     } else if (NumOps == 2) {
4281       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4282     } else if (NumOps == 3) {
4283       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4284                                             Ops[2]);
4285     } else {
4286       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4287     }
4288     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4289   } else {
4290     if (NumOps == 1) {
4291       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4292     } else if (NumOps == 2) {
4293       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4294     } else if (NumOps == 3) {
4295       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4296                                             Ops[2]);
4297     } else {
4298       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4299     }
4300   }
4301   AllNodes.push_back(N);
4302 #ifndef NDEBUG
4303   VerifyNode(N);
4304 #endif
4305   return SDValue(N, 0);
4306 }
4307
4308 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList) {
4309   return getNode(Opcode, DL, VTList, 0, 0);
4310 }
4311
4312 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4313                               SDValue N1) {
4314   SDValue Ops[] = { N1 };
4315   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 1);
4316 }
4317
4318 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4319                               SDValue N1, SDValue N2) {
4320   SDValue Ops[] = { N1, N2 };
4321   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 2);
4322 }
4323
4324 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4325                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
4326   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
4327   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 3);
4328 }
4329
4330 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4331                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4332                               SDValue N4) {
4333   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
4334   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 4);
4335 }
4336
4337 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4338                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4339                               SDValue N4, SDValue N5) {
4340   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
4341   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 5);
4342 }
4343
4344 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT) {
4345   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
4346 }
4347
4348 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2) {
4349   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4350        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4351     if (I->NumVTs == 2 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2)
4352       return *I;
4353
4354   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(2);
4355   Array[0] = VT1;
4356   Array[1] = VT2;
4357   SDVTList Result = makeVTList(Array, 2);
4358   VTList.push_back(Result);
4359   return Result;
4360 }
4361
4362 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3) {
4363   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4364        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4365     if (I->NumVTs == 3 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4366                           I->VTs[2] == VT3)
4367       return *I;
4368
4369   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4370   Array[0] = VT1;
4371   Array[1] = VT2;
4372   Array[2] = VT3;
4373   SDVTList Result = makeVTList(Array, 3);
4374   VTList.push_back(Result);
4375   return Result;
4376 }
4377
4378 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4) {
4379   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4380        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4381     if (I->NumVTs == 4 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4382                           I->VTs[2] == VT3 && I->VTs[3] == VT4)
4383       return *I;
4384
4385   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(4);
4386   Array[0] = VT1;
4387   Array[1] = VT2;
4388   Array[2] = VT3;
4389   Array[3] = VT4;
4390   SDVTList Result = makeVTList(Array, 4);
4391   VTList.push_back(Result);
4392   return Result;
4393 }
4394
4395 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
4396   switch (NumVTs) {
4397     case 0: llvm_unreachable("Cannot have nodes without results!");
4398     case 1: return getVTList(VTs[0]);
4399     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
4400     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
4401     case 4: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2], VTs[3]);
4402     default: break;
4403   }
4404
4405   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4406        E = VTList.rend(); I != E; ++I) {
4407     if (I->NumVTs != NumVTs || VTs[0] != I->VTs[0] || VTs[1] != I->VTs[1])
4408       continue;
4409
4410     bool NoMatch = false;
4411     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
4412       if (VTs[i] != I->VTs[i]) {
4413         NoMatch = true;
4414         break;
4415       }
4416     if (!NoMatch)
4417       return *I;
4418   }
4419
4420   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(NumVTs);
4421   std::copy(VTs, VTs+NumVTs, Array);
4422   SDVTList Result = makeVTList(Array, NumVTs);
4423   VTList.push_back(Result);
4424   return Result;
4425 }
4426
4427
4428 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
4429 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
4430 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
4431 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
4432 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
4433 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
4434 SDValue SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDValue InN, SDValue Op) {
4435   SDNode *N = InN.getNode();
4436   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
4437
4438   // Check to see if there is no change.
4439   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
4440
4441   // See if the modified node already exists.
4442   void *InsertPos = 0;
4443   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
4444     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4445
4446   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4447   if (InsertPos)
4448     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4449       InsertPos = 0;
4450
4451   // Now we update the operands.
4452   N->OperandList[0].set(Op);
4453
4454   // If this gets put into a CSE map, add it.
4455   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4456   return InN;
4457 }
4458
4459 SDValue SelectionDAG::
4460 UpdateNodeOperands(SDValue InN, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4461   SDNode *N = InN.getNode();
4462   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
4463
4464   // Check to see if there is no change.
4465   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
4466     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
4467
4468   // See if the modified node already exists.
4469   void *InsertPos = 0;
4470   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
4471     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4472
4473   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4474   if (InsertPos)
4475     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4476       InsertPos = 0;
4477
4478   // Now we update the operands.
4479   if (N->OperandList[0] != Op1)
4480     N->OperandList[0].set(Op1);
4481   if (N->OperandList[1] != Op2)
4482     N->OperandList[1].set(Op2);
4483
4484   // If this gets put into a CSE map, add it.
4485   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4486   return InN;
4487 }
4488
4489 SDValue SelectionDAG::
4490 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4491   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4492   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
4493 }
4494
4495 SDValue SelectionDAG::
4496 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4497                    SDValue Op3, SDValue Op4) {
4498   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
4499   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
4500 }
4501
4502 SDValue SelectionDAG::
4503 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4504                    SDValue Op3, SDValue Op4, SDValue Op5) {
4505   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
4506   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
4507 }
4508
4509 SDValue SelectionDAG::
4510 UpdateNodeOperands(SDValue InN, const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4511   SDNode *N = InN.getNode();
4512   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
4513          "Update with wrong number of operands");
4514
4515   // Check to see if there is no change.
4516   bool AnyChange = false;
4517   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4518     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
4519       AnyChange = true;
4520       break;
4521     }
4522   }
4523
4524   // No operands changed, just return the input node.
4525   if (!AnyChange) return InN;
4526
4527   // See if the modified node already exists.
4528   void *InsertPos = 0;
4529   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
4530     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4531
4532   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4533   if (InsertPos)
4534     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4535       InsertPos = 0;
4536
4537   // Now we update the operands.
4538   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
4539     if (N->OperandList[i] != Ops[i])
4540       N->OperandList[i].set(Ops[i]);
4541
4542   // If this gets put into a CSE map, add it.
4543   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4544   return InN;
4545 }
4546
4547 /// DropOperands - Release the operands and set this node to have
4548 /// zero operands.
4549 void SDNode::DropOperands() {
4550   // Unlike the code in MorphNodeTo that does this, we don't need to
4551   // watch for dead nodes here.
4552   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
4553     SDUse &Use = *I++;
4554     Use.set(SDValue());
4555   }
4556 }
4557
4558 /// SelectNodeTo - These are wrappers around MorphNodeTo that accept a
4559 /// machine opcode.
4560 ///
4561 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4562                                    EVT VT) {
4563   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4564   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, 0, 0);
4565 }
4566
4567 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4568                                    EVT VT, SDValue Op1) {
4569   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4570   SDValue Ops[] = { Op1 };
4571   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4572 }
4573
4574 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4575                                    EVT VT, SDValue Op1,
4576                                    SDValue Op2) {
4577   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4578   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4579   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4580 }
4581
4582 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4583                                    EVT VT, SDValue Op1,
4584                                    SDValue Op2, SDValue Op3) {
4585   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4586   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4587   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4588 }
4589
4590 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4591                                    EVT VT, const SDValue *Ops,
4592                                    unsigned NumOps) {
4593   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4594   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4595 }
4596
4597 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4598                                    EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4599                                    unsigned NumOps) {
4600   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4601   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4602 }
4603
4604 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4605                                    EVT VT1, EVT VT2) {
4606   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4607   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4608 }
4609
4610 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4611                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4612                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4613   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4614   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4615 }
4616
4617 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4618                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4619                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4620   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4621   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4622 }
4623
4624 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4625                                    EVT VT1, EVT VT2,
4626                                    SDValue Op1) {
4627   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4628   SDValue Ops[] = { Op1 };
4629   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4630 }
4631
4632 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4633                                    EVT VT1, EVT VT2,
4634                                    SDValue Op1, SDValue Op2) {
4635   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4636   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4637   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4638 }
4639
4640 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4641                                    EVT VT1, EVT VT2,
4642                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4643                                    SDValue Op3) {
4644   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4645   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4646   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4647 }
4648
4649 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4650                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4651                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4652                                    SDValue Op3) {
4653   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4654   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4655   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4656 }
4657
4658 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4659                                    SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4660                                    unsigned NumOps) {
4661   N = MorphNodeTo(N, ~MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4662   // Reset the NodeID to -1.
4663   N->setNodeId(-1);
4664   return N;
4665 }
4666
4667 /// MorphNodeTo - This *mutates* the specified node to have the specified
4668 /// return type, opcode, and operands.
4669 ///
4670 /// Note that MorphNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
4671 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4672 /// the current one.  Note that the DebugLoc need not be the same.
4673 ///
4674 /// Using MorphNodeTo is faster than creating a new node and swapping it in
4675 /// with ReplaceAllUsesWith both because it often avoids allocating a new
4676 /// node, and because it doesn't require CSE recalculation for any of
4677 /// the node's users.
4678 ///
4679 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4680                                   SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4681                                   unsigned NumOps) {
4682   // If an identical node already exists, use it.
4683   void *IP = 0;
4684   if (VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4685     FoldingSetNodeID ID;
4686     AddNodeIDNode(ID, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4687     if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4688       return ON;
4689   }
4690
4691   if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4692     IP = 0;
4693
4694   // Start the morphing.
4695   N->NodeType = Opc;
4696   N->ValueList = VTs.VTs;
4697   N->NumValues = VTs.NumVTs;
4698
4699   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
4700   // use list.  Keep track of any operands that become dead as a result.
4701   SmallPtrSet<SDNode*, 16> DeadNodeSet;
4702   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
4703     SDUse &Use = *I++;
4704     SDNode *Used = Use.getNode();
4705     Use.set(SDValue());
4706     if (Used->use_empty())
4707       DeadNodeSet.insert(Used);
4708   }
4709
4710   if (MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(N)) {
4711     // Initialize the memory references information.
4712     MN->setMemRefs(0, 0);
4713     // If NumOps is larger than the # of operands we can have in a
4714     // MachineSDNode, reallocate the operand list.
4715     if (NumOps > MN->NumOperands || !MN->OperandsNeedDelete) {
4716       if (MN->OperandsNeedDelete)
4717         delete[] MN->OperandList;
4718       if (NumOps > array_lengthof(MN->LocalOperands))
4719         // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4720         // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4721         // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4722         MN->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4723                          Ops, NumOps);
4724       else
4725         MN->InitOperands(MN->LocalOperands, Ops, NumOps);
4726       MN->OperandsNeedDelete = false;
4727     } else
4728       MN->InitOperands(MN->OperandList, Ops, NumOps);
4729   } else {
4730     // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
4731     // the operand list.
4732     if (NumOps > N->NumOperands) {
4733       if (N->OperandsNeedDelete)
4734         delete[] N->OperandList;
4735       N->InitOperands(new SDUse[NumOps], Ops, NumOps);
4736       N->OperandsNeedDelete = true;
4737     } else
4738       N->InitOperands(N->OperandList, Ops, NumOps);
4739   }
4740
4741   // Delete any nodes that are still dead after adding the uses for the
4742   // new operands.
4743   if (!DeadNodeSet.empty()) {
4744     SmallVector<SDNode *, 16> DeadNodes;
4745     for (SmallPtrSet<SDNode *, 16>::iterator I = DeadNodeSet.begin(),
4746          E = DeadNodeSet.end(); I != E; ++I)
4747       if ((*I)->use_empty())
4748         DeadNodes.push_back(*I);
4749     RemoveDeadNodes(DeadNodes);
4750   }
4751
4752   if (IP)
4753     CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
4754   return N;
4755 }
4756
4757
4758 /// getMachineNode - These are used for target selectors to create a new node
4759 /// with specified return type(s), MachineInstr opcode, and operands.
4760 ///
4761 /// Note that getMachineNode returns the resultant node.  If there is already a
4762 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4763 /// the current one.
4764 MachineSDNode *
4765 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT) {
4766   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4767   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4768 }
4769
4770 MachineSDNode *
4771 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT, SDValue Op1) {
4772   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4773   SDValue Ops[] = { Op1 };
4774   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4775 }
4776
4777 MachineSDNode *
4778 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4779                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4780   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4781   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4782   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4783 }
4784
4785 MachineSDNode *
4786 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4787                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4788   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4789   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4790   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4791 }
4792
4793 MachineSDNode *
4794 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4795                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4796   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4797   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4798 }
4799
4800 MachineSDNode *
4801 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1, EVT VT2) {
4802   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4803   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4804 }
4805
4806 MachineSDNode *
4807 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4808                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1) {
4809   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4810   SDValue Ops[] = { Op1 };
4811   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4812 }
4813
4814 MachineSDNode *
4815 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4816                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4817   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4818   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4819   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4820 }
4821
4822 MachineSDNode *
4823 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4824                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1,
4825                              SDValue Op2, SDValue Op3) {
4826   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4827   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4828   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4829 }
4830
4831 MachineSDNode *
4832 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4833                              EVT VT1, EVT VT2,
4834                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4835   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4836   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4837 }
4838
4839 MachineSDNode *
4840 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4841                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4842                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4843   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4844   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4845   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4846 }
4847
4848 MachineSDNode *
4849 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4850                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4851                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4852   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4853   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4854   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4855 }
4856
4857 MachineSDNode *
4858 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4859                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4860                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4861   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4862   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4863 }
4864
4865 MachineSDNode *
4866 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4867                              EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4868                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4869   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4870   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4871 }
4872
4873 MachineSDNode *
4874 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4875                              const std::vector<EVT> &ResultTys,
4876                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4877   SDVTList VTs = getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size());
4878   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4879 }
4880
4881 MachineSDNode *
4882 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTs,
4883                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4884   bool DoCSE = VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Flag;
4885   MachineSDNode *N;
4886   void *IP;
4887
4888   if (DoCSE) {
4889     FoldingSetNodeID ID;
4890     AddNodeIDNode(ID, ~Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4891     IP = 0;
4892     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4893       return cast<MachineSDNode>(E);
4894   }
4895
4896   // Allocate a new MachineSDNode.
4897   N = new (NodeAllocator) MachineSDNode(~Opcode, DL, VTs);
4898
4899   // Initialize the operands list.
4900   if (NumOps > array_lengthof(N->LocalOperands))
4901     // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4902     // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4903     // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4904     N->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4905                     Ops, NumOps);
4906   else
4907     N->InitOperands(N->LocalOperands, Ops, NumOps);
4908   N->OperandsNeedDelete = false;
4909
4910   if (DoCSE)
4911     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4912
4913   AllNodes.push_back(N);
4914 #ifndef NDEBUG
4915   VerifyNode(N);
4916 #endif
4917   return N;
4918 }
4919
4920 /// getTargetExtractSubreg - A convenience function for creating
4921 /// TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG nodes.
4922 SDValue
4923 SelectionDAG::getTargetExtractSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
4924                                      SDValue Operand) {
4925   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
4926   SDNode *Subreg = getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG, DL,
4927                                   VT, Operand, SRIdxVal);
4928   return SDValue(Subreg, 0);
4929 }
4930
4931 /// getTargetInsertSubreg - A convenience function for creating
4932 /// TargetOpcode::INSERT_SUBREG nodes.
4933 SDValue
4934 SelectionDAG::getTargetInsertSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
4935                                     SDValue Operand, SDValue Subreg) {
4936   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
4937   SDNode *Result = getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, DL,
4938                                   VT, Operand, Subreg, SRIdxVal);
4939   return SDValue(Result, 0);
4940 }
4941
4942 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
4943 /// else return NULL.
4944 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
4945                                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4946   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4947     FoldingSetNodeID ID;
4948     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4949     void *IP = 0;
4950     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4951       return E;
4952   }
4953   return NULL;
4954 }
4955
4956 /// getDbgValue - Creates a SDDbgValue node.
4957 ///
4958 SDDbgValue *
4959 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, SDNode *N, unsigned R, uint64_t Off,
4960                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4961   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, N, R, Off, DL, O);
4962 }
4963
4964 SDDbgValue *
4965 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, const Value *C, uint64_t Off,
4966                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4967   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, C, Off, DL, O);
4968 }
4969
4970 SDDbgValue *
4971 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, unsigned FI, uint64_t Off,
4972                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4973   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, FI, Off, DL, O);
4974 }
4975
4976 namespace {
4977
4978 /// RAUWUpdateListener - Helper for ReplaceAllUsesWith - When the node
4979 /// pointed to by a use iterator is deleted, increment the use iterator
4980 /// so that it doesn't dangle.
4981 ///
4982 /// This class also manages a "downlink" DAGUpdateListener, to forward
4983 /// messages to ReplaceAllUsesWith's callers.
4984 ///
4985 class RAUWUpdateListener : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
4986   SelectionDAG::DAGUpdateListener *DownLink;
4987   SDNode::use_iterator &UI;
4988   SDNode::use_iterator &UE;
4989
4990   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
4991     // Increment the iterator as needed.
4992     while (UI != UE && N == *UI)
4993       ++UI;
4994
4995     // Then forward the message.
4996     if (DownLink) DownLink->NodeDeleted(N, E);
4997   }
4998
4999   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
5000     // Just forward the message.
5001     if (DownLink) DownLink->NodeUpdated(N);
5002   }
5003
5004 public:
5005   RAUWUpdateListener(SelectionDAG::DAGUpdateListener *dl,
5006                      SDNode::use_iterator &ui,
5007                      SDNode::use_iterator &ue)
5008     : DownLink(dl), UI(ui), UE(ue) {}
5009 };
5010
5011 }
5012
5013 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5014 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5015 ///
5016 /// This version assumes From has a single result value.
5017 ///
5018 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDValue FromN, SDValue To,
5019                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5020   SDNode *From = FromN.getNode();
5021   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.getResNo() == 0 &&
5022          "Cannot replace with this method!");
5023   assert(From != To.getNode() && "Cannot replace uses of with self");
5024
5025   // Iterate over all the existing uses of From. New uses will be added
5026   // to the beginning of the use list, which we avoid visiting.
5027   // This specifically avoids visiting uses of From that arise while the
5028   // replacement is happening, because any such uses would be the result
5029   // of CSE: If an existing node looks like From after one of its operands
5030   // is replaced by To, we don't want to replace of all its users with To
5031   // too. See PR3018 for more info.
5032   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5033   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5034   while (UI != UE) {
5035     SDNode *User = *UI;
5036
5037     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5038     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5039
5040     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5041     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5042     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5043     // the uses of this user that we can find this way.
5044     do {
5045       SDUse &Use = UI.getUse();
5046       ++UI;
5047       Use.set(To);
5048     } while (UI != UE && *UI == User);
5049
5050     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5051     // already exists there, recursively merge the results together.
5052     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5053   }
5054 }
5055
5056 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5057 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5058 ///
5059 /// This version assumes that for each value of From, there is a
5060 /// corresponding value in To in the same position with the same type.
5061 ///
5062 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
5063                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5064 #ifndef NDEBUG
5065   for (unsigned i = 0, e = From->getNumValues(); i != e; ++i)
5066     assert((!From->hasAnyUseOfValue(i) ||
5067             From->getValueType(i) == To->getValueType(i)) &&
5068            "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
5069 #endif
5070
5071   // Handle the trivial case.
5072   if (From == To)
5073     return;
5074
5075   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5076   // the ReplaceAllUsesWith above.
5077   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5078   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5079   while (UI != UE) {
5080     SDNode *User = *UI;
5081
5082     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5083     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5084
5085     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5086     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5087     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5088     // the uses of this user that we can find this way.
5089     do {
5090       SDUse &Use = UI.getUse();
5091       ++UI;
5092       Use.setNode(To);
5093     } while (UI != UE && *UI == User);
5094
5095     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5096     // already exists there, recursively merge the results together.
5097     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5098   }
5099 }
5100
5101 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5102 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5103 ///
5104 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
5105 /// number and types of values returned by From.
5106 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
5107                                       const SDValue *To,
5108                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5109   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
5110     return ReplaceAllUsesWith(SDValue(From, 0), To[0], UpdateListener);
5111
5112   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5113   // the ReplaceAllUsesWith above.
5114   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5115   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5116   while (UI != UE) {
5117     SDNode *User = *UI;
5118
5119     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5120     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5121
5122     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5123     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5124     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5125     // the uses of this user that we can find this way.
5126     do {
5127       SDUse &Use = UI.getUse();
5128       const SDValue &ToOp = To[Use.getResNo()];
5129       ++UI;
5130       Use.set(ToOp);
5131     } while (UI != UE && *UI == User);
5132
5133     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5134     // already exists there, recursively merge the results together.
5135     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5136   }
5137 }
5138
5139 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
5140 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The Deleted
5141 /// vector is handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5142 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue From, SDValue To,
5143                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
5144   // Handle the really simple, really trivial case efficiently.
5145   if (From == To) return;
5146
5147   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
5148   if (From.getNode()->getNumValues() == 1) {
5149     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
5150     return;
5151   }
5152
5153   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5154   // the ReplaceAllUsesWith above.
5155   SDNode::use_iterator UI = From.getNode()->use_begin(),
5156                        UE = From.getNode()->use_end();
5157   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5158   while (UI != UE) {
5159     SDNode *User = *UI;
5160     bool UserRemovedFromCSEMaps = false;
5161
5162     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5163     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5164     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5165     // the uses of this user that we can find this way.
5166     do {
5167       SDUse &Use = UI.getUse();
5168
5169       // Skip uses of different values from the same node.
5170       if (Use.getResNo() != From.getResNo()) {
5171         ++UI;
5172         continue;
5173       }
5174
5175       // If this node hasn't been modified yet, it's still in the CSE maps,
5176       // so remove its old self from the CSE maps.
5177       if (!UserRemovedFromCSEMaps) {
5178         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5179         UserRemovedFromCSEMaps = true;
5180       }
5181
5182       ++UI;
5183       Use.set(To);
5184     } while (UI != UE && *UI == User);
5185
5186     // We are iterating over all uses of the From node, so if a use
5187     // doesn't use the specific value, no changes are made.
5188     if (!UserRemovedFromCSEMaps)
5189       continue;
5190
5191     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5192     // already exists there, recursively merge the results together.
5193     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5194   }
5195 }
5196
5197 namespace {
5198   /// UseMemo - This class is used by SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith
5199   /// to record information about a use.
5200   struct UseMemo {
5201     SDNode *User;
5202     unsigned Index;
5203     SDUse *Use;
5204   };
5205
5206   /// operator< - Sort Memos by User.
5207   bool operator<(const UseMemo &L, const UseMemo &R) {
5208     return (intptr_t)L.User < (intptr_t)R.User;
5209   }
5210 }
5211
5212 /// ReplaceAllUsesOfValuesWith - Replace any uses of From with To, leaving
5213 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The same value
5214 /// may appear in both the From and To list.  The Deleted vector is
5215 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5216 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith(const SDValue *From,
5217                                               const SDValue *To,
5218                                               unsigned Num,
5219                                               DAGUpdateListener *UpdateListener){
5220   // Handle the simple, trivial case efficiently.
5221   if (Num == 1)
5222     return ReplaceAllUsesOfValueWith(*From, *To, UpdateListener);
5223
5224   // Read up all the uses and make records of them. This helps
5225   // processing new uses that are introduced during the
5226   // replacement process.
5227   SmallVector<UseMemo, 4> Uses;
5228   for (unsigned i = 0; i != Num; ++i) {
5229     unsigned FromResNo = From[i].getResNo();
5230     SDNode *FromNode = From[i].getNode();
5231     for (SDNode::use_iterator UI = FromNode->use_begin(),
5232          E = FromNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
5233       SDUse &Use = UI.getUse();
5234       if (Use.getResNo() == FromResNo) {
5235         UseMemo Memo = { *UI, i, &Use };
5236         Uses.push_back(Memo);
5237       }
5238     }
5239   }
5240
5241   // Sort the uses, so that all the uses from a given User are together.
5242   std::sort(Uses.begin(), Uses.end());
5243
5244   for (unsigned UseIndex = 0, UseIndexEnd = Uses.size();
5245        UseIndex != UseIndexEnd; ) {
5246     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
5247     // value, update it.
5248     SDNode *User = Uses[UseIndex].User;
5249
5250     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5251     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5252
5253     // The Uses array is sorted, so all the uses for a given User
5254     // are next to each other in the list.
5255     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5256     // the uses of this user that we can find this way.
5257     do {
5258       unsigned i = Uses[UseIndex].Index;
5259       SDUse &Use = *Uses[UseIndex].Use;
5260       ++UseIndex;
5261
5262       Use.set(To[i]);
5263     } while (UseIndex != UseIndexEnd && Uses[UseIndex].User == User);
5264
5265     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5266     // already exists there, recursively merge the results together.
5267     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
5268   }
5269 }
5270
5271 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
5272 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
5273 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
5274 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder() {
5275
5276   unsigned DAGSize = 0;
5277
5278   // SortedPos tracks the progress of the algorithm. Nodes before it are
5279   // sorted, nodes after it are unsorted. When the algorithm completes
5280   // it is at the end of the list.
5281   allnodes_iterator SortedPos = allnodes_begin();
5282
5283   // Visit all the nodes. Move nodes with no operands to the front of
5284   // the list immediately. Annotate nodes that do have operands with their
5285   // operand count. Before we do this, the Node Id fields of the nodes
5286   // may contain arbitrary values. After, the Node Id fields for nodes
5287   // before SortedPos will contain the topological sort index, and the
5288   // Node Id fields for nodes At SortedPos and after will contain the
5289   // count of outstanding operands.
5290   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ) {
5291     SDNode *N = I++;
5292     checkForCycles(N);
5293     unsigned Degree = N->getNumOperands();
5294     if (Degree == 0) {
5295       // A node with no uses, add it to the result array immediately.
5296       N->setNodeId(DAGSize++);
5297       allnodes_iterator Q = N;
5298       if (Q != SortedPos)
5299         SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(Q));
5300       assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5301       ++SortedPos;
5302     } else {
5303       // Temporarily use the Node Id as scratch space for the degree count.
5304       N->setNodeId(Degree);
5305     }
5306   }
5307
5308   // Visit all the nodes. As we iterate, moves nodes into sorted order,
5309   // such that by the time the end is reached all nodes will be sorted.
5310   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I) {
5311     SDNode *N = I;
5312     checkForCycles(N);
5313     // N is in sorted position, so all its uses have one less operand
5314     // that needs to be sorted.
5315     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
5316          UI != UE; ++UI) {
5317       SDNode *P = *UI;
5318       unsigned Degree = P->getNodeId();
5319       assert(Degree != 0 && "Invalid node degree");
5320       --Degree;
5321       if (Degree == 0) {
5322         // All of P's operands are sorted, so P may sorted now.
5323         P->setNodeId(DAGSize++);
5324         if (P != SortedPos)
5325           SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(P));
5326         assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5327         ++SortedPos;
5328       } else {
5329         // Update P's outstanding operand count.
5330         P->setNodeId(Degree);
5331       }
5332     }
5333     if (I == SortedPos) {
5334 #ifndef NDEBUG
5335       SDNode *S = ++I;
5336       dbgs() << "Overran sorted position:\n";
5337       S->dumprFull();
5338 #endif
5339       llvm_unreachable(0);
5340     }
5341   }
5342
5343   assert(SortedPos == AllNodes.end() &&
5344          "Topological sort incomplete!");
5345   assert(AllNodes.front().getOpcode() == ISD::EntryToken &&
5346          "First node in topological sort is not the entry token!");
5347   assert(AllNodes.front().getNodeId() == 0 &&
5348          "First node in topological sort has non-zero id!");
5349   assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
5350          "First node in topological sort has operands!");
5351   assert(AllNodes.back().getNodeId() == (int)DAGSize-1 &&
5352          "Last node in topologic sort has unexpected id!");
5353   assert(AllNodes.back().use_empty() &&
5354          "Last node in topologic sort has users!");
5355   assert(DAGSize == allnodes_size() && "Node count mismatch!");
5356   return DAGSize;
5357 }
5358
5359 /// AssignOrdering - Assign an order to the SDNode.
5360 void SelectionDAG::AssignOrdering(const SDNode *SD, unsigned Order) {
5361   assert(SD && "Trying to assign an order to a null node!");
5362   Ordering->add(SD, Order);
5363 }
5364
5365 /// GetOrdering - Get the order for the SDNode.
5366 unsigned SelectionDAG::GetOrdering(const SDNode *SD) const {
5367   assert(SD && "Trying to get the order of a null node!");
5368   return Ordering->getOrder(SD);
5369 }
5370
5371 /// AddDbgValue - Add a dbg_value SDNode. If SD is non-null that means the
5372 /// value is produced by SD.
5373 void SelectionDAG::AddDbgValue(SDDbgValue *DB, SDNode *SD, bool isParameter) {
5374   DbgInfo->add(DB, SD, isParameter);
5375   if (SD)
5376     SD->setHasDebugValue(true);
5377 }
5378
5379 //===----------------------------------------------------------------------===//
5380 //                              SDNode Class
5381 //===----------------------------------------------------------------------===//
5382
5383 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
5384   DropOperands();
5385 }
5386
5387 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(unsigned Opc, const GlobalValue *GA,
5388                                          EVT VT, int64_t o, unsigned char TF)
5389   : SDNode(Opc, DebugLoc(), getSDVTList(VT)), Offset(o), TargetFlags(TF) {
5390   TheGlobal = GA;
5391 }
5392
5393 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs, EVT memvt,
5394                      MachineMemOperand *mmo)
5395  : SDNode(Opc, dl, VTs), MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5396   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5397                                       MMO->isNonTemporal());
5398   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5399   assert(isNonTemporal() == MMO->isNonTemporal() &&
5400          "Non-temporal encoding error!");
5401   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5402 }
5403
5404 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs,
5405                      const SDValue *Ops, unsigned NumOps, EVT memvt, 
5406                      MachineMemOperand *mmo)
5407    : SDNode(Opc, dl, VTs, Ops, NumOps),
5408      MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5409   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5410                                       MMO->isNonTemporal());
5411   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5412   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5413 }
5414
5415 /// Profile - Gather unique data for the node.
5416 ///
5417 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
5418   AddNodeIDNode(ID, this);
5419 }
5420
5421 namespace {
5422   struct EVTArray {
5423     std::vector<EVT> VTs;
5424     
5425     EVTArray() {
5426       VTs.reserve(MVT::LAST_VALUETYPE);
5427       for (unsigned i = 0; i < MVT::LAST_VALUETYPE; ++i)
5428         VTs.push_back(MVT((MVT::SimpleValueType)i));
5429     }
5430   };
5431 }
5432
5433 static ManagedStatic<std::set<EVT, EVT::compareRawBits> > EVTs;
5434 static ManagedStatic<EVTArray> SimpleVTArray;
5435 static ManagedStatic<sys::SmartMutex<true> > VTMutex;
5436
5437 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
5438 ///
5439 const EVT *SDNode::getValueTypeList(EVT VT) {
5440   if (VT.isExtended()) {
5441     sys::SmartScopedLock<true> Lock(*VTMutex);
5442     return &(*EVTs->insert(VT).first);
5443   } else {
5444     assert(VT.getSimpleVT().SimpleTy < MVT::LAST_VALUETYPE &&
5445            "Value type out of range!");
5446     return &SimpleVTArray->VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
5447   }
5448 }
5449
5450 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
5451 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
5452 /// operation.
5453 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
5454   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5455
5456   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
5457   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
5458     if (UI.getUse().getResNo() == Value) {
5459       if (NUses == 0)
5460         return false;
5461       --NUses;
5462     }
5463   }
5464
5465   // Found exactly the right number of uses?
5466   return NUses == 0;
5467 }
5468
5469
5470 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
5471 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
5472 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
5473   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5474
5475   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI)
5476     if (UI.getUse().getResNo() == Value)
5477       return true;
5478
5479   return false;
5480 }
5481
5482
5483 /// isOnlyUserOf - Return true if this node is the only use of N.
5484 ///
5485 bool SDNode::isOnlyUserOf(SDNode *N) const {
5486   bool Seen = false;
5487   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
5488     SDNode *User = *I;
5489     if (User == this)
5490       Seen = true;
5491     else
5492       return false;
5493   }
5494
5495   return Seen;
5496 }
5497
5498 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
5499 ///
5500 bool SDValue::isOperandOf(SDNode *N) const {
5501   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5502     if (*this == N->getOperand(i))
5503       return true;
5504   return false;
5505 }
5506
5507 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
5508   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
5509     if (this == N->OperandList[i].getNode())
5510       return true;
5511   return false;
5512 }
5513
5514 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
5515 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any
5516 /// side-effecting instructions.  In practice, this looks through token
5517 /// factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient, this only
5518 /// looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
5519 bool SDValue::reachesChainWithoutSideEffects(SDValue Dest,
5520                                                unsigned Depth) const {
5521   if (*this == Dest) return true;
5522
5523   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
5524   // TokenFactor's etc.
5525   if (Depth == 0) return false;
5526
5527   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
5528   // of the operands of the TF reach dest, then we can do the xform.
5529   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
5530     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5531       if (getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
5532         return true;
5533     return false;
5534   }
5535
5536   // Loads don't have side effects, look through them.
5537   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
5538     if (!Ld->isVolatile())
5539       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
5540   }
5541   return false;
5542 }
5543
5544 /// isPredecessorOf - Return true if this node is a predecessor of N. This node
5545 /// is either an operand of N or it can be reached by traversing up the operands.
5546 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
5547 bool SDNode::isPredecessorOf(SDNode *N) const {
5548   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
5549   SmallVector<SDNode *, 16> Worklist;
5550   Worklist.push_back(N);
5551
5552   do {
5553     N = Worklist.pop_back_val();
5554     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5555       SDNode *Op = N->getOperand(i).getNode();
5556       if (Op == this)
5557         return true;
5558       if (Visited.insert(Op))
5559         Worklist.push_back(Op);
5560     }
5561   } while (!Worklist.empty());
5562
5563   return false;
5564 }
5565
5566 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
5567   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
5568   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getZExtValue();
5569 }
5570
5571 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
5572   switch (getOpcode()) {
5573   default:
5574     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
5575       return "<<Unknown DAG Node>>";
5576     if (isMachineOpcode()) {
5577       if (G)
5578         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
5579           if (getMachineOpcode() < TII->getNumOpcodes())
5580             return TII->get(getMachineOpcode()).getName();
5581       return "<<Unknown Machine Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5582     }
5583     if (G) {
5584       const TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
5585       const char *Name = TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
5586       if (Name) return Name;
5587       return "<<Unknown Target Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5588     }
5589     return "<<Unknown Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5590
5591 #ifndef NDEBUG
5592   case ISD::DELETED_NODE:
5593     return "<<Deleted Node!>>";
5594 #endif
5595   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
5596   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
5597   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:    return "AtomicCmpSwap";
5598   case ISD::ATOMIC_SWAP:        return "AtomicSwap";
5599   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:    return "AtomicLoadAdd";
5600   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return "AtomicLoadSub";
5601   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:    return "AtomicLoadAnd";
5602   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:     return "AtomicLoadOr";
5603   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:    return "AtomicLoadXor";
5604   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:   return "AtomicLoadNand";
5605   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:    return "AtomicLoadMin";
5606   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:    return "AtomicLoadMax";
5607   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:   return "AtomicLoadUMin";
5608   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:   return "AtomicLoadUMax";
5609   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
5610   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
5611   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
5612   case ISD::MDNODE_SDNODE: return "MDNode";
5613   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
5614   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
5615   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
5616   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
5617
5618   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
5619   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
5620   case ISD::Register:      return "Register";
5621
5622   case ISD::Constant:      return "Constant";
5623   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
5624   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
5625   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
5626   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
5627   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
5628   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
5629   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
5630   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
5631   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
5632   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
5633   case ISD::LSDAADDR: return "LSDAADDR";
5634   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
5635   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
5636   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP: return "EH_SJLJ_SETJMP";
5637   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP: return "EH_SJLJ_LONGJMP";
5638   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
5639   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
5640   case ISD::BlockAddress:  return "BlockAddress";
5641   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
5642   case ISD::INTRINSIC_VOID:
5643   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
5644     unsigned OpNo = getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ? 0 : 1;
5645     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(OpNo))->getZExtValue();
5646     if (IID < Intrinsic::num_intrinsics)
5647       return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5648     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = G->getTarget().getIntrinsicInfo())
5649       return TII->getName(IID);
5650     llvm_unreachable("Invalid intrinsic ID");
5651   }
5652
5653   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
5654   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
5655   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
5656   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
5657   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
5658   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
5659   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
5660   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
5661   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
5662   case ISD::TargetBlockAddress: return "TargetBlockAddress";
5663
5664   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
5665   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
5666   case ISD::UNDEF:         return "undef";
5667   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
5668   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
5669   case ISD::EH_LABEL:      return "eh_label";
5670   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
5671
5672   // Unary operators
5673   case ISD::FABS:   return "fabs";
5674   case ISD::FNEG:   return "fneg";
5675   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
5676   case ISD::FSIN:   return "fsin";
5677   case ISD::FCOS:   return "fcos";
5678   case ISD::FTRUNC: return "ftrunc";
5679   case ISD::FFLOOR: return "ffloor";
5680   case ISD::FCEIL:  return "fceil";
5681   case ISD::FRINT:  return "frint";
5682   case ISD::FNEARBYINT: return "fnearbyint";
5683   case ISD::FEXP:   return "fexp";
5684   case ISD::FEXP2:  return "fexp2";
5685   case ISD::FLOG:   return "flog";
5686   case ISD::FLOG2:  return "flog2";
5687   case ISD::FLOG10: return "flog10";
5688
5689   // Binary operators
5690   case ISD::ADD:    return "add";
5691   case ISD::SUB:    return "sub";
5692   case ISD::MUL:    return "mul";
5693   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
5694   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
5695   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
5696   case ISD::UDIV:   return "udiv";
5697   case ISD::SREM:   return "srem";
5698   case ISD::UREM:   return "urem";
5699   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
5700   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
5701   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
5702   case ISD::UDIVREM:    return "udivrem";
5703   case ISD::AND:    return "and";
5704   case ISD::OR:     return "or";
5705   case ISD::XOR:    return "xor";
5706   case ISD::SHL:    return "shl";
5707   case ISD::SRA:    return "sra";
5708   case ISD::SRL:    return "srl";
5709   case ISD::ROTL:   return "rotl";
5710   case ISD::ROTR:   return "rotr";
5711   case ISD::FADD:   return "fadd";
5712   case ISD::FSUB:   return "fsub";
5713   case ISD::FMUL:   return "fmul";
5714   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
5715   case ISD::FREM:   return "frem";
5716   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
5717   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
5718   case ISD::FPOW:   return "fpow";
5719
5720   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
5721   case ISD::SETCC:       return "setcc";
5722   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
5723   case ISD::SELECT:      return "select";
5724   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
5725   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
5726   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
5727   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
5728   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
5729   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
5730   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
5731   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
5732   case ISD::ADDC:        return "addc";
5733   case ISD::ADDE:        return "adde";
5734   case ISD::SADDO:       return "saddo";
5735   case ISD::UADDO:       return "uaddo";
5736   case ISD::SSUBO:       return "ssubo";
5737   case ISD::USUBO:       return "usubo";
5738   case ISD::SMULO:       return "smulo";
5739   case ISD::UMULO:       return "umulo";
5740   case ISD::SUBC:        return "subc";
5741   case ISD::SUBE:        return "sube";
5742   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
5743   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
5744   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
5745
5746   // Conversion operators.
5747   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
5748   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
5749   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
5750   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
5751   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
5752   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
5753   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
5754   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
5755   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
5756
5757   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
5758   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
5759   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
5760   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
5761   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
5762   case ISD::FP16_TO_FP32: return "fp16_to_fp32";
5763   case ISD::FP32_TO_FP16: return "fp32_to_fp16";
5764
5765   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
5766     switch (cast<CvtRndSatSDNode>(this)->getCvtCode()) {
5767     default: llvm_unreachable("Unknown cvt code!");
5768     case ISD::CVT_FF:  return "cvt_ff";
5769     case ISD::CVT_FS:  return "cvt_fs";
5770     case ISD::CVT_FU:  return "cvt_fu";
5771     case ISD::CVT_SF:  return "cvt_sf";
5772     case ISD::CVT_UF:  return "cvt_uf";
5773     case ISD::CVT_SS:  return "cvt_ss";
5774     case ISD::CVT_SU:  return "cvt_su";
5775     case ISD::CVT_US:  return "cvt_us";
5776     case ISD::CVT_UU:  return "cvt_uu";
5777     }
5778   }
5779
5780     // Control flow instructions
5781   case ISD::BR:      return "br";
5782   case ISD::BRIND:   return "brind";
5783   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
5784   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
5785   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
5786   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
5787   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
5788
5789     // Other operators
5790   case ISD::LOAD:               return "load";
5791   case ISD::STORE:              return "store";
5792   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
5793   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
5794   case ISD::VAEND:              return "vaend";
5795   case ISD::VASTART:            return "vastart";
5796   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
5797   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
5798   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
5799   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
5800   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
5801   case ISD::TRAP:               return "trap";
5802
5803   // Bit manipulation
5804   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
5805   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
5806   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
5807   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
5808
5809   // Trampolines
5810   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
5811
5812   case ISD::CONDCODE:
5813     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
5814     default: llvm_unreachable("Unknown setcc condition!");
5815     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
5816     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
5817     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
5818     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
5819     case ISD::SETOLE:  return "setole";
5820     case ISD::SETONE:  return "setone";
5821
5822     case ISD::SETO:    return "seto";
5823     case ISD::SETUO:   return "setuo";
5824     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
5825     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
5826     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
5827     case ISD::SETULT:  return "setult";
5828     case ISD::SETULE:  return "setule";
5829     case ISD::SETUNE:  return "setune";
5830
5831     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
5832     case ISD::SETGT:   return "setgt";
5833     case ISD::SETGE:   return "setge";
5834     case ISD::SETLT:   return "setlt";
5835     case ISD::SETLE:   return "setle";
5836     case ISD::SETNE:   return "setne";
5837     }
5838   }
5839 }
5840
5841 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
5842   switch (AM) {
5843   default:
5844     return "";
5845   case ISD::PRE_INC:
5846     return "<pre-inc>";
5847   case ISD::PRE_DEC:
5848     return "<pre-dec>";
5849   case ISD::POST_INC:
5850     return "<post-inc>";
5851   case ISD::POST_DEC:
5852     return "<post-dec>";
5853   }
5854 }
5855
5856 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
5857   std::string S = "< ";
5858
5859   if (isZExt())
5860     S += "zext ";
5861   if (isSExt())
5862     S += "sext ";
5863   if (isInReg())
5864     S += "inreg ";
5865   if (isSRet())
5866     S += "sret ";
5867   if (isByVal())
5868     S += "byval ";
5869   if (isNest())
5870     S += "nest ";
5871   if (getByValAlign())
5872     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
5873   if (getOrigAlign())
5874     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
5875   if (getByValSize())
5876     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
5877   return S + ">";
5878 }
5879
5880 void SDNode::dump() const { dump(0); }
5881 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
5882   print(dbgs(), G);
5883 }
5884
5885 void SDNode::print_types(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5886   OS << (void*)this << ": ";
5887
5888   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
5889     if (i) OS << ",";
5890     if (getValueType(i) == MVT::Other)
5891       OS << "ch";
5892     else
5893       OS << getValueType(i).getEVTString();
5894   }
5895   OS << " = " << getOperationName(G);
5896 }
5897
5898 void SDNode::print_details(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5899   if (const MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(this)) {
5900     if (!MN->memoperands_empty()) {
5901       OS << "<";
5902       OS << "Mem:";
5903       for (MachineSDNode::mmo_iterator i = MN->memoperands_begin(),
5904            e = MN->memoperands_end(); i != e; ++i) {
5905         OS << **i;
5906         if (next(i) != e)
5907           OS << " ";
5908       }
5909       OS << ">";
5910     }
5911   } else if (const ShuffleVectorSDNode *SVN =
5912                dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(this)) {
5913     OS << "<";
5914     for (unsigned i = 0, e = ValueList[0].getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
5915       int Idx = SVN->getMaskElt(i);
5916       if (i) OS << ",";
5917       if (Idx < 0)
5918         OS << "u";
5919       else
5920         OS << Idx;
5921     }
5922     OS << ">";
5923   } else if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
5924     OS << '<' << CSDN->getAPIntValue() << '>';
5925   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
5926     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
5927       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << '>';
5928     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
5929       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << '>';
5930     else {
5931       OS << "<APFloat(";
5932       CSDN->getValueAPF().bitcastToAPInt().dump();
5933       OS << ")>";
5934     }
5935   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
5936              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
5937     int64_t offset = GADN->getOffset();
5938     OS << '<';
5939     WriteAsOperand(OS, GADN->getGlobal());
5940     OS << '>';
5941     if (offset > 0)
5942       OS << " + " << offset;
5943     else
5944       OS << " " << offset;
5945     if (unsigned int TF = GADN->getTargetFlags())
5946       OS << " [TF=" << TF << ']';
5947   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
5948     OS << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
5949   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
5950     OS << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
5951     if (unsigned int TF = JTDN->getTargetFlags())
5952       OS << " [TF=" << TF << ']';
5953   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
5954     int offset = CP->getOffset();
5955     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
5956       OS << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
5957     else
5958       OS << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
5959     if (offset > 0)
5960       OS << " + " << offset;
5961     else
5962       OS << " " << offset;
5963     if (unsigned int TF = CP->getTargetFlags())
5964       OS << " [TF=" << TF << ']';
5965   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
5966     OS << "<";
5967     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
5968     if (LBB)
5969       OS << LBB->getName() << " ";
5970     OS << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
5971   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
5972     if (G && R->getReg() &&
5973         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
5974       OS << " %" << G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
5975     } else {
5976       OS << " %reg" << R->getReg();
5977     }
5978   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
5979              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
5980     OS << "'" << ES->getSymbol() << "'";
5981     if (unsigned int TF = ES->getTargetFlags())
5982       OS << " [TF=" << TF << ']';
5983   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
5984     if (M->getValue())
5985       OS << "<" << M->getValue() << ">";
5986     else
5987       OS << "<null>";
5988   } else if (const MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(this)) {
5989     if (MD->getMD())
5990       OS << "<" << MD->getMD() << ">";
5991     else
5992       OS << "<null>";
5993   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
5994     OS << ":" << N->getVT().getEVTString();
5995   }
5996   else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
5997     OS << "<" << *LD->getMemOperand();
5998
5999     bool doExt = true;
6000     switch (LD->getExtensionType()) {
6001     default: doExt = false; break;
6002     case ISD::EXTLOAD: OS << ", anyext"; break;
6003     case ISD::SEXTLOAD: OS << ", sext"; break;
6004     case ISD::ZEXTLOAD: OS << ", zext"; break;
6005     }
6006     if (doExt)
6007       OS << " from " << LD->getMemoryVT().getEVTString();
6008
6009     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
6010     if (*AM)
6011       OS << ", " << AM;
6012
6013     OS << ">";
6014   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
6015     OS << "<" << *ST->getMemOperand();
6016
6017     if (ST->isTruncatingStore())
6018       OS << ", trunc to " << ST->getMemoryVT().getEVTString();
6019
6020     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
6021     if (*AM)
6022       OS << ", " << AM;
6023     
6024     OS << ">";
6025   } else if (const MemSDNode* M = dyn_cast<MemSDNode>(this)) {
6026     OS << "<" << *M->getMemOperand() << ">";
6027   } else if (const BlockAddressSDNode *BA =
6028                dyn_cast<BlockAddressSDNode>(this)) {
6029     OS << "<";
6030     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getFunction(), false);
6031     OS << ", ";
6032     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getBasicBlock(), false);
6033     OS << ">";
6034     if (unsigned int TF = BA->getTargetFlags())
6035       OS << " [TF=" << TF << ']';
6036   }
6037
6038   if (G)
6039     if (unsigned Order = G->GetOrdering(this))
6040       OS << " [ORD=" << Order << ']';
6041
6042   if (getNodeId() != -1)
6043     OS << " [ID=" << getNodeId() << ']';
6044
6045   DebugLoc dl = getDebugLoc();
6046   if (G && !dl.isUnknown()) {
6047     DIScope
6048       Scope(dl.getScope(G->getMachineFunction().getFunction()->getContext()));
6049     OS << " dbg:";
6050     // Omit the directory, since it's usually long and uninteresting.
6051     if (Scope.Verify())
6052       OS << Scope.getFilename();
6053     else
6054       OS << "<unknown>";
6055     OS << ':' << dl.getLine();
6056     if (dl.getCol() != 0)
6057       OS << ':' << dl.getCol();
6058   }
6059 }
6060
6061 void SDNode::print(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6062   print_types(OS, G);
6063   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
6064     if (i) OS << ", "; else OS << " ";
6065     OS << (void*)getOperand(i).getNode();
6066     if (unsigned RN = getOperand(i).getResNo())
6067       OS << ":" << RN;
6068   }
6069   print_details(OS, G);
6070 }
6071
6072 static void printrWithDepthHelper(raw_ostream &OS, const SDNode *N,
6073                                   const SelectionDAG *G, unsigned depth,
6074                                   unsigned indent) 
6075 {
6076   if (depth == 0)
6077     return;
6078
6079   OS.indent(indent);
6080
6081   N->print(OS, G);
6082
6083   if (depth < 1)
6084     return;
6085
6086   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6087     OS << '\n';
6088     printrWithDepthHelper(OS, N->getOperand(i).getNode(), G, depth-1, indent+2);
6089   }
6090 }
6091
6092 void SDNode::printrWithDepth(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G,
6093                             unsigned depth) const {
6094   printrWithDepthHelper(OS, this, G, depth, 0);
6095
6096
6097 void SDNode::printrFull(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6098   // Don't print impossibly deep things.
6099   printrWithDepth(OS, G, 100);
6100 }
6101
6102 void SDNode::dumprWithDepth(const SelectionDAG *G, unsigned depth) const {
6103   printrWithDepth(dbgs(), G, depth);
6104 }
6105
6106 void SDNode::dumprFull(const SelectionDAG *G) const {
6107   // Don't print impossibly deep things.
6108   dumprWithDepth(G, 100);
6109
6110
6111 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
6112   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6113     if (N->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
6114       DumpNodes(N->getOperand(i).getNode(), indent+2, G);
6115     else
6116       dbgs() << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
6117            << (void*)N->getOperand(i).getNode() << ": <multiple use>";
6118
6119
6120   dbgs() << "\n";
6121   dbgs().indent(indent);
6122   N->dump(G);
6123 }
6124
6125 SDValue SelectionDAG::UnrollVectorOp(SDNode *N, unsigned ResNE) {
6126   assert(N->getNumValues() == 1 &&
6127          "Can't unroll a vector with multiple results!");
6128
6129   EVT VT = N->getValueType(0);
6130   unsigned NE = VT.getVectorNumElements();
6131   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
6132   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
6133
6134   SmallVector<SDValue, 8> Scalars;
6135   SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
6136
6137   // If ResNE is 0, fully unroll the vector op.
6138   if (ResNE == 0)
6139     ResNE = NE;
6140   else if (NE > ResNE)
6141     NE = ResNE;
6142
6143   unsigned i;
6144   for (i= 0; i != NE; ++i) {
6145     for (unsigned j = 0, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
6146       SDValue Operand = N->getOperand(j);
6147       EVT OperandVT = Operand.getValueType();
6148       if (OperandVT.isVector()) {
6149         // A vector operand; extract a single element.
6150         EVT OperandEltVT = OperandVT.getVectorElementType();
6151         Operands[j] = getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
6152                               OperandEltVT,
6153                               Operand,
6154                               getConstant(i, MVT::i32));
6155       } else {
6156         // A scalar operand; just use it as is.
6157         Operands[j] = Operand;
6158       }
6159     }
6160
6161     switch (N->getOpcode()) {
6162     default:
6163       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6164                                 &Operands[0], Operands.size()));
6165       break;
6166     case ISD::SHL:
6167     case ISD::SRA:
6168     case ISD::SRL:
6169     case ISD::ROTL:
6170     case ISD::ROTR:
6171       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT, Operands[0],
6172                                 getShiftAmountOperand(Operands[1])));
6173       break;
6174     case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
6175     case ISD::FP_ROUND_INREG: {
6176       EVT ExtVT = cast<VTSDNode>(Operands[1])->getVT().getVectorElementType();
6177       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6178                                 Operands[0],
6179                                 getValueType(ExtVT)));
6180     }
6181     }
6182   }
6183
6184   for (; i < ResNE; ++i)
6185     Scalars.push_back(getUNDEF(EltVT));
6186
6187   return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
6188                  EVT::getVectorVT(*getContext(), EltVT, ResNE),
6189                  &Scalars[0], Scalars.size());
6190 }
6191
6192
6193 /// isConsecutiveLoad - Return true if LD is loading 'Bytes' bytes from a 
6194 /// location that is 'Dist' units away from the location that the 'Base' load 
6195 /// is loading from.
6196 bool SelectionDAG::isConsecutiveLoad(LoadSDNode *LD, LoadSDNode *Base, 
6197                                      unsigned Bytes, int Dist) const {
6198   if (LD->getChain() != Base->getChain())
6199     return false;
6200   EVT VT = LD->getValueType(0);
6201   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
6202     return false;
6203
6204   SDValue Loc = LD->getOperand(1);
6205   SDValue BaseLoc = Base->getOperand(1);
6206   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
6207     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
6208       return false;
6209     const MachineFrameInfo *MFI = getMachineFunction().getFrameInfo();
6210     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
6211     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
6212     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
6213     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
6214     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
6215     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
6216   }
6217   if (Loc.getOpcode() == ISD::ADD && Loc.getOperand(0) == BaseLoc) {
6218     ConstantSDNode *V = dyn_cast<ConstantSDNode>(Loc.getOperand(1));
6219     if (V && (V->getSExtValue() == Dist*Bytes))
6220       return true;
6221   }
6222
6223   const GlobalValue *GV1 = NULL;
6224   const GlobalValue *GV2 = NULL;
6225   int64_t Offset1 = 0;
6226   int64_t Offset2 = 0;
6227   bool isGA1 = TLI.isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
6228   bool isGA2 = TLI.isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
6229   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
6230     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
6231   return false;
6232 }
6233
6234
6235 /// InferPtrAlignment - Infer alignment of a load / store address. Return 0 if
6236 /// it cannot be inferred.
6237 unsigned SelectionDAG::InferPtrAlignment(SDValue Ptr) const {
6238   // If this is a GlobalAddress + cst, return the alignment.
6239   const GlobalValue *GV;
6240   int64_t GVOffset = 0;
6241   if (TLI.isGAPlusOffset(Ptr.getNode(), GV, GVOffset)) {
6242     // If GV has specified alignment, then use it. Otherwise, use the preferred
6243     // alignment.
6244     unsigned Align = GV->getAlignment();
6245     if (!Align) {
6246       if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
6247         if (GVar->hasInitializer()) {
6248           const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6249           Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
6250         }
6251       }
6252     }
6253     return MinAlign(Align, GVOffset);
6254   }
6255
6256   // If this is a direct reference to a stack slot, use information about the
6257   // stack slot's alignment.
6258   int FrameIdx = 1 << 31;
6259   int64_t FrameOffset = 0;
6260   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
6261     FrameIdx = FI->getIndex();
6262   } else if (Ptr.getOpcode() == ISD::ADD &&
6263              isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) &&
6264              isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
6265     FrameIdx = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
6266     FrameOffset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
6267   }
6268
6269   if (FrameIdx != (1 << 31)) {
6270     // FIXME: Handle FI+CST.
6271     const MachineFrameInfo &MFI = *getMachineFunction().getFrameInfo();
6272     unsigned FIInfoAlign = MinAlign(MFI.getObjectAlignment(FrameIdx),
6273                                     FrameOffset);
6274     if (MFI.isFixedObjectIndex(FrameIdx)) {
6275       int64_t ObjectOffset = MFI.getObjectOffset(FrameIdx) + FrameOffset;
6276
6277       // The alignment of the frame index can be determined from its offset from
6278       // the incoming frame position.  If the frame object is at offset 32 and
6279       // the stack is guaranteed to be 16-byte aligned, then we know that the
6280       // object is 16-byte aligned.
6281       unsigned StackAlign = getTarget().getFrameInfo()->getStackAlignment();
6282       unsigned Align = MinAlign(ObjectOffset, StackAlign);
6283
6284       // Finally, the frame object itself may have a known alignment.  Factor
6285       // the alignment + offset into a new alignment.  For example, if we know
6286       // the FI is 8 byte aligned, but the pointer is 4 off, we really have a
6287       // 4-byte alignment of the resultant pointer.  Likewise align 4 + 4-byte
6288       // offset = 4-byte alignment, align 4 + 1-byte offset = align 1, etc.
6289       return std::max(Align, FIInfoAlign);
6290     }
6291     return FIInfoAlign;
6292   }
6293
6294   return 0;
6295 }
6296
6297 void SelectionDAG::dump() const {
6298   dbgs() << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
6299
6300   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
6301        I != E; ++I) {
6302     const SDNode *N = I;
6303     if (!N->hasOneUse() && N != getRoot().getNode())
6304       DumpNodes(N, 2, this);
6305   }
6306
6307   if (getRoot().getNode()) DumpNodes(getRoot().getNode(), 2, this);
6308
6309   dbgs() << "\n\n";
6310 }
6311
6312 void SDNode::printr(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6313   print_types(OS, G);
6314   print_details(OS, G);
6315 }
6316
6317 typedef SmallPtrSet<const SDNode *, 128> VisitedSDNodeSet;
6318 static void DumpNodesr(raw_ostream &OS, const SDNode *N, unsigned indent,
6319                        const SelectionDAG *G, VisitedSDNodeSet &once) {
6320   if (!once.insert(N))          // If we've been here before, return now.
6321     return;
6322
6323   // Dump the current SDNode, but don't end the line yet.
6324   OS << std::string(indent, ' ');
6325   N->printr(OS, G);
6326
6327   // Having printed this SDNode, walk the children:
6328   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6329     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6330
6331     if (i) OS << ",";
6332     OS << " ";
6333
6334     if (child->getNumOperands() == 0) {
6335       // This child has no grandchildren; print it inline right here.
6336       child->printr(OS, G);
6337       once.insert(child);
6338     } else {         // Just the address. FIXME: also print the child's opcode.
6339       OS << (void*)child;
6340       if (unsigned RN = N->getOperand(i).getResNo())
6341         OS << ":" << RN;
6342     }
6343   }
6344
6345   OS << "\n";
6346
6347   // Dump children that have grandchildren on their own line(s).
6348   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6349     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6350     DumpNodesr(OS, child, indent+2, G, once);
6351   }
6352 }
6353
6354 void SDNode::dumpr() const {
6355   VisitedSDNodeSet once;
6356   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, 0, once);
6357 }
6358
6359 void SDNode::dumpr(const SelectionDAG *G) const {
6360   VisitedSDNodeSet once;
6361   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, G, once);
6362 }
6363
6364
6365 // getAddressSpace - Return the address space this GlobalAddress belongs to.
6366 unsigned GlobalAddressSDNode::getAddressSpace() const {
6367   return getGlobal()->getType()->getAddressSpace();
6368 }
6369
6370
6371 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
6372   if (isMachineConstantPoolEntry())
6373     return Val.MachineCPVal->getType();
6374   return Val.ConstVal->getType();
6375 }
6376
6377 bool BuildVectorSDNode::isConstantSplat(APInt &SplatValue,
6378                                         APInt &SplatUndef,
6379                                         unsigned &SplatBitSize,
6380                                         bool &HasAnyUndefs,
6381                                         unsigned MinSplatBits,
6382                                         bool isBigEndian) {
6383   EVT VT = getValueType(0);
6384   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
6385   unsigned sz = VT.getSizeInBits();
6386   if (MinSplatBits > sz)
6387     return false;
6388
6389   SplatValue = APInt(sz, 0);
6390   SplatUndef = APInt(sz, 0);
6391
6392   // Get the bits.  Bits with undefined values (when the corresponding element
6393   // of the vector is an ISD::UNDEF value) are set in SplatUndef and cleared
6394   // in SplatValue.  If any of the values are not constant, give up and return
6395   // false.
6396   unsigned int nOps = getNumOperands();
6397   assert(nOps > 0 && "isConstantSplat has 0-size build vector");
6398   unsigned EltBitSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
6399
6400   for (unsigned j = 0; j < nOps; ++j) {
6401     unsigned i = isBigEndian ? nOps-1-j : j;
6402     SDValue OpVal = getOperand(i);
6403     unsigned BitPos = j * EltBitSize;
6404
6405     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6406       SplatUndef |= APInt::getBitsSet(sz, BitPos, BitPos + EltBitSize);
6407     else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal))
6408       SplatValue |= APInt(CN->getAPIntValue()).zextOrTrunc(EltBitSize).
6409                     zextOrTrunc(sz) << BitPos;
6410     else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal))
6411       SplatValue |= CN->getValueAPF().bitcastToAPInt().zextOrTrunc(sz) <<BitPos;
6412      else
6413       return false;
6414   }
6415
6416   // The build_vector is all constants or undefs.  Find the smallest element
6417   // size that splats the vector.
6418
6419   HasAnyUndefs = (SplatUndef != 0);
6420   while (sz > 8) {
6421
6422     unsigned HalfSize = sz / 2;
6423     APInt HighValue = APInt(SplatValue).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6424     APInt LowValue = APInt(SplatValue).trunc(HalfSize);
6425     APInt HighUndef = APInt(SplatUndef).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6426     APInt LowUndef = APInt(SplatUndef).trunc(HalfSize);
6427
6428     // If the two halves do not match (ignoring undef bits), stop here.
6429     if ((HighValue & ~LowUndef) != (LowValue & ~HighUndef) ||
6430         MinSplatBits > HalfSize)
6431       break;
6432
6433     SplatValue = HighValue | LowValue;
6434     SplatUndef = HighUndef & LowUndef;
6435
6436     sz = HalfSize;
6437   }
6438
6439   SplatBitSize = sz;
6440   return true;
6441 }
6442
6443 bool ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(const int *Mask, EVT VT) {
6444   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
6445   unsigned i, e;
6446   for (i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e && Mask[i] < 0; ++i)
6447     /* search */;
6448
6449   assert(i != e && "VECTOR_SHUFFLE node with all undef indices!");
6450
6451   // Make sure all remaining elements are either undef or the same as the first
6452   // non-undef value.
6453   for (int Idx = Mask[i]; i != e; ++i)
6454     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Idx)
6455       return false;
6456   return true;
6457 }
6458
6459 #ifdef XDEBUG
6460 static void checkForCyclesHelper(const SDNode *N,
6461                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Visited,
6462                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Checked) {
6463   // If this node has already been checked, don't check it again.
6464   if (Checked.count(N))
6465     return;
6466   
6467   // If a node has already been visited on this depth-first walk, reject it as
6468   // a cycle.
6469   if (!Visited.insert(N)) {
6470     dbgs() << "Offending node:\n";
6471     N->dumprFull();
6472     errs() << "Detected cycle in SelectionDAG\n";
6473     abort();
6474   }
6475   
6476   for(unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6477     checkForCyclesHelper(N->getOperand(i).getNode(), Visited, Checked);
6478   
6479   Checked.insert(N);
6480   Visited.erase(N);
6481 }
6482 #endif
6483
6484 void llvm::checkForCycles(const llvm::SDNode *N) {
6485 #ifdef XDEBUG
6486   assert(N && "Checking nonexistant SDNode");
6487   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> visited;
6488   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> checked;
6489   checkForCyclesHelper(N, visited, checked);
6490 #endif
6491 }
6492
6493 void llvm::checkForCycles(const llvm::SelectionDAG *DAG) {
6494   checkForCycles(DAG->getRoot().getNode());
6495 }