888d8b4ea397cd25d9faeb5bb665e79fcae5e8be
[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/TargetLowering.h"
35 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
40 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
41 #include "llvm/Support/Debug.h"
42 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
43 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
46 #include "llvm/Support/Mutex.h"
47 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
48 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
51 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
52 #include <algorithm>
53 #include <cmath>
54 using namespace llvm;
55
56 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
57 /// specified members.
58 static SDVTList makeVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
59   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
60   return Res;
61 }
62
63 static const fltSemantics *EVTToAPFloatSemantics(EVT VT) {
64   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
65   default: llvm_unreachable("Unknown FP format");
66   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
67   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
68   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
69   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
70   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
71   }
72 }
73
74 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
75
76 //===----------------------------------------------------------------------===//
77 //                              ConstantFPSDNode Class
78 //===----------------------------------------------------------------------===//
79
80 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
81 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
82 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
83 /// two floating point values.
84 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
85   return getValueAPF().bitwiseIsEqual(V);
86 }
87
88 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(EVT VT,
89                                            const APFloat& Val) {
90   assert(VT.isFloatingPoint() && "Can only convert between FP types");
91
92   // PPC long double cannot be converted to any other type.
93   if (VT == MVT::ppcf128 ||
94       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
95     return false;
96
97   // convert modifies in place, so make a copy.
98   APFloat Val2 = APFloat(Val);
99   bool losesInfo;
100   (void) Val2.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
101                       &losesInfo);
102   return !losesInfo;
103 }
104
105 //===----------------------------------------------------------------------===//
106 //                              ISD Namespace
107 //===----------------------------------------------------------------------===//
108
109 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
110 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
111 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
112   // Look through a bit convert.
113   if (N->getOpcode() == ISD::BITCAST)
114     N = N->getOperand(0).getNode();
115
116   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
117
118   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
119
120   // Skip over all of the undef values.
121   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
122     ++i;
123
124   // Do not accept an all-undef vector.
125   if (i == e) return false;
126
127   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
128   // elements.
129   SDValue NotZero = N->getOperand(i);
130   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
131     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
132       return false;
133   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
134     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
135                 bitcastToAPInt().isAllOnesValue())
136       return false;
137   } else
138     return false;
139
140   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
141   // undefs.
142   for (++i; i != e; ++i)
143     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
144         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
145       return false;
146   return true;
147 }
148
149
150 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
151 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
152 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
153   // Look through a bit convert.
154   if (N->getOpcode() == ISD::BITCAST)
155     N = N->getOperand(0).getNode();
156
157   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
158
159   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
160
161   // Skip over all of the undef values.
162   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
163     ++i;
164
165   // Do not accept an all-undef vector.
166   if (i == e) return false;
167
168   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-0
169   // elements.
170   SDValue Zero = N->getOperand(i);
171   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
172     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
173       return false;
174   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
175     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
176       return false;
177   } else
178     return false;
179
180   // Okay, we have at least one 0 value, check to see if the rest match or are
181   // undefs.
182   for (++i; i != e; ++i)
183     if (N->getOperand(i) != Zero &&
184         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
185       return false;
186   return true;
187 }
188
189 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
190 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
191 /// element is not an undef.
192 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
193   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
194     return true;
195
196   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
197     return false;
198   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
199     return false;
200   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
201   if (NumElems == 1)
202     return false;
203   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
204     SDValue V = N->getOperand(i);
205     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
206       return false;
207   }
208   return true;
209 }
210
211 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
212 /// when given the operation for (X op Y).
213 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
214   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
215   // operation.
216   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
217   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
218   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
219                        (OldL << 1) |       // New G bit
220                        (OldG << 2));       // New L bit.
221 }
222
223 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
224 /// 'op' is a valid SetCC operation.
225 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
226   unsigned Operation = Op;
227   if (isInteger)
228     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
229   else
230     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
231
232   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
233     Operation &= ~8;  // Don't let N and U bits get set.
234
235   return ISD::CondCode(Operation);
236 }
237
238
239 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
240 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
241 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
242 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
243   switch (Opcode) {
244   default: llvm_unreachable("Illegal integer setcc operation!");
245   case ISD::SETEQ:
246   case ISD::SETNE: return 0;
247   case ISD::SETLT:
248   case ISD::SETLE:
249   case ISD::SETGT:
250   case ISD::SETGE: return 1;
251   case ISD::SETULT:
252   case ISD::SETULE:
253   case ISD::SETUGT:
254   case ISD::SETUGE: return 2;
255   }
256 }
257
258 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
259 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
260 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
261 /// comparison.
262 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
263                                        bool isInteger) {
264   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
265     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
266     return ISD::SETCC_INVALID;
267
268   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
269
270   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
271   // care about orderedness, and is true when ordered.
272   if (Op > ISD::SETTRUE2)
273     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
274
275   // Canonicalize illegal integer setcc's.
276   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
277     Op = ISD::SETNE;
278
279   return ISD::CondCode(Op);
280 }
281
282 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
283 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
284 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
285 /// comparison.
286 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
287                                         bool isInteger) {
288   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
289     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
290     return ISD::SETCC_INVALID;
291
292   // Combine all of the condition bits.
293   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
294
295   // Canonicalize illegal integer setcc's.
296   if (isInteger) {
297     switch (Result) {
298     default: break;
299     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
300     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
301     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
302     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
303     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
304     }
305   }
306
307   return Result;
308 }
309
310 //===----------------------------------------------------------------------===//
311 //                           SDNode Profile Support
312 //===----------------------------------------------------------------------===//
313
314 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
315 ///
316 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
317   ID.AddInteger(OpC);
318 }
319
320 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
321 /// solely with their pointer.
322 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
323   ID.AddPointer(VTList.VTs);
324 }
325
326 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
327 ///
328 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
329                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
330   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
331     ID.AddPointer(Ops->getNode());
332     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
333   }
334 }
335
336 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
337 ///
338 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
339                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
340   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
341     ID.AddPointer(Ops->getNode());
342     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
343   }
344 }
345
346 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
347                           unsigned short OpC, SDVTList VTList,
348                           const SDValue *OpList, unsigned N) {
349   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
350   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
351   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
352 }
353
354 /// AddNodeIDCustom - If this is an SDNode with special info, add this info to
355 /// the NodeID data.
356 static void AddNodeIDCustom(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
357   switch (N->getOpcode()) {
358   case ISD::TargetExternalSymbol:
359   case ISD::ExternalSymbol:
360     llvm_unreachable("Should only be used on nodes with operands");
361   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
362   case ISD::TargetConstant:
363   case ISD::Constant:
364     ID.AddPointer(cast<ConstantSDNode>(N)->getConstantIntValue());
365     break;
366   case ISD::TargetConstantFP:
367   case ISD::ConstantFP: {
368     ID.AddPointer(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getConstantFPValue());
369     break;
370   }
371   case ISD::TargetGlobalAddress:
372   case ISD::GlobalAddress:
373   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
374   case ISD::GlobalTLSAddress: {
375     const GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
376     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
377     ID.AddInteger(GA->getOffset());
378     ID.AddInteger(GA->getTargetFlags());
379     break;
380   }
381   case ISD::BasicBlock:
382     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
383     break;
384   case ISD::Register:
385     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
386     break;
387
388   case ISD::SRCVALUE:
389     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
390     break;
391   case ISD::FrameIndex:
392   case ISD::TargetFrameIndex:
393     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
394     break;
395   case ISD::JumpTable:
396   case ISD::TargetJumpTable:
397     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
398     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getTargetFlags());
399     break;
400   case ISD::ConstantPool:
401   case ISD::TargetConstantPool: {
402     const ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
403     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
404     ID.AddInteger(CP->getOffset());
405     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
406       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
407     else
408       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
409     ID.AddInteger(CP->getTargetFlags());
410     break;
411   }
412   case ISD::LOAD: {
413     const LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
414     ID.AddInteger(LD->getMemoryVT().getRawBits());
415     ID.AddInteger(LD->getRawSubclassData());
416     break;
417   }
418   case ISD::STORE: {
419     const StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
420     ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
421     ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
422     break;
423   }
424   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
425   case ISD::ATOMIC_SWAP:
426   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
427   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
428   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
429   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
430   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
431   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
432   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
433   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
434   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
435   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: {
436     const AtomicSDNode *AT = cast<AtomicSDNode>(N);
437     ID.AddInteger(AT->getMemoryVT().getRawBits());
438     ID.AddInteger(AT->getRawSubclassData());
439     break;
440   }
441   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
442     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
443     for (unsigned i = 0, e = N->getValueType(0).getVectorNumElements();
444          i != e; ++i)
445       ID.AddInteger(SVN->getMaskElt(i));
446     break;
447   }
448   case ISD::TargetBlockAddress:
449   case ISD::BlockAddress: {
450     ID.AddPointer(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getBlockAddress());
451     ID.AddInteger(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getTargetFlags());
452     break;
453   }
454   } // end switch (N->getOpcode())
455 }
456
457 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
458 /// data.
459 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
460   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
461   // Add the return value info.
462   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
463   // Add the operand info.
464   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
465
466   // Handle SDNode leafs with special info.
467   AddNodeIDCustom(ID, N);
468 }
469
470 /// encodeMemSDNodeFlags - Generic routine for computing a value for use in
471 /// the CSE map that carries volatility, temporalness, indexing mode, and
472 /// extension/truncation information.
473 ///
474 static inline unsigned
475 encodeMemSDNodeFlags(int ConvType, ISD::MemIndexedMode AM, bool isVolatile,
476                      bool isNonTemporal) {
477   assert((ConvType & 3) == ConvType &&
478          "ConvType may not require more than 2 bits!");
479   assert((AM & 7) == AM &&
480          "AM may not require more than 3 bits!");
481   return ConvType |
482          (AM << 2) |
483          (isVolatile << 5) |
484          (isNonTemporal << 6);
485 }
486
487 //===----------------------------------------------------------------------===//
488 //                              SelectionDAG Class
489 //===----------------------------------------------------------------------===//
490
491 /// doNotCSE - Return true if CSE should not be performed for this node.
492 static bool doNotCSE(SDNode *N) {
493   if (N->getValueType(0) == MVT::Glue)
494     return true; // Never CSE anything that produces a flag.
495
496   switch (N->getOpcode()) {
497   default: break;
498   case ISD::HANDLENODE:
499   case ISD::EH_LABEL:
500     return true;   // Never CSE these nodes.
501   }
502
503   // Check that remaining values produced are not flags.
504   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
505     if (N->getValueType(i) == MVT::Glue)
506       return true; // Never CSE anything that produces a flag.
507
508   return false;
509 }
510
511 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
512 /// SelectionDAG.
513 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
514   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
515   // to the root node, preventing it from being deleted.
516   HandleSDNode Dummy(getRoot());
517
518   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
519
520   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
521   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
522     if (I->use_empty())
523       DeadNodes.push_back(I);
524
525   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
526
527   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
528   setRoot(Dummy.getValue());
529 }
530
531 /// RemoveDeadNodes - This method deletes the unreachable nodes in the
532 /// given list, and any nodes that become unreachable as a result.
533 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SmallVectorImpl<SDNode *> &DeadNodes,
534                                    DAGUpdateListener *UpdateListener) {
535
536   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
537   // worklist.
538   while (!DeadNodes.empty()) {
539     SDNode *N = DeadNodes.pop_back_val();
540
541     if (UpdateListener)
542       UpdateListener->NodeDeleted(N, 0);
543
544     // Take the node out of the appropriate CSE map.
545     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
546
547     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
548     // no cycles in the graph.
549     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
550       SDUse &Use = *I++;
551       SDNode *Operand = Use.getNode();
552       Use.set(SDValue());
553
554       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
555       if (Operand->use_empty())
556         DeadNodes.push_back(Operand);
557     }
558
559     DeallocateNode(N);
560   }
561 }
562
563 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
564   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes(1, N);
565   RemoveDeadNodes(DeadNodes, UpdateListener);
566 }
567
568 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
569   // First take this out of the appropriate CSE map.
570   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
571
572   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the
573   // AllNodes list, and delete the node.
574   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
575 }
576
577 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
578   assert(N != AllNodes.begin() && "Cannot delete the entry node!");
579   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
580
581   // Drop all of the operands and decrement used node's use counts.
582   N->DropOperands();
583
584   DeallocateNode(N);
585 }
586
587 void SelectionDAG::DeallocateNode(SDNode *N) {
588   if (N->OperandsNeedDelete)
589     delete[] N->OperandList;
590
591   // Set the opcode to DELETED_NODE to help catch bugs when node
592   // memory is reallocated.
593   N->NodeType = ISD::DELETED_NODE;
594
595   NodeAllocator.Deallocate(AllNodes.remove(N));
596
597   // Remove the ordering of this node.
598   Ordering->remove(N);
599
600   // If any of the SDDbgValue nodes refer to this SDNode, invalidate them.
601   ArrayRef<SDDbgValue*> DbgVals = DbgInfo->getSDDbgValues(N);
602   for (unsigned i = 0, e = DbgVals.size(); i != e; ++i)
603     DbgVals[i]->setIsInvalidated();
604 }
605
606 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
607 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
608 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
609 /// to return N anymore.
610 bool SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
611   bool Erased = false;
612   switch (N->getOpcode()) {
613   case ISD::HANDLENODE: return false;  // noop.
614   case ISD::CONDCODE:
615     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
616            "Cond code doesn't exist!");
617     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
618     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
619     break;
620   case ISD::ExternalSymbol:
621     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
622     break;
623   case ISD::TargetExternalSymbol: {
624     ExternalSymbolSDNode *ESN = cast<ExternalSymbolSDNode>(N);
625     Erased = TargetExternalSymbols.erase(
626                std::pair<std::string,unsigned char>(ESN->getSymbol(),
627                                                     ESN->getTargetFlags()));
628     break;
629   }
630   case ISD::VALUETYPE: {
631     EVT VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
632     if (VT.isExtended()) {
633       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
634     } else {
635       Erased = ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] != 0;
636       ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = 0;
637     }
638     break;
639   }
640   default:
641     // Remove it from the CSE Map.
642     assert(N->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE && "DELETED_NODE in CSEMap!");
643     assert(N->getOpcode() != ISD::EntryToken && "EntryToken in CSEMap!");
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::Glue &&
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 #ifndef NDEBUG
747 /// VerifyNodeCommon - Sanity check the given node.  Aborts if it is invalid.
748 static void VerifyNodeCommon(SDNode *N) {
749   switch (N->getOpcode()) {
750   default:
751     break;
752   case ISD::BUILD_PAIR: {
753     EVT VT = N->getValueType(0);
754     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
755     assert(!VT.isVector() && (VT.isInteger() || VT.isFloatingPoint()) &&
756            "Wrong return type!");
757     assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
758     assert(N->getOperand(0).getValueType() == N->getOperand(1).getValueType() &&
759            "Mismatched operand types!");
760     assert(N->getOperand(0).getValueType().isInteger() == VT.isInteger() &&
761            "Wrong operand type!");
762     assert(VT.getSizeInBits() == 2 * N->getOperand(0).getValueSizeInBits() &&
763            "Wrong return type size");
764     break;
765   }
766   case ISD::BUILD_VECTOR: {
767     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
768     assert(N->getValueType(0).isVector() && "Wrong return type!");
769     assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
770            "Wrong number of operands!");
771     EVT EltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
772     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
773       assert((I->getValueType() == EltVT ||
774              (EltVT.isInteger() && I->getValueType().isInteger() &&
775               EltVT.bitsLE(I->getValueType()))) &&
776             "Wrong operand type!");
777     break;
778   }
779   }
780 }
781
782 /// VerifySDNode - Sanity check the given SDNode.  Aborts if it is invalid.
783 static void VerifySDNode(SDNode *N) {
784   // The SDNode allocators cannot be used to allocate nodes with fields that are
785   // not present in an SDNode!
786   assert(!isa<MemSDNode>(N) && "Bad MemSDNode!");
787   assert(!isa<ShuffleVectorSDNode>(N) && "Bad ShuffleVectorSDNode!");
788   assert(!isa<ConstantSDNode>(N) && "Bad ConstantSDNode!");
789   assert(!isa<ConstantFPSDNode>(N) && "Bad ConstantFPSDNode!");
790   assert(!isa<GlobalAddressSDNode>(N) && "Bad GlobalAddressSDNode!");
791   assert(!isa<FrameIndexSDNode>(N) && "Bad FrameIndexSDNode!");
792   assert(!isa<JumpTableSDNode>(N) && "Bad JumpTableSDNode!");
793   assert(!isa<ConstantPoolSDNode>(N) && "Bad ConstantPoolSDNode!");
794   assert(!isa<BasicBlockSDNode>(N) && "Bad BasicBlockSDNode!");
795   assert(!isa<SrcValueSDNode>(N) && "Bad SrcValueSDNode!");
796   assert(!isa<MDNodeSDNode>(N) && "Bad MDNodeSDNode!");
797   assert(!isa<RegisterSDNode>(N) && "Bad RegisterSDNode!");
798   assert(!isa<BlockAddressSDNode>(N) && "Bad BlockAddressSDNode!");
799   assert(!isa<EHLabelSDNode>(N) && "Bad EHLabelSDNode!");
800   assert(!isa<ExternalSymbolSDNode>(N) && "Bad ExternalSymbolSDNode!");
801   assert(!isa<CondCodeSDNode>(N) && "Bad CondCodeSDNode!");
802   assert(!isa<CvtRndSatSDNode>(N) && "Bad CvtRndSatSDNode!");
803   assert(!isa<VTSDNode>(N) && "Bad VTSDNode!");
804   assert(!isa<MachineSDNode>(N) && "Bad MachineSDNode!");
805
806   VerifyNodeCommon(N);
807 }
808
809 /// VerifyMachineNode - Sanity check the given MachineNode.  Aborts if it is
810 /// invalid.
811 static void VerifyMachineNode(SDNode *N) {
812   // The MachineNode allocators cannot be used to allocate nodes with fields
813   // that are not present in a MachineNode!
814   // Currently there are no such nodes.
815
816   VerifyNodeCommon(N);
817 }
818 #endif // NDEBUG
819
820 /// getEVTAlignment - Compute the default alignment value for the
821 /// given type.
822 ///
823 unsigned SelectionDAG::getEVTAlignment(EVT VT) const {
824   Type *Ty = VT == MVT::iPTR ?
825                    PointerType::get(Type::getInt8Ty(*getContext()), 0) :
826                    VT.getTypeForEVT(*getContext());
827
828   return TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
829 }
830
831 // EntryNode could meaningfully have debug info if we can find it...
832 SelectionDAG::SelectionDAG(const TargetMachine &tm)
833   : TM(tm), TLI(*tm.getTargetLowering()), TSI(*tm.getSelectionDAGInfo()),
834     EntryNode(ISD::EntryToken, DebugLoc(), getVTList(MVT::Other)),
835     Root(getEntryNode()), Ordering(0) {
836   AllNodes.push_back(&EntryNode);
837   Ordering = new SDNodeOrdering();
838   DbgInfo = new SDDbgInfo();
839 }
840
841 void SelectionDAG::init(MachineFunction &mf) {
842   MF = &mf;
843   Context = &mf.getFunction()->getContext();
844 }
845
846 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
847   allnodes_clear();
848   delete Ordering;
849   delete DbgInfo;
850 }
851
852 void SelectionDAG::allnodes_clear() {
853   assert(&*AllNodes.begin() == &EntryNode);
854   AllNodes.remove(AllNodes.begin());
855   while (!AllNodes.empty())
856     DeallocateNode(AllNodes.begin());
857 }
858
859 void SelectionDAG::clear() {
860   allnodes_clear();
861   OperandAllocator.Reset();
862   CSEMap.clear();
863
864   ExtendedValueTypeNodes.clear();
865   ExternalSymbols.clear();
866   TargetExternalSymbols.clear();
867   std::fill(CondCodeNodes.begin(), CondCodeNodes.end(),
868             static_cast<CondCodeSDNode*>(0));
869   std::fill(ValueTypeNodes.begin(), ValueTypeNodes.end(),
870             static_cast<SDNode*>(0));
871
872   EntryNode.UseList = 0;
873   AllNodes.push_back(&EntryNode);
874   Root = getEntryNode();
875   Ordering->clear();
876   DbgInfo->clear();
877 }
878
879 SDValue SelectionDAG::getSExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
880   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
881     getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VT, Op) :
882     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
883 }
884
885 SDValue SelectionDAG::getZExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
886   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
887     getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT, Op) :
888     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
889 }
890
891 SDValue SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
892   assert(!VT.isVector() &&
893          "getZeroExtendInReg should use the vector element type instead of "
894          "the vector type!");
895   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
896   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
897   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
898                                    VT.getSizeInBits());
899   return getNode(ISD::AND, DL, Op.getValueType(), Op,
900                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
901 }
902
903 /// getNOT - Create a bitwise NOT operation as (XOR Val, -1).
904 ///
905 SDValue SelectionDAG::getNOT(DebugLoc DL, SDValue Val, EVT VT) {
906   EVT EltVT = VT.getScalarType();
907   SDValue NegOne =
908     getConstant(APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()), VT);
909   return getNode(ISD::XOR, DL, VT, Val, NegOne);
910 }
911
912 SDValue SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, EVT VT, bool isT) {
913   EVT EltVT = VT.getScalarType();
914   assert((EltVT.getSizeInBits() >= 64 ||
915          (uint64_t)((int64_t)Val >> EltVT.getSizeInBits()) + 1 < 2) &&
916          "getConstant with a uint64_t value that doesn't fit in the type!");
917   return getConstant(APInt(EltVT.getSizeInBits(), Val), VT, isT);
918 }
919
920 SDValue SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, EVT VT, bool isT) {
921   return getConstant(*ConstantInt::get(*Context, Val), VT, isT);
922 }
923
924 SDValue SelectionDAG::getConstant(const ConstantInt &Val, EVT VT, bool isT) {
925   assert(VT.isInteger() && "Cannot create FP integer constant!");
926
927   EVT EltVT = VT.getScalarType();
928   assert(Val.getBitWidth() == EltVT.getSizeInBits() &&
929          "APInt size does not match type size!");
930
931   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
932   FoldingSetNodeID ID;
933   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
934   ID.AddPointer(&Val);
935   void *IP = 0;
936   SDNode *N = NULL;
937   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
938     if (!VT.isVector())
939       return SDValue(N, 0);
940
941   if (!N) {
942     N = new (NodeAllocator) ConstantSDNode(isT, &Val, EltVT);
943     CSEMap.InsertNode(N, IP);
944     AllNodes.push_back(N);
945   }
946
947   SDValue Result(N, 0);
948   if (VT.isVector()) {
949     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
950     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
951     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
952   }
953   return Result;
954 }
955
956 SDValue SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
957   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
958 }
959
960
961 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, EVT VT, bool isTarget) {
962   return getConstantFP(*ConstantFP::get(*getContext(), V), VT, isTarget);
963 }
964
965 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const ConstantFP& V, EVT VT, bool isTarget){
966   assert(VT.isFloatingPoint() && "Cannot create integer FP constant!");
967
968   EVT EltVT = VT.getScalarType();
969
970   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
971   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
972   // we don't have issues with SNANs.
973   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
974   FoldingSetNodeID ID;
975   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
976   ID.AddPointer(&V);
977   void *IP = 0;
978   SDNode *N = NULL;
979   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
980     if (!VT.isVector())
981       return SDValue(N, 0);
982
983   if (!N) {
984     N = new (NodeAllocator) ConstantFPSDNode(isTarget, &V, EltVT);
985     CSEMap.InsertNode(N, IP);
986     AllNodes.push_back(N);
987   }
988
989   SDValue Result(N, 0);
990   if (VT.isVector()) {
991     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
992     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
993     // FIXME DebugLoc info might be appropriate here
994     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
995   }
996   return Result;
997 }
998
999 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(double Val, EVT VT, bool isTarget) {
1000   EVT EltVT = VT.getScalarType();
1001   if (EltVT==MVT::f32)
1002     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
1003   else if (EltVT==MVT::f64)
1004     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
1005   else if (EltVT==MVT::f80 || EltVT==MVT::f128) {
1006     bool ignored;
1007     APFloat apf = APFloat(Val);
1008     apf.convert(*EVTToAPFloatSemantics(EltVT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
1009                 &ignored);
1010     return getConstantFP(apf, VT, isTarget);
1011   } else {
1012     assert(0 && "Unsupported type in getConstantFP");
1013     return SDValue();
1014   }
1015 }
1016
1017 SDValue SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV, DebugLoc DL,
1018                                        EVT VT, int64_t Offset,
1019                                        bool isTargetGA,
1020                                        unsigned char TargetFlags) {
1021   assert((TargetFlags == 0 || isTargetGA) &&
1022          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1023
1024   // Truncate (with sign-extension) the offset value to the pointer size.
1025   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
1026   unsigned BitWidth = PTy.getSizeInBits();
1027   if (BitWidth < 64)
1028     Offset = (Offset << (64 - BitWidth) >> (64 - BitWidth));
1029
1030   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
1031   if (!GVar) {
1032     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
1033     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
1034       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
1035   }
1036
1037   unsigned Opc;
1038   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
1039     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
1040   else
1041     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
1042
1043   FoldingSetNodeID ID;
1044   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1045   ID.AddPointer(GV);
1046   ID.AddInteger(Offset);
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) GlobalAddressSDNode(Opc, DL, GV, VT,
1053                                                       Offset, TargetFlags);
1054   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1055   AllNodes.push_back(N);
1056   return SDValue(N, 0);
1057 }
1058
1059 SDValue SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, EVT VT, bool isTarget) {
1060   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
1061   FoldingSetNodeID ID;
1062   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1063   ID.AddInteger(FI);
1064   void *IP = 0;
1065   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1066     return SDValue(E, 0);
1067
1068   SDNode *N = new (NodeAllocator) FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
1069   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1070   AllNodes.push_back(N);
1071   return SDValue(N, 0);
1072 }
1073
1074 SDValue SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, EVT VT, bool isTarget,
1075                                    unsigned char TargetFlags) {
1076   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1077          "Cannot set target flags on target-independent jump tables");
1078   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
1079   FoldingSetNodeID ID;
1080   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1081   ID.AddInteger(JTI);
1082   ID.AddInteger(TargetFlags);
1083   void *IP = 0;
1084   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1085     return SDValue(E, 0);
1086
1087   SDNode *N = new (NodeAllocator) JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget,
1088                                                   TargetFlags);
1089   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1090   AllNodes.push_back(N);
1091   return SDValue(N, 0);
1092 }
1093
1094 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(const Constant *C, EVT VT,
1095                                       unsigned Alignment, int Offset,
1096                                       bool isTarget,
1097                                       unsigned char TargetFlags) {
1098   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1099          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1100   if (Alignment == 0)
1101     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1102   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1103   FoldingSetNodeID ID;
1104   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1105   ID.AddInteger(Alignment);
1106   ID.AddInteger(Offset);
1107   ID.AddPointer(C);
1108   ID.AddInteger(TargetFlags);
1109   void *IP = 0;
1110   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1111     return SDValue(E, 0);
1112
1113   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1114                                                      Alignment, TargetFlags);
1115   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1116   AllNodes.push_back(N);
1117   return SDValue(N, 0);
1118 }
1119
1120
1121 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C, EVT VT,
1122                                       unsigned Alignment, int Offset,
1123                                       bool isTarget,
1124                                       unsigned char TargetFlags) {
1125   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1126          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1127   if (Alignment == 0)
1128     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1129   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1130   FoldingSetNodeID ID;
1131   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1132   ID.AddInteger(Alignment);
1133   ID.AddInteger(Offset);
1134   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
1135   ID.AddInteger(TargetFlags);
1136   void *IP = 0;
1137   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1138     return SDValue(E, 0);
1139
1140   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1141                                                      Alignment, TargetFlags);
1142   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1143   AllNodes.push_back(N);
1144   return SDValue(N, 0);
1145 }
1146
1147 SDValue SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1148   FoldingSetNodeID ID;
1149   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1150   ID.AddPointer(MBB);
1151   void *IP = 0;
1152   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1153     return SDValue(E, 0);
1154
1155   SDNode *N = new (NodeAllocator) BasicBlockSDNode(MBB);
1156   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1157   AllNodes.push_back(N);
1158   return SDValue(N, 0);
1159 }
1160
1161 SDValue SelectionDAG::getValueType(EVT VT) {
1162   if (VT.isSimple() && (unsigned)VT.getSimpleVT().SimpleTy >=
1163       ValueTypeNodes.size())
1164     ValueTypeNodes.resize(VT.getSimpleVT().SimpleTy+1);
1165
1166   SDNode *&N = VT.isExtended() ?
1167     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
1168
1169   if (N) return SDValue(N, 0);
1170   N = new (NodeAllocator) VTSDNode(VT);
1171   AllNodes.push_back(N);
1172   return SDValue(N, 0);
1173 }
1174
1175 SDValue SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT) {
1176   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
1177   if (N) return SDValue(N, 0);
1178   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(false, Sym, 0, VT);
1179   AllNodes.push_back(N);
1180   return SDValue(N, 0);
1181 }
1182
1183 SDValue SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT,
1184                                               unsigned char TargetFlags) {
1185   SDNode *&N =
1186     TargetExternalSymbols[std::pair<std::string,unsigned char>(Sym,
1187                                                                TargetFlags)];
1188   if (N) return SDValue(N, 0);
1189   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(true, Sym, TargetFlags, VT);
1190   AllNodes.push_back(N);
1191   return SDValue(N, 0);
1192 }
1193
1194 SDValue SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
1195   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
1196     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
1197
1198   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
1199     CondCodeSDNode *N = new (NodeAllocator) CondCodeSDNode(Cond);
1200     CondCodeNodes[Cond] = N;
1201     AllNodes.push_back(N);
1202   }
1203
1204   return SDValue(CondCodeNodes[Cond], 0);
1205 }
1206
1207 // commuteShuffle - swaps the values of N1 and N2, and swaps all indices in
1208 // the shuffle mask M that point at N1 to point at N2, and indices that point
1209 // N2 to point at N1.
1210 static void commuteShuffle(SDValue &N1, SDValue &N2, SmallVectorImpl<int> &M) {
1211   std::swap(N1, N2);
1212   int NElts = M.size();
1213   for (int i = 0; i != NElts; ++i) {
1214     if (M[i] >= NElts)
1215       M[i] -= NElts;
1216     else if (M[i] >= 0)
1217       M[i] += NElts;
1218   }
1219 }
1220
1221 SDValue SelectionDAG::getVectorShuffle(EVT VT, DebugLoc dl, SDValue N1,
1222                                        SDValue N2, const int *Mask) {
1223   assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() && "Invalid VECTOR_SHUFFLE");
1224   assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
1225          "Vector Shuffle VTs must be a vectors");
1226   assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType()
1227          && "Vector Shuffle VTs must have same element type");
1228
1229   // Canonicalize shuffle undef, undef -> undef
1230   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1231     return getUNDEF(VT);
1232
1233   // Validate that all indices in Mask are within the range of the elements
1234   // input to the shuffle.
1235   unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1236   SmallVector<int, 8> MaskVec;
1237   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1238     assert(Mask[i] < (int)(NElts * 2) && "Index out of range");
1239     MaskVec.push_back(Mask[i]);
1240   }
1241
1242   // Canonicalize shuffle v, v -> v, undef
1243   if (N1 == N2) {
1244     N2 = getUNDEF(VT);
1245     for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1246       if (MaskVec[i] >= (int)NElts) MaskVec[i] -= NElts;
1247   }
1248
1249   // Canonicalize shuffle undef, v -> v, undef.  Commute the shuffle mask.
1250   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1251     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1252
1253   // Canonicalize all index into lhs, -> shuffle lhs, undef
1254   // Canonicalize all index into rhs, -> shuffle rhs, undef
1255   bool AllLHS = true, AllRHS = true;
1256   bool N2Undef = N2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
1257   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1258     if (MaskVec[i] >= (int)NElts) {
1259       if (N2Undef)
1260         MaskVec[i] = -1;
1261       else
1262         AllLHS = false;
1263     } else if (MaskVec[i] >= 0) {
1264       AllRHS = false;
1265     }
1266   }
1267   if (AllLHS && AllRHS)
1268     return getUNDEF(VT);
1269   if (AllLHS && !N2Undef)
1270     N2 = getUNDEF(VT);
1271   if (AllRHS) {
1272     N1 = getUNDEF(VT);
1273     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1274   }
1275
1276   // If Identity shuffle, or all shuffle in to undef, return that node.
1277   bool AllUndef = true;
1278   bool Identity = true;
1279   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1280     if (MaskVec[i] >= 0 && MaskVec[i] != (int)i) Identity = false;
1281     if (MaskVec[i] >= 0) AllUndef = false;
1282   }
1283   if (Identity && NElts == N1.getValueType().getVectorNumElements())
1284     return N1;
1285   if (AllUndef)
1286     return getUNDEF(VT);
1287
1288   FoldingSetNodeID ID;
1289   SDValue Ops[2] = { N1, N2 };
1290   AddNodeIDNode(ID, ISD::VECTOR_SHUFFLE, getVTList(VT), Ops, 2);
1291   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1292     ID.AddInteger(MaskVec[i]);
1293
1294   void* IP = 0;
1295   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1296     return SDValue(E, 0);
1297
1298   // Allocate the mask array for the node out of the BumpPtrAllocator, since
1299   // SDNode doesn't have access to it.  This memory will be "leaked" when
1300   // the node is deallocated, but recovered when the NodeAllocator is released.
1301   int *MaskAlloc = OperandAllocator.Allocate<int>(NElts);
1302   memcpy(MaskAlloc, &MaskVec[0], NElts * sizeof(int));
1303
1304   ShuffleVectorSDNode *N =
1305     new (NodeAllocator) ShuffleVectorSDNode(VT, dl, N1, N2, MaskAlloc);
1306   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1307   AllNodes.push_back(N);
1308   return SDValue(N, 0);
1309 }
1310
1311 SDValue SelectionDAG::getConvertRndSat(EVT VT, DebugLoc dl,
1312                                        SDValue Val, SDValue DTy,
1313                                        SDValue STy, SDValue Rnd, SDValue Sat,
1314                                        ISD::CvtCode Code) {
1315   // If the src and dest types are the same and the conversion is between
1316   // integer types of the same sign or two floats, no conversion is necessary.
1317   if (DTy == STy &&
1318       (Code == ISD::CVT_UU || Code == ISD::CVT_SS || Code == ISD::CVT_FF))
1319     return Val;
1320
1321   FoldingSetNodeID ID;
1322   SDValue Ops[] = { Val, DTy, STy, Rnd, Sat };
1323   AddNodeIDNode(ID, ISD::CONVERT_RNDSAT, getVTList(VT), &Ops[0], 5);
1324   void* IP = 0;
1325   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1326     return SDValue(E, 0);
1327
1328   CvtRndSatSDNode *N = new (NodeAllocator) CvtRndSatSDNode(VT, dl, Ops, 5,
1329                                                            Code);
1330   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1331   AllNodes.push_back(N);
1332   return SDValue(N, 0);
1333 }
1334
1335 SDValue SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, EVT VT) {
1336   FoldingSetNodeID ID;
1337   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
1338   ID.AddInteger(RegNo);
1339   void *IP = 0;
1340   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1341     return SDValue(E, 0);
1342
1343   SDNode *N = new (NodeAllocator) RegisterSDNode(RegNo, VT);
1344   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1345   AllNodes.push_back(N);
1346   return SDValue(N, 0);
1347 }
1348
1349 SDValue SelectionDAG::getEHLabel(DebugLoc dl, SDValue Root, MCSymbol *Label) {
1350   FoldingSetNodeID ID;
1351   SDValue Ops[] = { Root };
1352   AddNodeIDNode(ID, ISD::EH_LABEL, getVTList(MVT::Other), &Ops[0], 1);
1353   ID.AddPointer(Label);
1354   void *IP = 0;
1355   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1356     return SDValue(E, 0);
1357
1358   SDNode *N = new (NodeAllocator) EHLabelSDNode(dl, Root, Label);
1359   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1360   AllNodes.push_back(N);
1361   return SDValue(N, 0);
1362 }
1363
1364
1365 SDValue SelectionDAG::getBlockAddress(const BlockAddress *BA, EVT VT,
1366                                       bool isTarget,
1367                                       unsigned char TargetFlags) {
1368   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetBlockAddress : ISD::BlockAddress;
1369
1370   FoldingSetNodeID ID;
1371   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1372   ID.AddPointer(BA);
1373   ID.AddInteger(TargetFlags);
1374   void *IP = 0;
1375   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1376     return SDValue(E, 0);
1377
1378   SDNode *N = new (NodeAllocator) BlockAddressSDNode(Opc, VT, BA, TargetFlags);
1379   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1380   AllNodes.push_back(N);
1381   return SDValue(N, 0);
1382 }
1383
1384 SDValue SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1385   assert((!V || V->getType()->isPointerTy()) &&
1386          "SrcValue is not a pointer?");
1387
1388   FoldingSetNodeID ID;
1389   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1390   ID.AddPointer(V);
1391
1392   void *IP = 0;
1393   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1394     return SDValue(E, 0);
1395
1396   SDNode *N = new (NodeAllocator) SrcValueSDNode(V);
1397   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1398   AllNodes.push_back(N);
1399   return SDValue(N, 0);
1400 }
1401
1402 /// getMDNode - Return an MDNodeSDNode which holds an MDNode.
1403 SDValue SelectionDAG::getMDNode(const MDNode *MD) {
1404   FoldingSetNodeID ID;
1405   AddNodeIDNode(ID, ISD::MDNODE_SDNODE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1406   ID.AddPointer(MD);
1407
1408   void *IP = 0;
1409   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1410     return SDValue(E, 0);
1411
1412   SDNode *N = new (NodeAllocator) MDNodeSDNode(MD);
1413   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1414   AllNodes.push_back(N);
1415   return SDValue(N, 0);
1416 }
1417
1418
1419 /// getShiftAmountOperand - Return the specified value casted to
1420 /// the target's desired shift amount type.
1421 SDValue SelectionDAG::getShiftAmountOperand(EVT LHSTy, SDValue Op) {
1422   EVT OpTy = Op.getValueType();
1423   MVT ShTy = TLI.getShiftAmountTy(LHSTy);
1424   if (OpTy == ShTy || OpTy.isVector()) return Op;
1425
1426   ISD::NodeType Opcode = OpTy.bitsGT(ShTy) ?  ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1427   return getNode(Opcode, Op.getDebugLoc(), ShTy, Op);
1428 }
1429
1430 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1431 /// specified value type.
1432 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT, unsigned minAlign) {
1433   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1434   unsigned ByteSize = VT.getStoreSize();
1435   Type *Ty = VT.getTypeForEVT(*getContext());
1436   unsigned StackAlign =
1437   std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty), minAlign);
1438
1439   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign, false);
1440   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1441 }
1442
1443 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary suitable for holding
1444 /// either of the specified value types.
1445 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT1, EVT VT2) {
1446   unsigned Bytes = std::max(VT1.getStoreSizeInBits(),
1447                             VT2.getStoreSizeInBits())/8;
1448   Type *Ty1 = VT1.getTypeForEVT(*getContext());
1449   Type *Ty2 = VT2.getTypeForEVT(*getContext());
1450   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
1451   unsigned Align = std::max(TD->getPrefTypeAlignment(Ty1),
1452                             TD->getPrefTypeAlignment(Ty2));
1453
1454   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1455   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(Bytes, Align, false);
1456   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1457 }
1458
1459 SDValue SelectionDAG::FoldSetCC(EVT VT, SDValue N1,
1460                                 SDValue N2, ISD::CondCode Cond, DebugLoc dl) {
1461   // These setcc operations always fold.
1462   switch (Cond) {
1463   default: break;
1464   case ISD::SETFALSE:
1465   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1466   case ISD::SETTRUE:
1467   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1468
1469   case ISD::SETOEQ:
1470   case ISD::SETOGT:
1471   case ISD::SETOGE:
1472   case ISD::SETOLT:
1473   case ISD::SETOLE:
1474   case ISD::SETONE:
1475   case ISD::SETO:
1476   case ISD::SETUO:
1477   case ISD::SETUEQ:
1478   case ISD::SETUNE:
1479     assert(!N1.getValueType().isInteger() && "Illegal setcc for integer!");
1480     break;
1481   }
1482
1483   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode())) {
1484     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1485     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1486       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1487
1488       switch (Cond) {
1489       default: llvm_unreachable("Unknown integer setcc!");
1490       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1491       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1492       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1493       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1494       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1495       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1496       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1497       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1498       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1499       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1500       }
1501     }
1502   }
1503   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1504     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode())) {
1505       // No compile time operations on this type yet.
1506       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1507         return SDValue();
1508
1509       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1510       switch (Cond) {
1511       default: break;
1512       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1513                           return getUNDEF(VT);
1514                         // fall through
1515       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1516       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1517                           return getUNDEF(VT);
1518                         // fall through
1519       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1520                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1521       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1522                           return getUNDEF(VT);
1523                         // fall through
1524       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1525       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1526                           return getUNDEF(VT);
1527                         // fall through
1528       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1529       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1530                           return getUNDEF(VT);
1531                         // fall through
1532       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1533                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1534       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1535                           return getUNDEF(VT);
1536                         // fall through
1537       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1538                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1539       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1540       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1541       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1542                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1543       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1544       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1545                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1546       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1547                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1548       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1549       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1550       }
1551     } else {
1552       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1553       return getSetCC(dl, VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1554     }
1555   }
1556
1557   // Could not fold it.
1558   return SDValue();
1559 }
1560
1561 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1562 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1563 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDValue Op, unsigned Depth) const {
1564   // This predicate is not safe for vector operations.
1565   if (Op.getValueType().isVector())
1566     return false;
1567
1568   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
1569   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1570 }
1571
1572 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1573 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1574 /// for bits that V cannot have.
1575 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDValue Op, const APInt &Mask,
1576                                      unsigned Depth) const {
1577   APInt KnownZero, KnownOne;
1578   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1579   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1580   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1581 }
1582
1583 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1584 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1585 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1586 /// processing.
1587 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDValue Op, const APInt &Mask,
1588                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1589                                      unsigned Depth) const {
1590   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1591   assert(BitWidth == Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits() &&
1592          "Mask size mismatches value type size!");
1593
1594   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1595   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1596     return;  // Limit search depth.
1597
1598   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1599
1600   switch (Op.getOpcode()) {
1601   case ISD::Constant:
1602     // We know all of the bits for a constant!
1603     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1604     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1605     return;
1606   case ISD::AND:
1607     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1608     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1609     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1610                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1611     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1612     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1613
1614     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1615     KnownOne &= KnownOne2;
1616     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1617     KnownZero |= KnownZero2;
1618     return;
1619   case ISD::OR:
1620     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1621     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1622                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1623     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1624     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1625
1626     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1627     KnownZero &= KnownZero2;
1628     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1629     KnownOne |= KnownOne2;
1630     return;
1631   case ISD::XOR: {
1632     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1633     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1634     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1635     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1636
1637     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1638     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1639     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1640     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1641     KnownZero = KnownZeroOut;
1642     return;
1643   }
1644   case ISD::MUL: {
1645     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1646     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1647     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1648     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1649     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1650
1651     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1652     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1653     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1654     // interesting case of alignment computation.
1655     KnownOne.clearAllBits();
1656     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1657                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1658     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1659                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1660                                BitWidth) - BitWidth;
1661
1662     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1663     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1664     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1665                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1666     KnownZero &= Mask;
1667     return;
1668   }
1669   case ISD::UDIV: {
1670     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1671     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1672     // be less than the denominator.
1673     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1674     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1675                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1676     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1677
1678     KnownOne2.clearAllBits();
1679     KnownZero2.clearAllBits();
1680     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1681                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1682     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1683     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1684       LeadZ = std::min(BitWidth,
1685                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1686
1687     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1688     return;
1689   }
1690   case ISD::SELECT:
1691     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1692     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1693     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1694     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1695
1696     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1697     KnownOne &= KnownOne2;
1698     KnownZero &= KnownZero2;
1699     return;
1700   case ISD::SELECT_CC:
1701     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1702     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1703     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1704     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1705
1706     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1707     KnownOne &= KnownOne2;
1708     KnownZero &= KnownZero2;
1709     return;
1710   case ISD::SADDO:
1711   case ISD::UADDO:
1712   case ISD::SSUBO:
1713   case ISD::USUBO:
1714   case ISD::SMULO:
1715   case ISD::UMULO:
1716     if (Op.getResNo() != 1)
1717       return;
1718     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
1719   case ISD::SETCC:
1720     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1721     if (TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent &&
1722         BitWidth > 1)
1723       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1724     return;
1725   case ISD::SHL:
1726     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1727     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1728       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1729
1730       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1731       if (ShAmt >= BitWidth)
1732         return;
1733
1734       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1735                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1736       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1737       KnownZero <<= ShAmt;
1738       KnownOne  <<= ShAmt;
1739       // low bits known zero.
1740       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1741     }
1742     return;
1743   case ISD::SRL:
1744     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1745     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1746       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1747
1748       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1749       if (ShAmt >= BitWidth)
1750         return;
1751
1752       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1753                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1754       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1755       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1756       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1757
1758       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1759       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1760     }
1761     return;
1762   case ISD::SRA:
1763     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1764       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1765
1766       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1767       if (ShAmt >= BitWidth)
1768         return;
1769
1770       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1771       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1772       // demand the input sign bit.
1773       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1774       if (HighBits.getBoolValue())
1775         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1776
1777       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1778                         Depth+1);
1779       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1780       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1781       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1782
1783       // Handle the sign bits.
1784       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1785       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1786
1787       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1788         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1789       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1790         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1791       }
1792     }
1793     return;
1794   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1795     EVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1796     unsigned EBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
1797
1798     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not
1799     // present in the input.
1800     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1801
1802     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1803     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1804
1805     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1806     // bit is demanded.
1807     InSignBit = InSignBit.zext(BitWidth);
1808     if (NewBits.getBoolValue())
1809       InputDemandedBits |= InSignBit;
1810
1811     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1812                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1813     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1814
1815     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1816     // top bits of the result.
1817     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1818       KnownZero |= NewBits;
1819       KnownOne  &= ~NewBits;
1820     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1821       KnownOne  |= NewBits;
1822       KnownZero &= ~NewBits;
1823     } else {                              // Input sign bit unknown
1824       KnownZero &= ~NewBits;
1825       KnownOne  &= ~NewBits;
1826     }
1827     return;
1828   }
1829   case ISD::CTTZ:
1830   case ISD::CTLZ:
1831   case ISD::CTPOP: {
1832     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1833     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1834     KnownOne.clearAllBits();
1835     return;
1836   }
1837   case ISD::LOAD: {
1838     if (ISD::isZEXTLoad(Op.getNode())) {
1839       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1840       EVT VT = LD->getMemoryVT();
1841       unsigned MemBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
1842       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1843     }
1844     return;
1845   }
1846   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1847     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1848     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1849     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1850     APInt InMask    = Mask.trunc(InBits);
1851     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1852     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1853     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1854     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1855     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1856     KnownZero |= NewBits;
1857     return;
1858   }
1859   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1860     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1861     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1862     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1863     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1864     APInt InMask = Mask.trunc(InBits);
1865
1866     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1867     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1868     if (NewBits.getBoolValue())
1869       InMask |= InSignBit;
1870
1871     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1872     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1873     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1874
1875     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1876     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1877     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1878     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1879            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1880
1881     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1882     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1883     // mask and reapply it to the result values.
1884     InMask = Mask.trunc(InBits);
1885     KnownZero &= InMask;
1886     KnownOne  &= InMask;
1887
1888     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1889     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1890
1891     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1892     if (SignBitKnownZero)
1893       KnownZero |= NewBits;
1894     else if (SignBitKnownOne)
1895       KnownOne  |= NewBits;
1896     return;
1897   }
1898   case ISD::ANY_EXTEND: {
1899     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1900     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1901     APInt InMask = Mask.trunc(InBits);
1902     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1903     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1904     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1905     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1906     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1907     return;
1908   }
1909   case ISD::TRUNCATE: {
1910     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1911     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1912     APInt InMask = Mask.zext(InBits);
1913     KnownZero = KnownZero.zext(InBits);
1914     KnownOne = KnownOne.zext(InBits);
1915     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1916     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1917     KnownZero = KnownZero.trunc(BitWidth);
1918     KnownOne = KnownOne.trunc(BitWidth);
1919     break;
1920   }
1921   case ISD::AssertZext: {
1922     EVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1923     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, VT.getSizeInBits());
1924     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero,
1925                       KnownOne, Depth+1);
1926     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1927     return;
1928   }
1929   case ISD::FGETSIGN:
1930     // All bits are zero except the low bit.
1931     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1932     return;
1933
1934   case ISD::SUB: {
1935     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1936       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1937       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1938       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1939       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1940         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1941         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1942         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1943         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1944                           Depth+1);
1945
1946         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1947         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1948         // from [0-C].
1949         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1950           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1951           // Top bits known zero.
1952           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1953         }
1954       }
1955     }
1956   }
1957   // fall through
1958   case ISD::ADD:
1959   case ISD::ADDE: {
1960     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1961     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1962     // low 3 bits clear.
1963     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1964                                        BitWidth - Mask.countLeadingZeros());
1965     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1966     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1967     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1968
1969     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1970     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1971     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1972                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1973
1974     if (Op.getOpcode() == ISD::ADD) {
1975       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1976       return;
1977     }
1978
1979     // With ADDE, a carry bit may be added in, so we can only use this
1980     // information if we know (at least) that the low two bits are clear.  We
1981     // then return to the caller that the low bit is unknown but that other bits
1982     // are known zero.
1983     if (KnownZeroOut >= 2) // ADDE
1984       KnownZero |= APInt::getBitsSet(BitWidth, 1, KnownZeroOut);
1985     return;
1986   }
1987   case ISD::SREM:
1988     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1989       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue().abs();
1990       if (RA.isPowerOf2()) {
1991         APInt LowBits = RA - 1;
1992         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1993         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1994
1995         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
1996         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
1997         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
1998
1999         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
2000         // the upper bits are all zero.
2001         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
2002           KnownZero |= ~LowBits;
2003
2004         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
2005         // the upper bits are all one.
2006         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
2007           KnownOne |= ~LowBits;
2008
2009         KnownZero &= Mask;
2010         KnownOne &= Mask;
2011
2012         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
2013       }
2014     }
2015     return;
2016   case ISD::UREM: {
2017     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2018       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
2019       if (RA.isPowerOf2()) {
2020         APInt LowBits = (RA - 1);
2021         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
2022         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
2023         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
2024         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
2025         break;
2026       }
2027     }
2028
2029     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
2030     // zero bits in either operand must also exist in the result.
2031     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2032     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
2033                       Depth+1);
2034     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
2035                       Depth+1);
2036
2037     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
2038                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
2039     KnownOne.clearAllBits();
2040     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
2041     return;
2042   }
2043   case ISD::FrameIndex:
2044   case ISD::TargetFrameIndex:
2045     if (unsigned Align = InferPtrAlignment(Op)) {
2046       // The low bits are known zero if the pointer is aligned.
2047       KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, Log2_32(Align));
2048       return;
2049     }
2050     break;
2051
2052   default:
2053     if (Op.getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
2054       break;
2055     // Fallthrough
2056   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
2057   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
2058   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2059     // Allow the target to implement this method for its nodes.
2060     TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this,
2061                                        Depth);
2062     return;
2063   }
2064 }
2065
2066 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
2067 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
2068 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
2069 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
2070 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
2071 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDValue Op, unsigned Depth) const{
2072   EVT VT = Op.getValueType();
2073   assert(VT.isInteger() && "Invalid VT!");
2074   unsigned VTBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
2075   unsigned Tmp, Tmp2;
2076   unsigned FirstAnswer = 1;
2077
2078   if (Depth == 6)
2079     return 1;  // Limit search depth.
2080
2081   switch (Op.getOpcode()) {
2082   default: break;
2083   case ISD::AssertSext:
2084     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2085     return VTBits-Tmp+1;
2086   case ISD::AssertZext:
2087     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2088     return VTBits-Tmp;
2089
2090   case ISD::Constant: {
2091     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
2092     return Val.getNumSignBits();
2093   }
2094
2095   case ISD::SIGN_EXTEND:
2096     Tmp = VTBits-Op.getOperand(0).getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
2097     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
2098
2099   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2100     // Max of the input and what this extends.
2101     Tmp =
2102       cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getScalarType().getSizeInBits();
2103     Tmp = VTBits-Tmp+1;
2104
2105     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2106     return std::max(Tmp, Tmp2);
2107
2108   case ISD::SRA:
2109     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2110     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
2111     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2112       Tmp += C->getZExtValue();
2113       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
2114     }
2115     return Tmp;
2116   case ISD::SHL:
2117     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2118       // shl destroys sign bits.
2119       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2120       if (C->getZExtValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
2121           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
2122       return Tmp - C->getZExtValue();
2123     }
2124     break;
2125   case ISD::AND:
2126   case ISD::OR:
2127   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
2128     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
2129     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2130     if (Tmp != 1) {
2131       Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2132       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
2133       // We computed what we know about the sign bits as our first
2134       // answer. Now proceed to the generic code that uses
2135       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
2136     }
2137     break;
2138
2139   case ISD::SELECT:
2140     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2141     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2142     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(2), Depth+1);
2143     return std::min(Tmp, Tmp2);
2144
2145   case ISD::SADDO:
2146   case ISD::UADDO:
2147   case ISD::SSUBO:
2148   case ISD::USUBO:
2149   case ISD::SMULO:
2150   case ISD::UMULO:
2151     if (Op.getResNo() != 1)
2152       break;
2153     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
2154   case ISD::SETCC:
2155     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
2156     if (TLI.getBooleanContents() ==
2157         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneBooleanContent)
2158       return VTBits;
2159     break;
2160   case ISD::ROTL:
2161   case ISD::ROTR:
2162     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2163       unsigned RotAmt = C->getZExtValue() & (VTBits-1);
2164
2165       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
2166       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
2167         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
2168
2169       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
2170       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
2171       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2172       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
2173     }
2174     break;
2175   case ISD::ADD:
2176     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2177     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2178     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2179     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2180
2181     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
2182     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2183       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
2184         APInt KnownZero, KnownOne;
2185         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2186         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2187
2188         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2189         // sign bits set.
2190         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2191           return VTBits;
2192
2193         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
2194         // out of the result.
2195         if (KnownZero.isNegative())
2196           return Tmp;
2197       }
2198
2199     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2200     if (Tmp2 == 1) return 1;
2201       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2202     break;
2203
2204   case ISD::SUB:
2205     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2206     if (Tmp2 == 1) return 1;
2207
2208     // Handle NEG.
2209     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
2210       if (CLHS->isNullValue()) {
2211         APInt KnownZero, KnownOne;
2212         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2213         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2214         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2215         // sign bits set.
2216         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2217           return VTBits;
2218
2219         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
2220         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
2221         if (KnownZero.isNegative())
2222           return Tmp2;
2223
2224         // Otherwise, we treat this like a SUB.
2225       }
2226
2227     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2228     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2229     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2230     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2231       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2232     break;
2233   case ISD::TRUNCATE:
2234     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
2235     // case for targets like X86.
2236     break;
2237   }
2238
2239   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
2240   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
2241     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
2242     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
2243     switch (ExtType) {
2244     default: break;
2245     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
2246       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2247       return VTBits-Tmp+1;
2248     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
2249       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2250       return VTBits-Tmp;
2251     }
2252   }
2253
2254   // Allow the target to implement this method for its nodes.
2255   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
2256       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
2257       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
2258       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
2259     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
2260     if (NumBits > 1) FirstAnswer = std::max(FirstAnswer, NumBits);
2261   }
2262
2263   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
2264   // use this information.
2265   APInt KnownZero, KnownOne;
2266   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2267   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
2268
2269   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
2270     Mask = KnownZero;
2271   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
2272     Mask = KnownOne;
2273   } else {
2274     // Nothing known.
2275     return FirstAnswer;
2276   }
2277
2278   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
2279   // the number of identical bits in the top of the input value.
2280   Mask = ~Mask;
2281   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
2282   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
2283   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
2284   return std::max(FirstAnswer, std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros()));
2285 }
2286
2287 /// isBaseWithConstantOffset - Return true if the specified operand is an
2288 /// ISD::ADD with a ConstantSDNode on the right-hand side, or if it is an
2289 /// ISD::OR with a ConstantSDNode that is guaranteed to have the same
2290 /// semantics as an ADD.  This handles the equivalence:
2291 ///     X|Cst == X+Cst iff X&Cst = 0.
2292 bool SelectionDAG::isBaseWithConstantOffset(SDValue Op) const {
2293   if ((Op.getOpcode() != ISD::ADD && Op.getOpcode() != ISD::OR) ||
2294       !isa<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2295     return false;
2296
2297   if (Op.getOpcode() == ISD::OR &&
2298       !MaskedValueIsZero(Op.getOperand(0),
2299                      cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getAPIntValue()))
2300     return false;
2301
2302   return true;
2303 }
2304
2305
2306 bool SelectionDAG::isKnownNeverNaN(SDValue Op) const {
2307   // If we're told that NaNs won't happen, assume they won't.
2308   if (NoNaNsFPMath)
2309     return true;
2310
2311   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a NaN or not.
2312   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2313     return !C->getValueAPF().isNaN();
2314
2315   // TODO: Recognize more cases here.
2316
2317   return false;
2318 }
2319
2320 bool SelectionDAG::isKnownNeverZero(SDValue Op) const {
2321   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a zero or not.
2322   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2323     return !C->isZero();
2324
2325   // TODO: Recognize more cases here.
2326   switch (Op.getOpcode()) {
2327   default: break;
2328   case ISD::OR:
2329     if (const ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2330       return !C->isNullValue();
2331     break;
2332   }
2333
2334   return false;
2335 }
2336
2337 bool SelectionDAG::isEqualTo(SDValue A, SDValue B) const {
2338   // Check the obvious case.
2339   if (A == B) return true;
2340
2341   // For for negative and positive zero.
2342   if (const ConstantFPSDNode *CA = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(A))
2343     if (const ConstantFPSDNode *CB = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(B))
2344       if (CA->isZero() && CB->isZero()) return true;
2345
2346   // Otherwise they may not be equal.
2347   return false;
2348 }
2349
2350 /// getNode - Gets or creates the specified node.
2351 ///
2352 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT) {
2353   FoldingSetNodeID ID;
2354   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
2355   void *IP = 0;
2356   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2357     return SDValue(E, 0);
2358
2359   SDNode *N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, getVTList(VT));
2360   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2361
2362   AllNodes.push_back(N);
2363 #ifndef NDEBUG
2364   VerifySDNode(N);
2365 #endif
2366   return SDValue(N, 0);
2367 }
2368
2369 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
2370                               EVT VT, SDValue Operand) {
2371   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
2372   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.getNode())) {
2373     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
2374     switch (Opcode) {
2375     default: break;
2376     case ISD::SIGN_EXTEND:
2377       return getConstant(Val.sextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2378     case ISD::ANY_EXTEND:
2379     case ISD::ZERO_EXTEND:
2380     case ISD::TRUNCATE:
2381       return getConstant(Val.zextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2382     case ISD::UINT_TO_FP:
2383     case ISD::SINT_TO_FP: {
2384       // No compile time operations on ppcf128.
2385       if (VT == MVT::ppcf128) break;
2386       APFloat apf(APInt::getNullValue(VT.getSizeInBits()));
2387       (void)apf.convertFromAPInt(Val,
2388                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
2389                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
2390       return getConstantFP(apf, VT);
2391     }
2392     case ISD::BITCAST:
2393       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
2394         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
2395       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
2396         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
2397       break;
2398     case ISD::BSWAP:
2399       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
2400     case ISD::CTPOP:
2401       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
2402     case ISD::CTLZ:
2403       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
2404     case ISD::CTTZ:
2405       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
2406     }
2407   }
2408
2409   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
2410   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.getNode())) {
2411     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
2412     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
2413       switch (Opcode) {
2414       case ISD::FNEG:
2415         V.changeSign();
2416         return getConstantFP(V, VT);
2417       case ISD::FABS:
2418         V.clearSign();
2419         return getConstantFP(V, VT);
2420       case ISD::FP_ROUND:
2421       case ISD::FP_EXTEND: {
2422         bool ignored;
2423         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
2424         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2425         (void)V.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT),
2426                         APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
2427         return getConstantFP(V, VT);
2428       }
2429       case ISD::FP_TO_SINT:
2430       case ISD::FP_TO_UINT: {
2431         integerPart x[2];
2432         bool ignored;
2433         assert(integerPartWidth >= 64);
2434         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2435         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(x, VT.getSizeInBits(),
2436                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
2437                               APFloat::rmTowardZero, &ignored);
2438         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
2439           break;
2440         APInt api(VT.getSizeInBits(), x);
2441         return getConstant(api, VT);
2442       }
2443       case ISD::BITCAST:
2444         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
2445           return getConstant((uint32_t)V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2446         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
2447           return getConstant(V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2448         break;
2449       }
2450     }
2451   }
2452
2453   unsigned OpOpcode = Operand.getNode()->getOpcode();
2454   switch (Opcode) {
2455   case ISD::TokenFactor:
2456   case ISD::MERGE_VALUES:
2457   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2458     return Operand;         // Factor, merge or concat of one node?  No need.
2459   case ISD::FP_ROUND: llvm_unreachable("Invalid method to make FP_ROUND node");
2460   case ISD::FP_EXTEND:
2461     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2462            Operand.getValueType().isFloatingPoint() && "Invalid FP cast!");
2463     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
2464     assert((!VT.isVector() ||
2465             VT.getVectorNumElements() ==
2466             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2467            "Vector element count mismatch!");
2468     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2469       return getUNDEF(VT);
2470     break;
2471   case ISD::SIGN_EXTEND:
2472     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2473            "Invalid SIGN_EXTEND!");
2474     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2475     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2476            "Invalid sext node, dst < src!");
2477     assert((!VT.isVector() ||
2478             VT.getVectorNumElements() ==
2479             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2480            "Vector element count mismatch!");
2481     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
2482       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2483     else if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2484       // sext(undef) = 0, because the top bits will all be the same.
2485       return getConstant(0, VT);
2486     break;
2487   case ISD::ZERO_EXTEND:
2488     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2489            "Invalid ZERO_EXTEND!");
2490     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2491     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2492            "Invalid zext node, dst < src!");
2493     assert((!VT.isVector() ||
2494             VT.getVectorNumElements() ==
2495             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2496            "Vector element count mismatch!");
2497     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
2498       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT,
2499                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2500     else if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2501       // zext(undef) = 0, because the top bits will be zero.
2502       return getConstant(0, VT);
2503     break;
2504   case ISD::ANY_EXTEND:
2505     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2506            "Invalid ANY_EXTEND!");
2507     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2508     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2509            "Invalid anyext node, dst < src!");
2510     assert((!VT.isVector() ||
2511             VT.getVectorNumElements() ==
2512             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2513            "Vector element count mismatch!");
2514
2515     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2516         OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND)
2517       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2518       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2519     else if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2520       return getUNDEF(VT);
2521
2522     // (ext (trunx x)) -> x
2523     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE) {
2524       SDValue OpOp = Operand.getNode()->getOperand(0);
2525       if (OpOp.getValueType() == VT)
2526         return OpOp;
2527     }
2528     break;
2529   case ISD::TRUNCATE:
2530     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2531            "Invalid TRUNCATE!");
2532     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2533     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsGT(VT.getScalarType()) &&
2534            "Invalid truncate node, src < dst!");
2535     assert((!VT.isVector() ||
2536             VT.getVectorNumElements() ==
2537             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2538            "Vector element count mismatch!");
2539     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2540       return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2541     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2542              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2543       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2544       if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().getScalarType()
2545             .bitsLT(VT.getScalarType()))
2546         return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2547       else if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
2548         return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2549       else
2550         return Operand.getNode()->getOperand(0);
2551     }
2552     break;
2553   case ISD::BITCAST:
2554     // Basic sanity checking.
2555     assert(VT.getSizeInBits() == Operand.getValueType().getSizeInBits()
2556            && "Cannot BITCAST between types of different sizes!");
2557     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2558     if (OpOpcode == ISD::BITCAST)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2559       return getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Operand.getOperand(0));
2560     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2561       return getUNDEF(VT);
2562     break;
2563   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2564     assert(VT.isVector() && !Operand.getValueType().isVector() &&
2565            (VT.getVectorElementType() == Operand.getValueType() ||
2566             (VT.getVectorElementType().isInteger() &&
2567              Operand.getValueType().isInteger() &&
2568              VT.getVectorElementType().bitsLE(Operand.getValueType()))) &&
2569            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2570     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2571       return getUNDEF(VT);
2572     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2573     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2574         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2575         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2576         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2577       return Operand.getOperand(0);
2578     break;
2579   case ISD::FNEG:
2580     // -(X-Y) -> (Y-X) is unsafe because when X==Y, -0.0 != +0.0
2581     if (UnsafeFPMath && OpOpcode == ISD::FSUB)
2582       return getNode(ISD::FSUB, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(1),
2583                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2584     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2585       return Operand.getNode()->getOperand(0);
2586     break;
2587   case ISD::FABS:
2588     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2589       return getNode(ISD::FABS, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2590     break;
2591   }
2592
2593   SDNode *N;
2594   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2595   if (VT != MVT::Glue) { // Don't CSE flag producing nodes
2596     FoldingSetNodeID ID;
2597     SDValue Ops[1] = { Operand };
2598     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2599     void *IP = 0;
2600     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2601       return SDValue(E, 0);
2602
2603     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2604     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2605   } else {
2606     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2607   }
2608
2609   AllNodes.push_back(N);
2610 #ifndef NDEBUG
2611   VerifySDNode(N);
2612 #endif
2613   return SDValue(N, 0);
2614 }
2615
2616 SDValue SelectionDAG::FoldConstantArithmetic(unsigned Opcode,
2617                                              EVT VT,
2618                                              ConstantSDNode *Cst1,
2619                                              ConstantSDNode *Cst2) {
2620   const APInt &C1 = Cst1->getAPIntValue(), &C2 = Cst2->getAPIntValue();
2621
2622   switch (Opcode) {
2623   case ISD::ADD:  return getConstant(C1 + C2, VT);
2624   case ISD::SUB:  return getConstant(C1 - C2, VT);
2625   case ISD::MUL:  return getConstant(C1 * C2, VT);
2626   case ISD::UDIV:
2627     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2628     break;
2629   case ISD::UREM:
2630     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2631     break;
2632   case ISD::SDIV:
2633     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2634     break;
2635   case ISD::SREM:
2636     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2637     break;
2638   case ISD::AND:  return getConstant(C1 & C2, VT);
2639   case ISD::OR:   return getConstant(C1 | C2, VT);
2640   case ISD::XOR:  return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2641   case ISD::SHL:  return getConstant(C1 << C2, VT);
2642   case ISD::SRL:  return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2643   case ISD::SRA:  return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2644   case ISD::ROTL: return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2645   case ISD::ROTR: return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2646   default: break;
2647   }
2648
2649   return SDValue();
2650 }
2651
2652 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2653                               SDValue N1, SDValue N2) {
2654   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2655   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2656   switch (Opcode) {
2657   default: break;
2658   case ISD::TokenFactor:
2659     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2660            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2661     // Fold trivial token factors.
2662     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2663     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2664     if (N1 == N2) return N1;
2665     break;
2666   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2667     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2668     // one big BUILD_VECTOR.
2669     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2670         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2671       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
2672                                     N1.getNode()->op_end());
2673       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2674       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2675     }
2676     break;
2677   case ISD::AND:
2678     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2679     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2680            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2681     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2682     // worth handling here.
2683     if (N2C && N2C->isNullValue())
2684       return N2;
2685     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2686       return N1;
2687     break;
2688   case ISD::OR:
2689   case ISD::XOR:
2690   case ISD::ADD:
2691   case ISD::SUB:
2692     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2693     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2694            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2695     // (X ^|+- 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so
2696     // it's worth handling here.
2697     if (N2C && N2C->isNullValue())
2698       return N1;
2699     break;
2700   case ISD::UDIV:
2701   case ISD::UREM:
2702   case ISD::MULHU:
2703   case ISD::MULHS:
2704   case ISD::MUL:
2705   case ISD::SDIV:
2706   case ISD::SREM:
2707     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2708     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2709            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2710     break;
2711   case ISD::FADD:
2712   case ISD::FSUB:
2713   case ISD::FMUL:
2714   case ISD::FDIV:
2715   case ISD::FREM:
2716     if (UnsafeFPMath) {
2717       if (Opcode == ISD::FADD) {
2718         // 0+x --> x
2719         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1))
2720           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2721             return N2;
2722         // x+0 --> x
2723         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2724           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2725             return N1;
2726       } else if (Opcode == ISD::FSUB) {
2727         // x-0 --> x
2728         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2729           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2730             return N1;
2731       }
2732     }
2733     assert(VT.isFloatingPoint() && "This operator only applies to FP types!");
2734     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2735            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2736     break;
2737   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2738     assert(N1.getValueType() == VT &&
2739            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2740            N2.getValueType().isFloatingPoint() &&
2741            "Invalid FCOPYSIGN!");
2742     break;
2743   case ISD::SHL:
2744   case ISD::SRA:
2745   case ISD::SRL:
2746   case ISD::ROTL:
2747   case ISD::ROTR:
2748     assert(VT == N1.getValueType() &&
2749            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2750     assert(VT.isInteger() && N2.getValueType().isInteger() &&
2751            "Shifts only work on integers");
2752     // Verify that the shift amount VT is bit enough to hold valid shift
2753     // amounts.  This catches things like trying to shift an i1024 value by an
2754     // i8, which is easy to fall into in generic code that uses
2755     // TLI.getShiftAmount().
2756     assert(N2.getValueType().getSizeInBits() >=
2757                    Log2_32_Ceil(N1.getValueType().getSizeInBits()) &&
2758            "Invalid use of small shift amount with oversized value!");
2759
2760     // Always fold shifts of i1 values so the code generator doesn't need to
2761     // handle them.  Since we know the size of the shift has to be less than the
2762     // size of the value, the shift/rotate count is guaranteed to be zero.
2763     if (VT == MVT::i1)
2764       return N1;
2765     if (N2C && N2C->isNullValue())
2766       return N1;
2767     break;
2768   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2769     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2770     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2771     assert(VT.isFloatingPoint() && EVT.isFloatingPoint() &&
2772            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2773     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2774            "FP_ROUND_INREG type should be vector iff the operand "
2775            "type is vector!");
2776     assert((!EVT.isVector() ||
2777             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2778            "Vector element counts must match in FP_ROUND_INREG");
2779     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not rounding down!");
2780     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2781     break;
2782   }
2783   case ISD::FP_ROUND:
2784     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2785            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2786            VT.bitsLE(N1.getValueType()) &&
2787            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2788     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2789     break;
2790   case ISD::AssertSext:
2791   case ISD::AssertZext: {
2792     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2793     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2794     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2795            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2796     assert(!EVT.isVector() &&
2797            "AssertSExt/AssertZExt type should be the vector element type "
2798            "rather than the vector type!");
2799     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2800     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2801     break;
2802   }
2803   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2804     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2805     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2806     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2807            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2808     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2809            "SIGN_EXTEND_INREG type should be vector iff the operand "
2810            "type is vector!");
2811     assert((!EVT.isVector() ||
2812             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2813            "Vector element counts must match in SIGN_EXTEND_INREG");
2814     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2815     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2816
2817     if (N1C) {
2818       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2819       unsigned FromBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
2820       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2821       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2822       return getConstant(Val, VT);
2823     }
2824     break;
2825   }
2826   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2827     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2828     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2829       return getUNDEF(VT);
2830
2831     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2832     // expanding copies of large vectors from registers.
2833     if (N2C &&
2834         N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2835         N1.getNumOperands() > 0) {
2836       unsigned Factor =
2837         N1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
2838       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
2839                      N1.getOperand(N2C->getZExtValue() / Factor),
2840                      getConstant(N2C->getZExtValue() % Factor,
2841                                  N2.getValueType()));
2842     }
2843
2844     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2845     // expanding large vector constants.
2846     if (N2C && N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2847       SDValue Elt = N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2848       EVT VEltTy = N1.getValueType().getVectorElementType();
2849       if (Elt.getValueType() != VEltTy) {
2850         // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
2851         // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
2852         Elt = getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VEltTy, Elt);
2853       }
2854       if (VT != VEltTy) {
2855         // If the vector element type is not legal, the EXTRACT_VECTOR_ELT
2856         // result is implicitly extended.
2857         Elt = getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VT, Elt);
2858       }
2859       return Elt;
2860     }
2861
2862     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2863     // operations are lowered to scalars.
2864     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
2865       // If the indices are the same, return the inserted element else
2866       // if the indices are known different, extract the element from
2867       // the original vector.
2868       SDValue N1Op2 = N1.getOperand(2);
2869       ConstantSDNode *N1Op2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1Op2.getNode());
2870
2871       if (N1Op2C && N2C) {
2872         if (N1Op2C->getZExtValue() == N2C->getZExtValue()) {
2873           if (VT == N1.getOperand(1).getValueType())
2874             return N1.getOperand(1);
2875           else
2876             return getSExtOrTrunc(N1.getOperand(1), DL, VT);
2877         }
2878
2879         return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT, N1.getOperand(0), N2);
2880       }
2881     }
2882     break;
2883   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2884     assert(N2C && (unsigned)N2C->getZExtValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2885     assert(!N1.getValueType().isVector() && !VT.isVector() &&
2886            (N1.getValueType().isInteger() == VT.isInteger()) &&
2887            "Wrong types for EXTRACT_ELEMENT!");
2888
2889     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2890     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2891     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now.
2892     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2893       return N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2894
2895     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2896     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2897       unsigned ElementSize = VT.getSizeInBits();
2898       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getZExtValue();
2899       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2900       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2901     }
2902     break;
2903   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR: {
2904     SDValue Index = N2;
2905     if (VT.isSimple() && N1.getValueType().isSimple()) {
2906       assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
2907              "Extract subvector VTs must be a vectors!");
2908       assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType() &&
2909              "Extract subvector VTs must have the same element type!");
2910       assert(VT.getSimpleVT() <= N1.getValueType().getSimpleVT() &&
2911              "Extract subvector must be from larger vector to smaller vector!");
2912
2913       if (isa<ConstantSDNode>(Index.getNode())) {
2914         assert((VT.getVectorNumElements() +
2915                 cast<ConstantSDNode>(Index.getNode())->getZExtValue()
2916                 <= N1.getValueType().getVectorNumElements())
2917                && "Extract subvector overflow!");
2918       }
2919
2920       // Trivial extraction.
2921       if (VT.getSimpleVT() == N1.getValueType().getSimpleVT())
2922         return N1;
2923     }
2924     break;
2925   }
2926   }
2927
2928   if (N1C) {
2929     if (N2C) {
2930       SDValue SV = FoldConstantArithmetic(Opcode, VT, N1C, N2C);
2931       if (SV.getNode()) return SV;
2932     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2933       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2934         std::swap(N1C, N2C);
2935         std::swap(N1, N2);
2936       }
2937     }
2938   }
2939
2940   // Constant fold FP operations.
2941   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode());
2942   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode());
2943   if (N1CFP) {
2944     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2945       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2946       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2947       std::swap(N1, N2);
2948     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2949       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2950       APFloat::opStatus s;
2951       switch (Opcode) {
2952       case ISD::FADD:
2953         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2954         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2955           return getConstantFP(V1, VT);
2956         break;
2957       case ISD::FSUB:
2958         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2959         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2960           return getConstantFP(V1, VT);
2961         break;
2962       case ISD::FMUL:
2963         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2964         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2965           return getConstantFP(V1, VT);
2966         break;
2967       case ISD::FDIV:
2968         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2969         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2970           return getConstantFP(V1, VT);
2971         break;
2972       case ISD::FREM :
2973         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2974         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2975           return getConstantFP(V1, VT);
2976         break;
2977       case ISD::FCOPYSIGN:
2978         V1.copySign(V2);
2979         return getConstantFP(V1, VT);
2980       default: break;
2981       }
2982     }
2983   }
2984
2985   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2986   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2987     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2988       std::swap(N1, N2);
2989     } else {
2990       switch (Opcode) {
2991       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2992       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2993       case ISD::SUB:
2994       case ISD::FSUB:
2995       case ISD::FDIV:
2996       case ISD::FREM:
2997       case ISD::SRA:
2998         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2999       case ISD::UDIV:
3000       case ISD::SDIV:
3001       case ISD::UREM:
3002       case ISD::SREM:
3003       case ISD::SRL:
3004       case ISD::SHL:
3005         if (!VT.isVector())
3006           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
3007         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
3008         // the LHS.
3009         return N2;
3010       }
3011     }
3012   }
3013
3014   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef.
3015   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
3016     switch (Opcode) {
3017     case ISD::XOR:
3018       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3019         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
3020         // idiom (misuse).
3021         return getConstant(0, VT);
3022       // fallthrough
3023     case ISD::ADD:
3024     case ISD::ADDC:
3025     case ISD::ADDE:
3026     case ISD::SUB:
3027     case ISD::UDIV:
3028     case ISD::SDIV:
3029     case ISD::UREM:
3030     case ISD::SREM:
3031       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
3032     case ISD::FADD:
3033     case ISD::FSUB:
3034     case ISD::FMUL:
3035     case ISD::FDIV:
3036     case ISD::FREM:
3037       if (UnsafeFPMath)
3038         return N2;
3039       break;
3040     case ISD::MUL:
3041     case ISD::AND:
3042     case ISD::SRL:
3043     case ISD::SHL:
3044       if (!VT.isVector())
3045         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
3046       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
3047       // the LHS.
3048       return N1;
3049     case ISD::OR:
3050       if (!VT.isVector())
3051         return getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
3052       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
3053       // the LHS.
3054       return N1;
3055     case ISD::SRA:
3056       return N1;
3057     }
3058   }
3059
3060   // Memoize this node if possible.
3061   SDNode *N;
3062   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3063   if (VT != MVT::Glue) {
3064     SDValue Ops[] = { N1, N2 };
3065     FoldingSetNodeID ID;
3066     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
3067     void *IP = 0;
3068     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3069       return SDValue(E, 0);
3070
3071     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
3072     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3073   } else {
3074     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
3075   }
3076
3077   AllNodes.push_back(N);
3078 #ifndef NDEBUG
3079   VerifySDNode(N);
3080 #endif
3081   return SDValue(N, 0);
3082 }
3083
3084 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3085                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
3086   // Perform various simplifications.
3087   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
3088   switch (Opcode) {
3089   case ISD::CONCAT_VECTORS:
3090     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
3091     // one big BUILD_VECTOR.
3092     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3093         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3094         N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
3095       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
3096                                     N1.getNode()->op_end());
3097       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
3098       Elts.append(N3.getNode()->op_begin(), N3.getNode()->op_end());
3099       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
3100     }
3101     break;
3102   case ISD::SETCC: {
3103     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
3104     SDValue Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL);
3105     if (Simp.getNode()) return Simp;
3106     break;
3107   }
3108   case ISD::SELECT:
3109     if (N1C) {
3110      if (N1C->getZExtValue())
3111         return N2;             // select true, X, Y -> X
3112       else
3113         return N3;             // select false, X, Y -> Y
3114     }
3115
3116     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
3117     break;
3118   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
3119     llvm_unreachable("should use getVectorShuffle constructor!");
3120     break;
3121   case ISD::INSERT_SUBVECTOR: {
3122     SDValue Index = N3;
3123     if (VT.isSimple() && N1.getValueType().isSimple()
3124         && N2.getValueType().isSimple()) {
3125       assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
3126              N2.getValueType().isVector() &&
3127              "Insert subvector VTs must be a vectors");
3128       assert(VT == N1.getValueType() &&
3129              "Dest and insert subvector source types must match!");
3130       assert(N2.getValueType().getSimpleVT() <= N1.getValueType().getSimpleVT() &&
3131              "Insert subvector must be from smaller vector to larger vector!");
3132       if (isa<ConstantSDNode>(Index.getNode())) {
3133         assert((N2.getValueType().getVectorNumElements() +
3134                 cast<ConstantSDNode>(Index.getNode())->getZExtValue()
3135                 <= VT.getVectorNumElements())
3136                && "Insert subvector overflow!");
3137       }
3138
3139       // Trivial insertion.
3140       if (VT.getSimpleVT() == N2.getValueType().getSimpleVT())
3141         return N2;
3142     }
3143     break;
3144   }
3145   case ISD::BITCAST:
3146     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
3147     if (N1.getValueType() == VT)
3148       return N1;
3149     break;
3150   }
3151
3152   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
3153   SDNode *N;
3154   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3155   if (VT != MVT::Glue) {
3156     SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
3157     FoldingSetNodeID ID;
3158     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3159     void *IP = 0;
3160     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3161       return SDValue(E, 0);
3162
3163     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3164     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3165   } else {
3166     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3167   }
3168
3169   AllNodes.push_back(N);
3170 #ifndef NDEBUG
3171   VerifySDNode(N);
3172 #endif
3173   return SDValue(N, 0);
3174 }
3175
3176 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3177                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3178                               SDValue N4) {
3179   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3180   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 4);
3181 }
3182
3183 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3184                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3185                               SDValue N4, SDValue N5) {
3186   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
3187   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 5);
3188 }
3189
3190 /// getStackArgumentTokenFactor - Compute a TokenFactor to force all
3191 /// the incoming stack arguments to be loaded from the stack.
3192 SDValue SelectionDAG::getStackArgumentTokenFactor(SDValue Chain) {
3193   SmallVector<SDValue, 8> ArgChains;
3194
3195   // Include the original chain at the beginning of the list. When this is
3196   // used by target LowerCall hooks, this helps legalize find the
3197   // CALLSEQ_BEGIN node.
3198   ArgChains.push_back(Chain);
3199
3200   // Add a chain value for each stack argument.
3201   for (SDNode::use_iterator U = getEntryNode().getNode()->use_begin(),
3202        UE = getEntryNode().getNode()->use_end(); U != UE; ++U)
3203     if (LoadSDNode *L = dyn_cast<LoadSDNode>(*U))
3204       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(L->getBasePtr()))
3205         if (FI->getIndex() < 0)
3206           ArgChains.push_back(SDValue(L, 1));
3207
3208   // Build a tokenfactor for all the chains.
3209   return getNode(ISD::TokenFactor, Chain.getDebugLoc(), MVT::Other,
3210                  &ArgChains[0], ArgChains.size());
3211 }
3212
3213 /// SplatByte - Distribute ByteVal over NumBits bits.
3214 static APInt SplatByte(unsigned NumBits, uint8_t ByteVal) {
3215   APInt Val = APInt(NumBits, ByteVal);
3216   unsigned Shift = 8;
3217   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3218     Val = (Val << Shift) | Val;
3219     Shift <<= 1;
3220   }
3221   return Val;
3222 }
3223
3224 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3225 /// operand.
3226 static SDValue getMemsetValue(SDValue Value, EVT VT, SelectionDAG &DAG,
3227                               DebugLoc dl) {
3228   assert(Value.getOpcode() != ISD::UNDEF);
3229
3230   unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
3231   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
3232     APInt Val = SplatByte(NumBits, C->getZExtValue() & 255);
3233     if (VT.isInteger())
3234       return DAG.getConstant(Val, VT);
3235     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
3236   }
3237
3238   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Value);
3239   if (NumBits > 8) {
3240     // Use a multiplication with 0x010101... to extend the input to the
3241     // required length.
3242     APInt Magic = SplatByte(NumBits, 0x01);
3243     Value = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, Value, DAG.getConstant(Magic, VT));
3244   }
3245
3246   return Value;
3247 }
3248
3249 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
3250 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
3251 /// string ptr.
3252 static SDValue getMemsetStringVal(EVT VT, DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3253                                   const TargetLowering &TLI,
3254                                   std::string &Str, unsigned Offset) {
3255   // Handle vector with all elements zero.
3256   if (Str.empty()) {
3257     if (VT.isInteger())
3258       return DAG.getConstant(0, VT);
3259     else if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64)
3260       return DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3261     else if (VT.isVector()) {
3262       unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3263       MVT EltVT = (VT.getVectorElementType() == MVT::f32) ? MVT::i32 : MVT::i64;
3264       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
3265                          DAG.getConstant(0, EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
3266                                                              EltVT, NumElts)));
3267     } else
3268       llvm_unreachable("Expected type!");
3269   }
3270
3271   assert(!VT.isVector() && "Can't handle vector type here!");
3272   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
3273   unsigned MSB = NumBits / 8;
3274   uint64_t Val = 0;
3275   if (TLI.isLittleEndian())
3276     Offset = Offset + MSB - 1;
3277   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
3278     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
3279     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
3280   }
3281   return DAG.getConstant(Val, VT);
3282 }
3283
3284 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the
3285 ///
3286 static SDValue getMemBasePlusOffset(SDValue Base, unsigned Offset,
3287                                       SelectionDAG &DAG) {
3288   EVT VT = Base.getValueType();
3289   return DAG.getNode(ISD::ADD, Base.getDebugLoc(),
3290                      VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
3291 }
3292
3293 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
3294 ///
3295 static bool isMemSrcFromString(SDValue Src, std::string &Str) {
3296   unsigned SrcDelta = 0;
3297   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
3298   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
3299     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
3300   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
3301            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
3302            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
3303     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
3304     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getZExtValue();
3305   }
3306   if (!G)
3307     return false;
3308
3309   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
3310   if (GV && GetConstantStringInfo(GV, Str, SrcDelta, false))
3311     return true;
3312
3313   return false;
3314 }
3315
3316 /// FindOptimalMemOpLowering - Determines the optimial series memory ops
3317 /// to replace the memset / memcpy. Return true if the number of memory ops
3318 /// is below the threshold. It returns the types of the sequence of
3319 /// memory ops to perform memset / memcpy by reference.
3320 static bool FindOptimalMemOpLowering(std::vector<EVT> &MemOps,
3321                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
3322                                      unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
3323                                      bool NonScalarIntSafe,
3324                                      bool MemcpyStrSrc,
3325                                      SelectionDAG &DAG,
3326                                      const TargetLowering &TLI) {
3327   assert((SrcAlign == 0 || SrcAlign >= DstAlign) &&
3328          "Expecting memcpy / memset source to meet alignment requirement!");
3329   // If 'SrcAlign' is zero, that means the memory operation does not need to
3330   // load the value, i.e. memset or memcpy from constant string. Otherwise,
3331   // it's the inferred alignment of the source. 'DstAlign', on the other hand,
3332   // is the specified alignment of the memory operation. If it is zero, that
3333   // means it's possible to change the alignment of the destination.
3334   // 'MemcpyStrSrc' indicates whether the memcpy source is constant so it does
3335   // not need to be loaded.
3336   EVT VT = TLI.getOptimalMemOpType(Size, DstAlign, SrcAlign,
3337                                    NonScalarIntSafe, MemcpyStrSrc,
3338                                    DAG.getMachineFunction());
3339
3340   if (VT == MVT::Other) {
3341     if (DstAlign >= TLI.getTargetData()->getPointerPrefAlignment() ||
3342         TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(VT)) {
3343       VT = TLI.getPointerTy();
3344     } else {
3345       switch (DstAlign & 7) {
3346       case 0:  VT = MVT::i64; break;
3347       case 4:  VT = MVT::i32; break;
3348       case 2:  VT = MVT::i16; break;
3349       default: VT = MVT::i8;  break;
3350       }
3351     }
3352
3353     MVT LVT = MVT::i64;
3354     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
3355       LVT = (MVT::SimpleValueType)(LVT.SimpleTy - 1);
3356     assert(LVT.isInteger());
3357
3358     if (VT.bitsGT(LVT))
3359       VT = LVT;
3360   }
3361
3362   unsigned NumMemOps = 0;
3363   while (Size != 0) {
3364     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3365     while (VTSize > Size) {
3366       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
3367       if (VT.isVector() || VT.isFloatingPoint()) {
3368         VT = MVT::i64;
3369         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
3370           VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3371         VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3372       } else {
3373         // This can result in a type that is not legal on the target, e.g.
3374         // 1 or 2 bytes on PPC.
3375         VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3376         VTSize >>= 1;
3377       }
3378     }
3379
3380     if (++NumMemOps > Limit)
3381       return false;
3382     MemOps.push_back(VT);
3383     Size -= VTSize;
3384   }
3385
3386   return true;
3387 }
3388
3389 static SDValue getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3390                                        SDValue Chain, SDValue Dst,
3391                                        SDValue Src, uint64_t Size,
3392                                        unsigned Align, bool isVol,
3393                                        bool AlwaysInline,
3394                                        MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3395                                        MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3396   // Turn a memcpy of undef to nop.
3397   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3398     return Chain;
3399
3400   // Expand memcpy to a series of load and store ops if the size operand falls
3401   // below a certain threshold.
3402   // TODO: In the AlwaysInline case, if the size is big then generate a loop
3403   // rather than maybe a humongous number of loads and stores.
3404   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3405   std::vector<EVT> MemOps;
3406   bool DstAlignCanChange = false;
3407   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3408   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3409   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3410   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3411   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3412     DstAlignCanChange = true;
3413   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3414   if (Align > SrcAlign)
3415     SrcAlign = Align;
3416   std::string Str;
3417   bool CopyFromStr = isMemSrcFromString(Src, Str);
3418   bool isZeroStr = CopyFromStr && Str.empty();
3419   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemcpy(OptSize);
3420
3421   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3422                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3423                                 (isZeroStr ? 0 : SrcAlign),
3424                                 true, CopyFromStr, DAG, TLI))
3425     return SDValue();
3426
3427   if (DstAlignCanChange) {
3428     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   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3439   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3440   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3441   for (unsigned i = 0; i != NumMemOps; ++i) {
3442     EVT VT = MemOps[i];
3443     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3444     SDValue Value, Store;
3445
3446     if (CopyFromStr &&
3447         (isZeroStr || (VT.isInteger() && !VT.isVector()))) {
3448       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
3449       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
3450       // We only handle zero vectors here.
3451       // FIXME: Handle other cases where store of vector immediate is done in
3452       // a single instruction.
3453       Value = getMemsetStringVal(VT, dl, DAG, TLI, Str, SrcOff);
3454       Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3455                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3456                            DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol,
3457                            false, Align);
3458     } else {
3459       // The type might not be legal for the target.  This should only happen
3460       // if the type is smaller than a legal type, as on PPC, so the right
3461       // thing to do is generate a LoadExt/StoreTrunc pair.  These simplify
3462       // to Load/Store if NVT==VT.
3463       // FIXME does the case above also need this?
3464       EVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT);
3465       assert(NVT.bitsGE(VT));
3466       Value = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, NVT, Chain,
3467                              getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3468                              SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), VT, isVol, false,
3469                              MinAlign(SrcAlign, SrcOff));
3470       Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value,
3471                                 getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3472                                 DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), VT, isVol,
3473                                 false, Align);
3474     }
3475     OutChains.push_back(Store);
3476     SrcOff += VTSize;
3477     DstOff += VTSize;
3478   }
3479
3480   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3481                      &OutChains[0], OutChains.size());
3482 }
3483
3484 static SDValue getMemmoveLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3485                                         SDValue Chain, SDValue Dst,
3486                                         SDValue Src, uint64_t Size,
3487                                         unsigned Align,  bool isVol,
3488                                         bool AlwaysInline,
3489                                         MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3490                                         MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3491   // Turn a memmove of undef to nop.
3492   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3493     return Chain;
3494
3495   // Expand memmove to a series of load and store ops if the size operand falls
3496   // below a certain threshold.
3497   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3498   std::vector<EVT> MemOps;
3499   bool DstAlignCanChange = false;
3500   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3501   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3502   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3503   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3504   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3505     DstAlignCanChange = true;
3506   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3507   if (Align > SrcAlign)
3508     SrcAlign = Align;
3509   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemmove(OptSize);
3510
3511   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3512                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3513                                 SrcAlign, true, false, DAG, TLI))
3514     return SDValue();
3515
3516   if (DstAlignCanChange) {
3517     Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3518     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3519     if (NewAlign > Align) {
3520       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3521       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3522         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3523       Align = NewAlign;
3524     }
3525   }
3526
3527   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3528   SmallVector<SDValue, 8> LoadValues;
3529   SmallVector<SDValue, 8> LoadChains;
3530   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3531   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3532   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3533     EVT VT = MemOps[i];
3534     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3535     SDValue Value, Store;
3536
3537     Value = DAG.getLoad(VT, dl, Chain,
3538                         getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3539                         SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), isVol,
3540                         false, SrcAlign);
3541     LoadValues.push_back(Value);
3542     LoadChains.push_back(Value.getValue(1));
3543     SrcOff += VTSize;
3544   }
3545   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3546                       &LoadChains[0], LoadChains.size());
3547   OutChains.clear();
3548   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3549     EVT VT = MemOps[i];
3550     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3551     SDValue Value, Store;
3552
3553     Store = DAG.getStore(Chain, dl, LoadValues[i],
3554                          getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3555                          DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol, false, Align);
3556     OutChains.push_back(Store);
3557     DstOff += VTSize;
3558   }
3559
3560   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3561                      &OutChains[0], OutChains.size());
3562 }
3563
3564 static SDValue getMemsetStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3565                                SDValue Chain, SDValue Dst,
3566                                SDValue Src, uint64_t Size,
3567                                unsigned Align, bool isVol,
3568                                MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3569   // Turn a memset of undef to nop.
3570   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3571     return Chain;
3572
3573   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
3574   // falls below a certain threshold.
3575   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3576   std::vector<EVT> MemOps;
3577   bool DstAlignCanChange = false;
3578   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3579   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3580   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3581   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3582   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3583     DstAlignCanChange = true;
3584   bool NonScalarIntSafe =
3585     isa<ConstantSDNode>(Src) && cast<ConstantSDNode>(Src)->isNullValue();
3586   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(OptSize),
3587                                 Size, (DstAlignCanChange ? 0 : Align), 0,
3588                                 NonScalarIntSafe, false, DAG, TLI))
3589     return SDValue();
3590
3591   if (DstAlignCanChange) {
3592     Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3593     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3594     if (NewAlign > Align) {
3595       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3596       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3597         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3598       Align = NewAlign;
3599     }
3600   }
3601
3602   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3603   uint64_t DstOff = 0;
3604   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3605
3606   // Find the largest store and generate the bit pattern for it.
3607   EVT LargestVT = MemOps[0];
3608   for (unsigned i = 1; i < NumMemOps; i++)
3609     if (MemOps[i].bitsGT(LargestVT))
3610       LargestVT = MemOps[i];
3611   SDValue MemSetValue = getMemsetValue(Src, LargestVT, DAG, dl);
3612
3613   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3614     EVT VT = MemOps[i];
3615
3616     // If this store is smaller than the largest store see whether we can get
3617     // the smaller value for free with a truncate.
3618     SDValue Value = MemSetValue;
3619     if (VT.bitsLT(LargestVT)) {
3620       if (!LargestVT.isVector() && !VT.isVector() &&
3621           TLI.isTruncateFree(LargestVT, VT))
3622         Value = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, MemSetValue);
3623       else
3624         Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG, dl);
3625     }
3626     assert(Value.getValueType() == VT && "Value with wrong type.");
3627     SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3628                                  getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3629                                  DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff),
3630                                  isVol, false, Align);
3631     OutChains.push_back(Store);
3632     DstOff += VT.getSizeInBits() / 8;
3633   }
3634
3635   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3636                      &OutChains[0], OutChains.size());
3637 }
3638
3639 SDValue SelectionDAG::getMemcpy(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3640                                 SDValue Src, SDValue Size,
3641                                 unsigned Align, bool isVol, bool AlwaysInline,
3642                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3643                                 MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3644
3645   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
3646   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3647   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3648   if (ConstantSize) {
3649     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
3650     if (ConstantSize->isNullValue())
3651       return Chain;
3652
3653     SDValue Result = getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3654                                              ConstantSize->getZExtValue(),Align,
3655                                 isVol, false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3656     if (Result.getNode())
3657       return Result;
3658   }
3659
3660   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
3661   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3662   SDValue Result =
3663     TSI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3664                                 isVol, AlwaysInline,
3665                                 DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3666   if (Result.getNode())
3667     return Result;
3668
3669   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
3670   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
3671   if (AlwaysInline) {
3672     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
3673     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3674                                    ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3675                                    true, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3676   }
3677
3678   // FIXME: If the memcpy is volatile (isVol), lowering it to a plain libc
3679   // memcpy is not guaranteed to be safe. libc memcpys aren't required to
3680   // respect volatile, so they may do things like read or write memory
3681   // beyond the given memory regions. But fixing this isn't easy, and most
3682   // people don't care.
3683
3684   // Emit a library call.
3685   TargetLowering::ArgListTy Args;
3686   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3687   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3688   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3689   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3690   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3691   // FIXME: pass in DebugLoc
3692   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3693     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3694                     false, false, false, false, 0,
3695                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMCPY), false,
3696                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3697                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMCPY),
3698                                       TLI.getPointerTy()),
3699                     Args, *this, dl);
3700   return CallResult.second;
3701 }
3702
3703 SDValue SelectionDAG::getMemmove(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3704                                  SDValue Src, SDValue Size,
3705                                  unsigned Align, bool isVol,
3706                                  MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3707                                  MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3708
3709   // Check to see if we should lower the memmove to loads and stores first.
3710   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3711   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3712   if (ConstantSize) {
3713     // Memmove with size zero? Just return the original chain.
3714     if (ConstantSize->isNullValue())
3715       return Chain;
3716
3717     SDValue Result =
3718       getMemmoveLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3719                                ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3720                                false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3721     if (Result.getNode())
3722       return Result;
3723   }
3724
3725   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
3726   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3727   SDValue Result =
3728     TSI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3729                                  DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3730   if (Result.getNode())
3731     return Result;
3732
3733   // FIXME: If the memmove is volatile, lowering it to plain libc memmove may
3734   // not be safe.  See memcpy above for more details.
3735
3736   // Emit a library call.
3737   TargetLowering::ArgListTy Args;
3738   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3739   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3740   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3741   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3742   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3743   // FIXME:  pass in DebugLoc
3744   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3745     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3746                     false, false, false, false, 0,
3747                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMMOVE), false,
3748                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3749                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMMOVE),
3750                                       TLI.getPointerTy()),
3751                     Args, *this, dl);
3752   return CallResult.second;
3753 }
3754
3755 SDValue SelectionDAG::getMemset(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3756                                 SDValue Src, SDValue Size,
3757                                 unsigned Align, bool isVol,
3758                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3759
3760   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
3761   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3762   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3763   if (ConstantSize) {
3764     // Memset with size zero? Just return the original chain.
3765     if (ConstantSize->isNullValue())
3766       return Chain;
3767
3768     SDValue Result =
3769       getMemsetStores(*this, dl, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getZExtValue(),
3770                       Align, isVol, DstPtrInfo);
3771
3772     if (Result.getNode())
3773       return Result;
3774   }
3775
3776   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
3777   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3778   SDValue Result =
3779     TSI.EmitTargetCodeForMemset(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3780                                 DstPtrInfo);
3781   if (Result.getNode())
3782     return Result;
3783
3784   // Emit a library call.
3785   Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3786   TargetLowering::ArgListTy Args;
3787   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3788   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
3789   Args.push_back(Entry);
3790   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
3791   if (Src.getValueType().bitsGT(MVT::i32))
3792     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src);
3793   else
3794     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Src);
3795   Entry.Node = Src;
3796   Entry.Ty = Type::getInt32Ty(*getContext());
3797   Entry.isSExt = true;
3798   Args.push_back(Entry);
3799   Entry.Node = Size;
3800   Entry.Ty = IntPtrTy;
3801   Entry.isSExt = false;
3802   Args.push_back(Entry);
3803   // FIXME: pass in DebugLoc
3804   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3805     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3806                     false, false, false, false, 0,
3807                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMSET), false,
3808                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3809                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMSET),
3810                                       TLI.getPointerTy()),
3811                     Args, *this, dl);
3812   return CallResult.second;
3813 }
3814
3815 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3816                                 SDValue Chain, SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3817                                 SDValue Swp, MachinePointerInfo PtrInfo,
3818                                 unsigned Alignment,
3819                                 AtomicOrdering Ordering,
3820                                 SynchronizationScope SynchScope) {                                
3821   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3822     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3823
3824   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3825   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3826
3827   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3828   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3829
3830   MachineMemOperand *MMO =
3831     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3832
3833   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Cmp, Swp, MMO,
3834                    Ordering, SynchScope);
3835 }
3836
3837 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3838                                 SDValue Chain,
3839                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3840                                 SDValue Swp, MachineMemOperand *MMO,
3841                                 AtomicOrdering Ordering,
3842                                 SynchronizationScope SynchScope) {
3843   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_CMP_SWAP && "Invalid Atomic Op");
3844   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
3845
3846   EVT VT = Cmp.getValueType();
3847
3848   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3849   FoldingSetNodeID ID;
3850   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3851   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
3852   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
3853   void* IP = 0;
3854   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3855     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3856     return SDValue(E, 0);
3857   }
3858   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3859                                                Ptr, Cmp, Swp, MMO, Ordering,
3860                                                SynchScope);
3861   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3862   AllNodes.push_back(N);
3863   return SDValue(N, 0);
3864 }
3865
3866 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3867                                 SDValue Chain,
3868                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3869                                 const Value* PtrVal,
3870                                 unsigned Alignment,
3871                                 AtomicOrdering Ordering,
3872                                 SynchronizationScope SynchScope) {
3873   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3874     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3875
3876   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3877   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3878
3879   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3880   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3881
3882   MachineMemOperand *MMO =
3883     MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrVal), Flags,
3884                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3885
3886   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Val, MMO,
3887                    Ordering, SynchScope);
3888 }
3889
3890 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3891                                 SDValue Chain,
3892                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3893                                 MachineMemOperand *MMO,
3894                                 AtomicOrdering Ordering,
3895                                 SynchronizationScope SynchScope) {
3896   assert((Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_ADD ||
3897           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_SUB ||
3898           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND ||
3899           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR ||
3900           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR ||
3901           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_NAND ||
3902           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN ||
3903           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX ||
3904           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN ||
3905           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX ||
3906           Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP) &&
3907          "Invalid Atomic Op");
3908
3909   EVT VT = Val.getValueType();
3910
3911   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3912   FoldingSetNodeID ID;
3913   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3914   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
3915   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3916   void* IP = 0;
3917   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3918     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3919     return SDValue(E, 0);
3920   }
3921   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3922                                                Ptr, Val, MMO,
3923                                                Ordering, SynchScope);
3924   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3925   AllNodes.push_back(N);
3926   return SDValue(N, 0);
3927 }
3928
3929 /// getMergeValues - Create a MERGE_VALUES node from the given operands.
3930 SDValue SelectionDAG::getMergeValues(const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3931                                      DebugLoc dl) {
3932   if (NumOps == 1)
3933     return Ops[0];
3934
3935   SmallVector<EVT, 4> VTs;
3936   VTs.reserve(NumOps);
3937   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i)
3938     VTs.push_back(Ops[i].getValueType());
3939   return getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, getVTList(&VTs[0], NumOps),
3940                  Ops, NumOps);
3941 }
3942
3943 SDValue
3944 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
3945                                   const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3946                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3947                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3948                                   unsigned Align, bool Vol,
3949                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3950   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps,
3951                              MemVT, PtrInfo, Align, Vol,
3952                              ReadMem, WriteMem);
3953 }
3954
3955 SDValue
3956 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3957                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3958                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3959                                   unsigned Align, bool Vol,
3960                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3961   if (Align == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3962     Align = getEVTAlignment(MemVT);
3963
3964   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3965   unsigned Flags = 0;
3966   if (WriteMem)
3967     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
3968   if (ReadMem)
3969     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
3970   if (Vol)
3971     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3972   MachineMemOperand *MMO =
3973     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Align);
3974
3975   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT, MMO);
3976 }
3977
3978 SDValue
3979 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3980                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3981                                   EVT MemVT, MachineMemOperand *MMO) {
3982   assert((Opcode == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3983           Opcode == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
3984           Opcode == ISD::PREFETCH ||
3985           (Opcode <= INT_MAX &&
3986            (int)Opcode >= ISD::FIRST_TARGET_MEMORY_OPCODE)) &&
3987          "Opcode is not a memory-accessing opcode!");
3988
3989   // Memoize the node unless it returns a flag.
3990   MemIntrinsicSDNode *N;
3991   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
3992     FoldingSetNodeID ID;
3993     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3994     void *IP = 0;
3995     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3996       cast<MemIntrinsicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3997       return SDValue(E, 0);
3998     }
3999
4000     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
4001                                                MemVT, MMO);
4002     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4003   } else {
4004     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
4005                                                MemVT, MMO);
4006   }
4007   AllNodes.push_back(N);
4008   return SDValue(N, 0);
4009 }
4010
4011 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
4012 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
4013 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
4014 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
4015 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, int64_t Offset = 0) {
4016   // If this is FI+Offset, we can model it.
4017   if (const FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr))
4018     return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI->getIndex(), Offset);
4019
4020   // If this is (FI+Offset1)+Offset2, we can model it.
4021   if (Ptr.getOpcode() != ISD::ADD ||
4022       !isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) ||
4023       !isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0)))
4024     return MachinePointerInfo();
4025
4026   int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
4027   return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI, Offset+
4028                        cast<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1))->getSExtValue());
4029 }
4030
4031 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
4032 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
4033 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
4034 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
4035 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, SDValue OffsetOp) {
4036   // If the 'Offset' value isn't a constant, we can't handle this.
4037   if (ConstantSDNode *OffsetNode = dyn_cast<ConstantSDNode>(OffsetOp))
4038     return InferPointerInfo(Ptr, OffsetNode->getSExtValue());
4039   if (OffsetOp.getOpcode() == ISD::UNDEF)
4040     return InferPointerInfo(Ptr);
4041   return MachinePointerInfo();
4042 }
4043
4044
4045 SDValue
4046 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
4047                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
4048                       SDValue Ptr, SDValue Offset,
4049                       MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
4050                       bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4051                       unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4052   assert(Chain.getValueType() == MVT::Other && 
4053         "Invalid chain type");
4054   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4055     Alignment = getEVTAlignment(VT);
4056
4057   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
4058   if (isVolatile)
4059     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4060   if (isNonTemporal)
4061     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4062
4063   // If we don't have a PtrInfo, infer the trivial frame index case to simplify
4064   // clients.
4065   if (PtrInfo.V == 0)
4066     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr, Offset);
4067
4068   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4069   MachineMemOperand *MMO =
4070     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment,
4071                             TBAAInfo);
4072   return getLoad(AM, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Offset, MemVT, MMO);
4073 }
4074
4075 SDValue
4076 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
4077                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
4078                       SDValue Ptr, SDValue Offset, EVT MemVT,
4079                       MachineMemOperand *MMO) {
4080   if (VT == MemVT) {
4081     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
4082   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
4083     assert(VT == MemVT && "Non-extending load from different memory type!");
4084   } else {
4085     // Extending load.
4086     assert(MemVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4087            "Should only be an extending load, not truncating!");
4088     assert(VT.isInteger() == MemVT.isInteger() &&
4089            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
4090     assert(VT.isVector() == MemVT.isVector() &&
4091            "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4092     assert((!VT.isVector() ||
4093             VT.getVectorNumElements() == MemVT.getVectorNumElements()) &&
4094            "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4095   }
4096
4097   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
4098   assert((Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF) &&
4099          "Unindexed load with an offset!");
4100
4101   SDVTList VTs = Indexed ?
4102     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
4103   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
4104   FoldingSetNodeID ID;
4105   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
4106   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
4107   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(ExtType, AM, MMO->isVolatile(),
4108                                      MMO->isNonTemporal()));
4109   void *IP = 0;
4110   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4111     cast<LoadSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4112     return SDValue(E, 0);
4113   }
4114   SDNode *N = new (NodeAllocator) LoadSDNode(Ops, dl, VTs, AM, ExtType,
4115                                              MemVT, MMO);
4116   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4117   AllNodes.push_back(N);
4118   return SDValue(N, 0);
4119 }
4120
4121 SDValue SelectionDAG::getLoad(EVT VT, DebugLoc dl,
4122                               SDValue Chain, SDValue Ptr,
4123                               MachinePointerInfo PtrInfo,
4124                               bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4125                               unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4126   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4127   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ISD::NON_EXTLOAD, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
4128                  PtrInfo, VT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
4129 }
4130
4131 SDValue SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, DebugLoc dl, EVT VT,
4132                                  SDValue Chain, SDValue Ptr,
4133                                  MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
4134                                  bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4135                                  unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4136   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4137   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
4138                  PtrInfo, MemVT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment,
4139                  TBAAInfo);
4140 }
4141
4142
4143 SDValue
4144 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDValue OrigLoad, DebugLoc dl, SDValue Base,
4145                              SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4146   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
4147   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4148          "Load is already a indexed load!");
4149   return getLoad(AM, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(), dl,
4150                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getPointerInfo(),
4151                  LD->getMemoryVT(),
4152                  LD->isVolatile(), LD->isNonTemporal(), LD->getAlignment());
4153 }
4154
4155 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4156                                SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4157                                bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4158                                unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4159   assert(Chain.getValueType() == MVT::Other && 
4160         "Invalid chain type");
4161   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4162     Alignment = getEVTAlignment(Val.getValueType());
4163
4164   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4165   if (isVolatile)
4166     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4167   if (isNonTemporal)
4168     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4169
4170   if (PtrInfo.V == 0)
4171     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4172
4173   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4174   MachineMemOperand *MMO =
4175     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags,
4176                             Val.getValueType().getStoreSize(), Alignment,
4177                             TBAAInfo);
4178
4179   return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4180 }
4181
4182 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4183                                SDValue Ptr, MachineMemOperand *MMO) {
4184   assert(Chain.getValueType() == MVT::Other && 
4185         "Invalid chain type");
4186   EVT VT = Val.getValueType();
4187   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4188   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4189   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4190   FoldingSetNodeID ID;
4191   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4192   ID.AddInteger(VT.getRawBits());
4193   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(false, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4194                                      MMO->isNonTemporal()));
4195   void *IP = 0;
4196   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4197     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4198     return SDValue(E, 0);
4199   }
4200   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4201                                               false, VT, MMO);
4202   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4203   AllNodes.push_back(N);
4204   return SDValue(N, 0);
4205 }
4206
4207 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4208                                     SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4209                                     EVT SVT,bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4210                                     unsigned Alignment,
4211                                     const MDNode *TBAAInfo) {
4212   assert(Chain.getValueType() == MVT::Other && 
4213         "Invalid chain type");
4214   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4215     Alignment = getEVTAlignment(SVT);
4216
4217   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4218   if (isVolatile)
4219     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4220   if (isNonTemporal)
4221     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4222
4223   if (PtrInfo.V == 0)
4224     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4225
4226   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4227   MachineMemOperand *MMO =
4228     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, SVT.getStoreSize(), Alignment,
4229                             TBAAInfo);
4230
4231   return getTruncStore(Chain, dl, Val, Ptr, SVT, MMO);
4232 }
4233
4234 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4235                                     SDValue Ptr, EVT SVT,
4236                                     MachineMemOperand *MMO) {
4237   EVT VT = Val.getValueType();
4238
4239   assert(Chain.getValueType() == MVT::Other && 
4240         "Invalid chain type");
4241   if (VT == SVT)
4242     return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4243
4244   assert(SVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4245          "Should only be a truncating store, not extending!");
4246   assert(VT.isInteger() == SVT.isInteger() &&
4247          "Can't do FP-INT conversion!");
4248   assert(VT.isVector() == SVT.isVector() &&
4249          "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4250   assert((!VT.isVector() ||
4251           VT.getVectorNumElements() == SVT.getVectorNumElements()) &&
4252          "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4253
4254   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4255   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4256   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4257   FoldingSetNodeID ID;
4258   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4259   ID.AddInteger(SVT.getRawBits());
4260   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(true, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4261                                      MMO->isNonTemporal()));
4262   void *IP = 0;
4263   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4264     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4265     return SDValue(E, 0);
4266   }
4267   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4268                                               true, SVT, MMO);
4269   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4270   AllNodes.push_back(N);
4271   return SDValue(N, 0);
4272 }
4273
4274 SDValue
4275 SelectionDAG::getIndexedStore(SDValue OrigStore, DebugLoc dl, SDValue Base,
4276                               SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4277   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
4278   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4279          "Store is already a indexed store!");
4280   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
4281   SDValue Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
4282   FoldingSetNodeID ID;
4283   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4284   ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
4285   ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
4286   void *IP = 0;
4287   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4288     return SDValue(E, 0);
4289
4290   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, AM,
4291                                               ST->isTruncatingStore(),
4292                                               ST->getMemoryVT(),
4293                                               ST->getMemOperand());
4294   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4295   AllNodes.push_back(N);
4296   return SDValue(N, 0);
4297 }
4298
4299 SDValue SelectionDAG::getVAArg(EVT VT, DebugLoc dl,
4300                                SDValue Chain, SDValue Ptr,
4301                                SDValue SV,
4302                                unsigned Align) {
4303   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, SV, getTargetConstant(Align, MVT::i32) };
4304   return getNode(ISD::VAARG, dl, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 4);
4305 }
4306
4307 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4308                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
4309   switch (NumOps) {
4310   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4311   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4312   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4313   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4314   default: break;
4315   }
4316
4317   // Copy from an SDUse array into an SDValue array for use with
4318   // the regular getNode logic.
4319   SmallVector<SDValue, 8> NewOps(Ops, Ops + NumOps);
4320   return getNode(Opcode, DL, VT, &NewOps[0], NumOps);
4321 }
4322
4323 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4324                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4325   switch (NumOps) {
4326   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4327   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4328   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4329   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4330   default: break;
4331   }
4332
4333   switch (Opcode) {
4334   default: break;
4335   case ISD::SELECT_CC: {
4336     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
4337     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
4338            "LHS and RHS of condition must have same type!");
4339     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4340            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
4341     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
4342            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
4343     break;
4344   }
4345   case ISD::BR_CC: {
4346     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
4347     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4348            "LHS/RHS of comparison should match types!");
4349     break;
4350   }
4351   }
4352
4353   // Memoize nodes.
4354   SDNode *N;
4355   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4356
4357   if (VT != MVT::Glue) {
4358     FoldingSetNodeID ID;
4359     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4360     void *IP = 0;
4361
4362     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4363       return SDValue(E, 0);
4364
4365     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4366     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4367   } else {
4368     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4369   }
4370
4371   AllNodes.push_back(N);
4372 #ifndef NDEBUG
4373   VerifySDNode(N);
4374 #endif
4375   return SDValue(N, 0);
4376 }
4377
4378 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4379                               const std::vector<EVT> &ResultTys,
4380                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4381   return getNode(Opcode, DL, getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size()),
4382                  Ops, NumOps);
4383 }
4384
4385 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4386                               const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
4387                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4388   if (NumVTs == 1)
4389     return getNode(Opcode, DL, VTs[0], Ops, NumOps);
4390   return getNode(Opcode, DL, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
4391 }
4392
4393 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4394                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4395   if (VTList.NumVTs == 1)
4396     return getNode(Opcode, DL, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
4397
4398 #if 0
4399   switch (Opcode) {
4400   // FIXME: figure out how to safely handle things like
4401   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
4402   // int bar() { return foo(256); }
4403   case ISD::SRA_PARTS:
4404   case ISD::SRL_PARTS:
4405   case ISD::SHL_PARTS:
4406     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
4407         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
4408       return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4409     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
4410       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
4411         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
4412         // eliminate the and.
4413         unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits()*2;
4414         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
4415           return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4416       }
4417     break;
4418   }
4419 #endif
4420
4421   // Memoize the node unless it returns a flag.
4422   SDNode *N;
4423   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
4424     FoldingSetNodeID ID;
4425     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4426     void *IP = 0;
4427     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4428       return SDValue(E, 0);
4429
4430     if (NumOps == 1) {
4431       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4432     } else if (NumOps == 2) {
4433       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4434     } else if (NumOps == 3) {
4435       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4436                                             Ops[2]);
4437     } else {
4438       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4439     }
4440     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4441   } else {
4442     if (NumOps == 1) {
4443       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4444     } else if (NumOps == 2) {
4445       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4446     } else if (NumOps == 3) {
4447       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4448                                             Ops[2]);
4449     } else {
4450       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4451     }
4452   }
4453   AllNodes.push_back(N);
4454 #ifndef NDEBUG
4455   VerifySDNode(N);
4456 #endif
4457   return SDValue(N, 0);
4458 }
4459
4460 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList) {
4461   return getNode(Opcode, DL, VTList, 0, 0);
4462 }
4463
4464 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4465                               SDValue N1) {
4466   SDValue Ops[] = { N1 };
4467   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 1);
4468 }
4469
4470 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4471                               SDValue N1, SDValue N2) {
4472   SDValue Ops[] = { N1, N2 };
4473   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 2);
4474 }
4475
4476 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4477                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
4478   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
4479   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 3);
4480 }
4481
4482 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4483                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4484                               SDValue N4) {
4485   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
4486   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 4);
4487 }
4488
4489 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4490                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4491                               SDValue N4, SDValue N5) {
4492   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
4493   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 5);
4494 }
4495
4496 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT) {
4497   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
4498 }
4499
4500 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2) {
4501   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4502        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4503     if (I->NumVTs == 2 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2)
4504       return *I;
4505
4506   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(2);
4507   Array[0] = VT1;
4508   Array[1] = VT2;
4509   SDVTList Result = makeVTList(Array, 2);
4510   VTList.push_back(Result);
4511   return Result;
4512 }
4513
4514 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3) {
4515   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4516        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4517     if (I->NumVTs == 3 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4518                           I->VTs[2] == VT3)
4519       return *I;
4520
4521   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4522   Array[0] = VT1;
4523   Array[1] = VT2;
4524   Array[2] = VT3;
4525   SDVTList Result = makeVTList(Array, 3);
4526   VTList.push_back(Result);
4527   return Result;
4528 }
4529
4530 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4) {
4531   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4532        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4533     if (I->NumVTs == 4 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4534                           I->VTs[2] == VT3 && I->VTs[3] == VT4)
4535       return *I;
4536
4537   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(4);
4538   Array[0] = VT1;
4539   Array[1] = VT2;
4540   Array[2] = VT3;
4541   Array[3] = VT4;
4542   SDVTList Result = makeVTList(Array, 4);
4543   VTList.push_back(Result);
4544   return Result;
4545 }
4546
4547 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
4548   switch (NumVTs) {
4549     case 0: llvm_unreachable("Cannot have nodes without results!");
4550     case 1: return getVTList(VTs[0]);
4551     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
4552     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
4553     case 4: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2], VTs[3]);
4554     default: break;
4555   }
4556
4557   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4558        E = VTList.rend(); I != E; ++I) {
4559     if (I->NumVTs != NumVTs || VTs[0] != I->VTs[0] || VTs[1] != I->VTs[1])
4560       continue;
4561
4562     bool NoMatch = false;
4563     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
4564       if (VTs[i] != I->VTs[i]) {
4565         NoMatch = true;
4566         break;
4567       }
4568     if (!NoMatch)
4569       return *I;
4570   }
4571
4572   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(NumVTs);
4573   std::copy(VTs, VTs+NumVTs, Array);
4574   SDVTList Result = makeVTList(Array, NumVTs);
4575   VTList.push_back(Result);
4576   return Result;
4577 }
4578
4579
4580 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
4581 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
4582 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
4583 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
4584 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
4585 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
4586 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op) {
4587   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
4588
4589   // Check to see if there is no change.
4590   if (Op == N->getOperand(0)) return N;
4591
4592   // See if the modified node already exists.
4593   void *InsertPos = 0;
4594   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
4595     return Existing;
4596
4597   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4598   if (InsertPos)
4599     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4600       InsertPos = 0;
4601
4602   // Now we update the operands.
4603   N->OperandList[0].set(Op);
4604
4605   // If this gets put into a CSE map, add it.
4606   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4607   return N;
4608 }
4609
4610 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4611   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
4612
4613   // Check to see if there is no change.
4614   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
4615     return N;   // No operands changed, just return the input node.
4616
4617   // See if the modified node already exists.
4618   void *InsertPos = 0;
4619   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
4620     return Existing;
4621
4622   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4623   if (InsertPos)
4624     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4625       InsertPos = 0;
4626
4627   // Now we update the operands.
4628   if (N->OperandList[0] != Op1)
4629     N->OperandList[0].set(Op1);
4630   if (N->OperandList[1] != Op2)
4631     N->OperandList[1].set(Op2);
4632
4633   // If this gets put into a CSE map, add it.
4634   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4635   return N;
4636 }
4637
4638 SDNode *SelectionDAG::
4639 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4640   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4641   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
4642 }
4643
4644 SDNode *SelectionDAG::
4645 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4646                    SDValue Op3, SDValue Op4) {
4647   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
4648   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
4649 }
4650
4651 SDNode *SelectionDAG::
4652 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4653                    SDValue Op3, SDValue Op4, SDValue Op5) {
4654   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
4655   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
4656 }
4657
4658 SDNode *SelectionDAG::
4659 UpdateNodeOperands(SDNode *N, const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4660   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
4661          "Update with wrong number of operands");
4662
4663   // Check to see if there is no change.
4664   bool AnyChange = false;
4665   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4666     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
4667       AnyChange = true;
4668       break;
4669     }
4670   }
4671
4672   // No operands changed, just return the input node.
4673   if (!AnyChange) return N;
4674
4675   // See if the modified node already exists.
4676   void *InsertPos = 0;
4677   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
4678     return Existing;
4679
4680   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4681   if (InsertPos)
4682     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4683       InsertPos = 0;
4684
4685   // Now we update the operands.
4686   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
4687     if (N->OperandList[i] != Ops[i])
4688       N->OperandList[i].set(Ops[i]);
4689
4690   // If this gets put into a CSE map, add it.
4691   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4692   return N;
4693 }
4694
4695 /// DropOperands - Release the operands and set this node to have
4696 /// zero operands.
4697 void SDNode::DropOperands() {
4698   // Unlike the code in MorphNodeTo that does this, we don't need to
4699   // watch for dead nodes here.
4700   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
4701     SDUse &Use = *I++;
4702     Use.set(SDValue());
4703   }
4704 }
4705
4706 /// SelectNodeTo - These are wrappers around MorphNodeTo that accept a
4707 /// machine opcode.
4708 ///
4709 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4710                                    EVT VT) {
4711   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4712   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, 0, 0);
4713 }
4714
4715 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4716                                    EVT VT, SDValue Op1) {
4717   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4718   SDValue Ops[] = { Op1 };
4719   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4720 }
4721
4722 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4723                                    EVT VT, SDValue Op1,
4724                                    SDValue Op2) {
4725   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4726   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4727   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4728 }
4729
4730 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4731                                    EVT VT, SDValue Op1,
4732                                    SDValue Op2, SDValue Op3) {
4733   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4734   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4735   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4736 }
4737
4738 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4739                                    EVT VT, const SDValue *Ops,
4740                                    unsigned NumOps) {
4741   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4742   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4743 }
4744
4745 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4746                                    EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4747                                    unsigned NumOps) {
4748   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4749   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4750 }
4751
4752 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4753                                    EVT VT1, EVT VT2) {
4754   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4755   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4756 }
4757
4758 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4759                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4760                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4761   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4762   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4763 }
4764
4765 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4766                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4767                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4768   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4769   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4770 }
4771
4772 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4773                                    EVT VT1, EVT VT2,
4774                                    SDValue Op1) {
4775   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4776   SDValue Ops[] = { Op1 };
4777   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4778 }
4779
4780 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4781                                    EVT VT1, EVT VT2,
4782                                    SDValue Op1, SDValue Op2) {
4783   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4784   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4785   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4786 }
4787
4788 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4789                                    EVT VT1, EVT VT2,
4790                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4791                                    SDValue Op3) {
4792   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4793   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4794   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4795 }
4796
4797 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4798                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4799                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4800                                    SDValue Op3) {
4801   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4802   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4803   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4804 }
4805
4806 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4807                                    SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4808                                    unsigned NumOps) {
4809   N = MorphNodeTo(N, ~MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4810   // Reset the NodeID to -1.
4811   N->setNodeId(-1);
4812   return N;
4813 }
4814
4815 /// MorphNodeTo - This *mutates* the specified node to have the specified
4816 /// return type, opcode, and operands.
4817 ///
4818 /// Note that MorphNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
4819 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4820 /// the current one.  Note that the DebugLoc need not be the same.
4821 ///
4822 /// Using MorphNodeTo is faster than creating a new node and swapping it in
4823 /// with ReplaceAllUsesWith both because it often avoids allocating a new
4824 /// node, and because it doesn't require CSE recalculation for any of
4825 /// the node's users.
4826 ///
4827 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4828                                   SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4829                                   unsigned NumOps) {
4830   // If an identical node already exists, use it.
4831   void *IP = 0;
4832   if (VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
4833     FoldingSetNodeID ID;
4834     AddNodeIDNode(ID, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4835     if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4836       return ON;
4837   }
4838
4839   if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4840     IP = 0;
4841
4842   // Start the morphing.
4843   N->NodeType = Opc;
4844   N->ValueList = VTs.VTs;
4845   N->NumValues = VTs.NumVTs;
4846
4847   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
4848   // use list.  Keep track of any operands that become dead as a result.
4849   SmallPtrSet<SDNode*, 16> DeadNodeSet;
4850   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
4851     SDUse &Use = *I++;
4852     SDNode *Used = Use.getNode();
4853     Use.set(SDValue());
4854     if (Used->use_empty())
4855       DeadNodeSet.insert(Used);
4856   }
4857
4858   if (MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(N)) {
4859     // Initialize the memory references information.
4860     MN->setMemRefs(0, 0);
4861     // If NumOps is larger than the # of operands we can have in a
4862     // MachineSDNode, reallocate the operand list.
4863     if (NumOps > MN->NumOperands || !MN->OperandsNeedDelete) {
4864       if (MN->OperandsNeedDelete)
4865         delete[] MN->OperandList;
4866       if (NumOps > array_lengthof(MN->LocalOperands))
4867         // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4868         // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4869         // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4870         MN->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4871                          Ops, NumOps);
4872       else
4873         MN->InitOperands(MN->LocalOperands, Ops, NumOps);
4874       MN->OperandsNeedDelete = false;
4875     } else
4876       MN->InitOperands(MN->OperandList, Ops, NumOps);
4877   } else {
4878     // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
4879     // the operand list.
4880     if (NumOps > N->NumOperands) {
4881       if (N->OperandsNeedDelete)
4882         delete[] N->OperandList;
4883       N->InitOperands(new SDUse[NumOps], Ops, NumOps);
4884       N->OperandsNeedDelete = true;
4885     } else
4886       N->InitOperands(N->OperandList, Ops, NumOps);
4887   }
4888
4889   // Delete any nodes that are still dead after adding the uses for the
4890   // new operands.
4891   if (!DeadNodeSet.empty()) {
4892     SmallVector<SDNode *, 16> DeadNodes;
4893     for (SmallPtrSet<SDNode *, 16>::iterator I = DeadNodeSet.begin(),
4894          E = DeadNodeSet.end(); I != E; ++I)
4895       if ((*I)->use_empty())
4896         DeadNodes.push_back(*I);
4897     RemoveDeadNodes(DeadNodes);
4898   }
4899
4900   if (IP)
4901     CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
4902   return N;
4903 }
4904
4905
4906 /// getMachineNode - These are used for target selectors to create a new node
4907 /// with specified return type(s), MachineInstr opcode, and operands.
4908 ///
4909 /// Note that getMachineNode returns the resultant node.  If there is already a
4910 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4911 /// the current one.
4912 MachineSDNode *
4913 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT) {
4914   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4915   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4916 }
4917
4918 MachineSDNode *
4919 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT, SDValue Op1) {
4920   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4921   SDValue Ops[] = { Op1 };
4922   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4923 }
4924
4925 MachineSDNode *
4926 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4927                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4928   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4929   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4930   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4931 }
4932
4933 MachineSDNode *
4934 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4935                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4936   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4937   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4938   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4939 }
4940
4941 MachineSDNode *
4942 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4943                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4944   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4945   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4946 }
4947
4948 MachineSDNode *
4949 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1, EVT VT2) {
4950   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4951   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4952 }
4953
4954 MachineSDNode *
4955 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4956                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1) {
4957   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4958   SDValue Ops[] = { Op1 };
4959   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4960 }
4961
4962 MachineSDNode *
4963 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4964                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4965   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4966   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4967   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4968 }
4969
4970 MachineSDNode *
4971 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4972                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1,
4973                              SDValue Op2, SDValue Op3) {
4974   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4975   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4976   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4977 }
4978
4979 MachineSDNode *
4980 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4981                              EVT VT1, EVT VT2,
4982                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4983   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4984   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4985 }
4986
4987 MachineSDNode *
4988 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4989                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4990                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4991   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4992   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4993   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4994 }
4995
4996 MachineSDNode *
4997 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4998                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4999                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
5000   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
5001   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
5002   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
5003 }
5004
5005 MachineSDNode *
5006 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
5007                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
5008                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5009   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
5010   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
5011 }
5012
5013 MachineSDNode *
5014 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
5015                              EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
5016                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5017   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
5018   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
5019 }
5020
5021 MachineSDNode *
5022 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
5023                              const std::vector<EVT> &ResultTys,
5024                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5025   SDVTList VTs = getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size());
5026   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
5027 }
5028
5029 MachineSDNode *
5030 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTs,
5031                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5032   bool DoCSE = VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Glue;
5033   MachineSDNode *N;
5034   void *IP = 0;
5035
5036   if (DoCSE) {
5037     FoldingSetNodeID ID;
5038     AddNodeIDNode(ID, ~Opcode, VTs, Ops, NumOps);
5039     IP = 0;
5040     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
5041       return cast<MachineSDNode>(E);
5042   }
5043
5044   // Allocate a new MachineSDNode.
5045   N = new (NodeAllocator) MachineSDNode(~Opcode, DL, VTs);
5046
5047   // Initialize the operands list.
5048   if (NumOps > array_lengthof(N->LocalOperands))
5049     // We're creating a final node that will live unmorphed for the
5050     // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
5051     // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
5052     N->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
5053                     Ops, NumOps);
5054   else
5055     N->InitOperands(N->LocalOperands, Ops, NumOps);
5056   N->OperandsNeedDelete = false;
5057
5058   if (DoCSE)
5059     CSEMap.InsertNode(N, IP);
5060
5061   AllNodes.push_back(N);
5062 #ifndef NDEBUG
5063   VerifyMachineNode(N);
5064 #endif
5065   return N;
5066 }
5067
5068 /// getTargetExtractSubreg - A convenience function for creating
5069 /// TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG nodes.
5070 SDValue
5071 SelectionDAG::getTargetExtractSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
5072                                      SDValue Operand) {
5073   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
5074   SDNode *Subreg = getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG, DL,
5075                                   VT, Operand, SRIdxVal);
5076   return SDValue(Subreg, 0);
5077 }
5078
5079 /// getTargetInsertSubreg - A convenience function for creating
5080 /// TargetOpcode::INSERT_SUBREG nodes.
5081 SDValue
5082 SelectionDAG::getTargetInsertSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
5083                                     SDValue Operand, SDValue Subreg) {
5084   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
5085   SDNode *Result = getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, DL,
5086                                   VT, Operand, Subreg, SRIdxVal);
5087   return SDValue(Result, 0);
5088 }
5089
5090 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
5091 /// else return NULL.
5092 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
5093                                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5094   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
5095     FoldingSetNodeID ID;
5096     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
5097     void *IP = 0;
5098     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
5099       return E;
5100   }
5101   return NULL;
5102 }
5103
5104 /// getDbgValue - Creates a SDDbgValue node.
5105 ///
5106 SDDbgValue *
5107 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, SDNode *N, unsigned R, uint64_t Off,
5108                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5109   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, N, R, Off, DL, O);
5110 }
5111
5112 SDDbgValue *
5113 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, const Value *C, uint64_t Off,
5114                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5115   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, C, Off, DL, O);
5116 }
5117
5118 SDDbgValue *
5119 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, unsigned FI, uint64_t Off,
5120                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5121   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, FI, Off, DL, O);
5122 }
5123
5124 namespace {
5125
5126 /// RAUWUpdateListener - Helper for ReplaceAllUsesWith - When the node
5127 /// pointed to by a use iterator is deleted, increment the use iterator
5128 /// so that it doesn't dangle.
5129 ///
5130 /// This class also manages a "downlink" DAGUpdateListener, to forward
5131 /// messages to ReplaceAllUsesWith's callers.
5132 ///
5133 class RAUWUpdateListener : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
5134   SelectionDAG::DAGUpdateListener *DownLink;
5135   SDNode::use_iterator &UI;
5136   SDNode::use_iterator &UE;
5137
5138   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
5139     // Increment the iterator as needed.
5140     while (UI != UE && N == *UI)
5141       ++UI;
5142
5143     // Then forward the message.
5144     if (DownLink) DownLink->NodeDeleted(N, E);
5145   }
5146
5147   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
5148     // Just forward the message.
5149     if (DownLink) DownLink->NodeUpdated(N);
5150   }
5151
5152 public:
5153   RAUWUpdateListener(SelectionDAG::DAGUpdateListener *dl,
5154                      SDNode::use_iterator &ui,
5155                      SDNode::use_iterator &ue)
5156     : DownLink(dl), UI(ui), UE(ue) {}
5157 };
5158
5159 }
5160
5161 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5162 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5163 ///
5164 /// This version assumes From has a single result value.
5165 ///
5166 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDValue FromN, SDValue To,
5167                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5168   SDNode *From = FromN.getNode();
5169   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.getResNo() == 0 &&
5170          "Cannot replace with this method!");
5171   assert(From != To.getNode() && "Cannot replace uses of with self");
5172
5173   // Iterate over all the existing uses of From. New uses will be added
5174   // to the beginning of the use list, which we avoid visiting.
5175   // This specifically avoids visiting uses of From that arise while the
5176   // replacement is happening, because any such uses would be the result
5177   // of CSE: If an existing node looks like From after one of its operands
5178   // is replaced by To, we don't want to replace of all its users with To
5179   // too. See PR3018 for more info.
5180   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5181   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5182   while (UI != UE) {
5183     SDNode *User = *UI;
5184
5185     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5186     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5187
5188     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5189     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5190     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5191     // the uses of this user that we can find this way.
5192     do {
5193       SDUse &Use = UI.getUse();
5194       ++UI;
5195       Use.set(To);
5196     } while (UI != UE && *UI == User);
5197
5198     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5199     // already exists there, recursively merge the results together.
5200     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5201   }
5202 }
5203
5204 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5205 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5206 ///
5207 /// This version assumes that for each value of From, there is a
5208 /// corresponding value in To in the same position with the same type.
5209 ///
5210 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
5211                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5212 #ifndef NDEBUG
5213   for (unsigned i = 0, e = From->getNumValues(); i != e; ++i)
5214     assert((!From->hasAnyUseOfValue(i) ||
5215             From->getValueType(i) == To->getValueType(i)) &&
5216            "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
5217 #endif
5218
5219   // Handle the trivial case.
5220   if (From == To)
5221     return;
5222
5223   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5224   // the ReplaceAllUsesWith above.
5225   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5226   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5227   while (UI != UE) {
5228     SDNode *User = *UI;
5229
5230     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5231     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5232
5233     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5234     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5235     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5236     // the uses of this user that we can find this way.
5237     do {
5238       SDUse &Use = UI.getUse();
5239       ++UI;
5240       Use.setNode(To);
5241     } while (UI != UE && *UI == User);
5242
5243     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5244     // already exists there, recursively merge the results together.
5245     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5246   }
5247 }
5248
5249 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5250 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5251 ///
5252 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
5253 /// number and types of values returned by From.
5254 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
5255                                       const SDValue *To,
5256                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5257   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
5258     return ReplaceAllUsesWith(SDValue(From, 0), To[0], UpdateListener);
5259
5260   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5261   // the ReplaceAllUsesWith above.
5262   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5263   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5264   while (UI != UE) {
5265     SDNode *User = *UI;
5266
5267     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5268     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5269
5270     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5271     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5272     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5273     // the uses of this user that we can find this way.
5274     do {
5275       SDUse &Use = UI.getUse();
5276       const SDValue &ToOp = To[Use.getResNo()];
5277       ++UI;
5278       Use.set(ToOp);
5279     } while (UI != UE && *UI == User);
5280
5281     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5282     // already exists there, recursively merge the results together.
5283     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5284   }
5285 }
5286
5287 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
5288 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The Deleted
5289 /// vector is handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5290 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue From, SDValue To,
5291                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
5292   // Handle the really simple, really trivial case efficiently.
5293   if (From == To) return;
5294
5295   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
5296   if (From.getNode()->getNumValues() == 1) {
5297     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
5298     return;
5299   }
5300
5301   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5302   // the ReplaceAllUsesWith above.
5303   SDNode::use_iterator UI = From.getNode()->use_begin(),
5304                        UE = From.getNode()->use_end();
5305   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5306   while (UI != UE) {
5307     SDNode *User = *UI;
5308     bool UserRemovedFromCSEMaps = false;
5309
5310     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5311     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5312     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5313     // the uses of this user that we can find this way.
5314     do {
5315       SDUse &Use = UI.getUse();
5316
5317       // Skip uses of different values from the same node.
5318       if (Use.getResNo() != From.getResNo()) {
5319         ++UI;
5320         continue;
5321       }
5322
5323       // If this node hasn't been modified yet, it's still in the CSE maps,
5324       // so remove its old self from the CSE maps.
5325       if (!UserRemovedFromCSEMaps) {
5326         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5327         UserRemovedFromCSEMaps = true;
5328       }
5329
5330       ++UI;
5331       Use.set(To);
5332     } while (UI != UE && *UI == User);
5333
5334     // We are iterating over all uses of the From node, so if a use
5335     // doesn't use the specific value, no changes are made.
5336     if (!UserRemovedFromCSEMaps)
5337       continue;
5338
5339     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5340     // already exists there, recursively merge the results together.
5341     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5342   }
5343 }
5344
5345 namespace {
5346   /// UseMemo - This class is used by SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith
5347   /// to record information about a use.
5348   struct UseMemo {
5349     SDNode *User;
5350     unsigned Index;
5351     SDUse *Use;
5352   };
5353
5354   /// operator< - Sort Memos by User.
5355   bool operator<(const UseMemo &L, const UseMemo &R) {
5356     return (intptr_t)L.User < (intptr_t)R.User;
5357   }
5358 }
5359
5360 /// ReplaceAllUsesOfValuesWith - Replace any uses of From with To, leaving
5361 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The same value
5362 /// may appear in both the From and To list.  The Deleted vector is
5363 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5364 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith(const SDValue *From,
5365                                               const SDValue *To,
5366                                               unsigned Num,
5367                                               DAGUpdateListener *UpdateListener){
5368   // Handle the simple, trivial case efficiently.
5369   if (Num == 1)
5370     return ReplaceAllUsesOfValueWith(*From, *To, UpdateListener);
5371
5372   // Read up all the uses and make records of them. This helps
5373   // processing new uses that are introduced during the
5374   // replacement process.
5375   SmallVector<UseMemo, 4> Uses;
5376   for (unsigned i = 0; i != Num; ++i) {
5377     unsigned FromResNo = From[i].getResNo();
5378     SDNode *FromNode = From[i].getNode();
5379     for (SDNode::use_iterator UI = FromNode->use_begin(),
5380          E = FromNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
5381       SDUse &Use = UI.getUse();
5382       if (Use.getResNo() == FromResNo) {
5383         UseMemo Memo = { *UI, i, &Use };
5384         Uses.push_back(Memo);
5385       }
5386     }
5387   }
5388
5389   // Sort the uses, so that all the uses from a given User are together.
5390   std::sort(Uses.begin(), Uses.end());
5391
5392   for (unsigned UseIndex = 0, UseIndexEnd = Uses.size();
5393        UseIndex != UseIndexEnd; ) {
5394     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
5395     // value, update it.
5396     SDNode *User = Uses[UseIndex].User;
5397
5398     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5399     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5400
5401     // The Uses array is sorted, so all the uses for a given User
5402     // are next to each other in the list.
5403     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5404     // the uses of this user that we can find this way.
5405     do {
5406       unsigned i = Uses[UseIndex].Index;
5407       SDUse &Use = *Uses[UseIndex].Use;
5408       ++UseIndex;
5409
5410       Use.set(To[i]);
5411     } while (UseIndex != UseIndexEnd && Uses[UseIndex].User == User);
5412
5413     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5414     // already exists there, recursively merge the results together.
5415     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
5416   }
5417 }
5418
5419 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
5420 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
5421 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
5422 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder() {
5423
5424   unsigned DAGSize = 0;
5425
5426   // SortedPos tracks the progress of the algorithm. Nodes before it are
5427   // sorted, nodes after it are unsorted. When the algorithm completes
5428   // it is at the end of the list.
5429   allnodes_iterator SortedPos = allnodes_begin();
5430
5431   // Visit all the nodes. Move nodes with no operands to the front of
5432   // the list immediately. Annotate nodes that do have operands with their
5433   // operand count. Before we do this, the Node Id fields of the nodes
5434   // may contain arbitrary values. After, the Node Id fields for nodes
5435   // before SortedPos will contain the topological sort index, and the
5436   // Node Id fields for nodes At SortedPos and after will contain the
5437   // count of outstanding operands.
5438   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ) {
5439     SDNode *N = I++;
5440     checkForCycles(N);
5441     unsigned Degree = N->getNumOperands();
5442     if (Degree == 0) {
5443       // A node with no uses, add it to the result array immediately.
5444       N->setNodeId(DAGSize++);
5445       allnodes_iterator Q = N;
5446       if (Q != SortedPos)
5447         SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(Q));
5448       assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5449       ++SortedPos;
5450     } else {
5451       // Temporarily use the Node Id as scratch space for the degree count.
5452       N->setNodeId(Degree);
5453     }
5454   }
5455
5456   // Visit all the nodes. As we iterate, moves nodes into sorted order,
5457   // such that by the time the end is reached all nodes will be sorted.
5458   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I) {
5459     SDNode *N = I;
5460     checkForCycles(N);
5461     // N is in sorted position, so all its uses have one less operand
5462     // that needs to be sorted.
5463     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
5464          UI != UE; ++UI) {
5465       SDNode *P = *UI;
5466       unsigned Degree = P->getNodeId();
5467       assert(Degree != 0 && "Invalid node degree");
5468       --Degree;
5469       if (Degree == 0) {
5470         // All of P's operands are sorted, so P may sorted now.
5471         P->setNodeId(DAGSize++);
5472         if (P != SortedPos)
5473           SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(P));
5474         assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5475         ++SortedPos;
5476       } else {
5477         // Update P's outstanding operand count.
5478         P->setNodeId(Degree);
5479       }
5480     }
5481     if (I == SortedPos) {
5482 #ifndef NDEBUG
5483       SDNode *S = ++I;
5484       dbgs() << "Overran sorted position:\n";
5485       S->dumprFull();
5486 #endif
5487       llvm_unreachable(0);
5488     }
5489   }
5490
5491   assert(SortedPos == AllNodes.end() &&
5492          "Topological sort incomplete!");
5493   assert(AllNodes.front().getOpcode() == ISD::EntryToken &&
5494          "First node in topological sort is not the entry token!");
5495   assert(AllNodes.front().getNodeId() == 0 &&
5496          "First node in topological sort has non-zero id!");
5497   assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
5498          "First node in topological sort has operands!");
5499   assert(AllNodes.back().getNodeId() == (int)DAGSize-1 &&
5500          "Last node in topologic sort has unexpected id!");
5501   assert(AllNodes.back().use_empty() &&
5502          "Last node in topologic sort has users!");
5503   assert(DAGSize == allnodes_size() && "Node count mismatch!");
5504   return DAGSize;
5505 }
5506
5507 /// AssignOrdering - Assign an order to the SDNode.
5508 void SelectionDAG::AssignOrdering(const SDNode *SD, unsigned Order) {
5509   assert(SD && "Trying to assign an order to a null node!");
5510   Ordering->add(SD, Order);
5511 }
5512
5513 /// GetOrdering - Get the order for the SDNode.
5514 unsigned SelectionDAG::GetOrdering(const SDNode *SD) const {
5515   assert(SD && "Trying to get the order of a null node!");
5516   return Ordering->getOrder(SD);
5517 }
5518
5519 /// AddDbgValue - Add a dbg_value SDNode. If SD is non-null that means the
5520 /// value is produced by SD.
5521 void SelectionDAG::AddDbgValue(SDDbgValue *DB, SDNode *SD, bool isParameter) {
5522   DbgInfo->add(DB, SD, isParameter);
5523   if (SD)
5524     SD->setHasDebugValue(true);
5525 }
5526
5527 /// TransferDbgValues - Transfer SDDbgValues.
5528 void SelectionDAG::TransferDbgValues(SDValue From, SDValue To) {
5529   if (From == To || !From.getNode()->getHasDebugValue())
5530     return;
5531   SDNode *FromNode = From.getNode();
5532   SDNode *ToNode = To.getNode();
5533   ArrayRef<SDDbgValue *> DVs = GetDbgValues(FromNode);
5534   SmallVector<SDDbgValue *, 2> ClonedDVs;
5535   for (ArrayRef<SDDbgValue *>::iterator I = DVs.begin(), E = DVs.end();
5536        I != E; ++I) {
5537     SDDbgValue *Dbg = *I;
5538     if (Dbg->getKind() == SDDbgValue::SDNODE) {
5539       SDDbgValue *Clone = getDbgValue(Dbg->getMDPtr(), ToNode, To.getResNo(),
5540                                       Dbg->getOffset(), Dbg->getDebugLoc(),
5541                                       Dbg->getOrder());
5542       ClonedDVs.push_back(Clone);
5543     }
5544   }
5545   for (SmallVector<SDDbgValue *, 2>::iterator I = ClonedDVs.begin(),
5546          E = ClonedDVs.end(); I != E; ++I)
5547     AddDbgValue(*I, ToNode, false);
5548 }
5549
5550 //===----------------------------------------------------------------------===//
5551 //                              SDNode Class
5552 //===----------------------------------------------------------------------===//
5553
5554 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
5555   DropOperands();
5556 }
5557
5558 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(unsigned Opc, DebugLoc DL,
5559                                          const GlobalValue *GA,
5560                                          EVT VT, int64_t o, unsigned char TF)
5561   : SDNode(Opc, DL, getSDVTList(VT)), Offset(o), TargetFlags(TF) {
5562   TheGlobal = GA;
5563 }
5564
5565 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs, EVT memvt,
5566                      MachineMemOperand *mmo)
5567  : SDNode(Opc, dl, VTs), MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5568   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5569                                       MMO->isNonTemporal());
5570   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5571   assert(isNonTemporal() == MMO->isNonTemporal() &&
5572          "Non-temporal encoding error!");
5573   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5574 }
5575
5576 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs,
5577                      const SDValue *Ops, unsigned NumOps, EVT memvt,
5578                      MachineMemOperand *mmo)
5579    : SDNode(Opc, dl, VTs, Ops, NumOps),
5580      MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5581   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5582                                       MMO->isNonTemporal());
5583   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5584   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5585 }
5586
5587 /// Profile - Gather unique data for the node.
5588 ///
5589 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
5590   AddNodeIDNode(ID, this);
5591 }
5592
5593 namespace {
5594   struct EVTArray {
5595     std::vector<EVT> VTs;
5596
5597     EVTArray() {
5598       VTs.reserve(MVT::LAST_VALUETYPE);
5599       for (unsigned i = 0; i < MVT::LAST_VALUETYPE; ++i)
5600         VTs.push_back(MVT((MVT::SimpleValueType)i));
5601     }
5602   };
5603 }
5604
5605 static ManagedStatic<std::set<EVT, EVT::compareRawBits> > EVTs;
5606 static ManagedStatic<EVTArray> SimpleVTArray;
5607 static ManagedStatic<sys::SmartMutex<true> > VTMutex;
5608
5609 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
5610 ///
5611 const EVT *SDNode::getValueTypeList(EVT VT) {
5612   if (VT.isExtended()) {
5613     sys::SmartScopedLock<true> Lock(*VTMutex);
5614     return &(*EVTs->insert(VT).first);
5615   } else {
5616     assert(VT.getSimpleVT() < MVT::LAST_VALUETYPE &&
5617            "Value type out of range!");
5618     return &SimpleVTArray->VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
5619   }
5620 }
5621
5622 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
5623 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
5624 /// operation.
5625 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
5626   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5627
5628   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
5629   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
5630     if (UI.getUse().getResNo() == Value) {
5631       if (NUses == 0)
5632         return false;
5633       --NUses;
5634     }
5635   }
5636
5637   // Found exactly the right number of uses?
5638   return NUses == 0;
5639 }
5640
5641
5642 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
5643 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
5644 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
5645   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5646
5647   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI)
5648     if (UI.getUse().getResNo() == Value)
5649       return true;
5650
5651   return false;
5652 }
5653
5654
5655 /// isOnlyUserOf - Return true if this node is the only use of N.
5656 ///
5657 bool SDNode::isOnlyUserOf(SDNode *N) const {
5658   bool Seen = false;
5659   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
5660     SDNode *User = *I;
5661     if (User == this)
5662       Seen = true;
5663     else
5664       return false;
5665   }
5666
5667   return Seen;
5668 }
5669
5670 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
5671 ///
5672 bool SDValue::isOperandOf(SDNode *N) const {
5673   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5674     if (*this == N->getOperand(i))
5675       return true;
5676   return false;
5677 }
5678
5679 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
5680   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
5681     if (this == N->OperandList[i].getNode())
5682       return true;
5683   return false;
5684 }
5685
5686 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
5687 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any
5688 /// side-effecting instructions on any chain path.  In practice, this looks
5689 /// through token factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient,
5690 /// this only looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
5691 bool SDValue::reachesChainWithoutSideEffects(SDValue Dest,
5692                                                unsigned Depth) const {
5693   if (*this == Dest) return true;
5694
5695   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
5696   // TokenFactor's etc.
5697   if (Depth == 0) return false;
5698
5699   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
5700   // of the operands of the TF does not reach dest, then we cannot do the xform.
5701   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
5702     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5703       if (!getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
5704         return false;
5705     return true;
5706   }
5707
5708   // Loads don't have side effects, look through them.
5709   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
5710     if (!Ld->isVolatile())
5711       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
5712   }
5713   return false;
5714 }
5715
5716 /// hasPredecessor - Return true if N is a predecessor of this node.
5717 /// N is either an operand of this node, or can be reached by recursively
5718 /// traversing up the operands.
5719 /// NOTE: This is an expensive method. Use it carefully.
5720 bool SDNode::hasPredecessor(const SDNode *N) const {
5721   SmallPtrSet<const SDNode *, 32> Visited;
5722   SmallVector<const SDNode *, 16> Worklist;
5723   return hasPredecessorHelper(N, Visited, Worklist);
5724 }
5725
5726 bool SDNode::hasPredecessorHelper(const SDNode *N,
5727                                   SmallPtrSet<const SDNode *, 32> &Visited,
5728                                   SmallVector<const SDNode *, 16> &Worklist) const {
5729   if (Visited.empty()) {
5730     Worklist.push_back(this);
5731   } else {
5732     // Take a look in the visited set. If we've already encountered this node
5733     // we needn't search further.
5734     if (Visited.count(N))
5735       return true;
5736   }
5737
5738   // Haven't visited N yet. Continue the search.
5739   while (!Worklist.empty()) {
5740     const SDNode *M = Worklist.pop_back_val();
5741     for (unsigned i = 0, e = M->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5742       SDNode *Op = M->getOperand(i).getNode();
5743       if (Visited.insert(Op))
5744         Worklist.push_back(Op);
5745       if (Op == N)
5746         return true;
5747     }
5748   }
5749
5750   return false;
5751 }
5752
5753 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
5754   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
5755   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getZExtValue();
5756 }
5757
5758 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
5759   switch (getOpcode()) {
5760   default:
5761     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
5762       return "<<Unknown DAG Node>>";
5763     if (isMachineOpcode()) {
5764       if (G)
5765         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
5766           if (getMachineOpcode() < TII->getNumOpcodes())
5767             return TII->get(getMachineOpcode()).getName();
5768       return "<<Unknown Machine Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5769     }
5770     if (G) {
5771       const TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
5772       const char *Name = TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
5773       if (Name) return Name;
5774       return "<<Unknown Target Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5775     }
5776     return "<<Unknown Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5777
5778 #ifndef NDEBUG
5779   case ISD::DELETED_NODE:
5780     return "<<Deleted Node!>>";
5781 #endif
5782   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
5783   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
5784   case ISD::ATOMIC_FENCE:    return "AtomicFence";
5785   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:    return "AtomicCmpSwap";
5786   case ISD::ATOMIC_SWAP:        return "AtomicSwap";
5787   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:    return "AtomicLoadAdd";
5788   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return "AtomicLoadSub";
5789   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:    return "AtomicLoadAnd";
5790   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:     return "AtomicLoadOr";
5791   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:    return "AtomicLoadXor";
5792   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:   return "AtomicLoadNand";
5793   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:    return "AtomicLoadMin";
5794   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:    return "AtomicLoadMax";
5795   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:   return "AtomicLoadUMin";
5796   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:   return "AtomicLoadUMax";
5797   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
5798   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
5799   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
5800   case ISD::MDNODE_SDNODE: return "MDNode";
5801   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
5802   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
5803   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
5804   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
5805
5806   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
5807   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
5808   case ISD::Register:      return "Register";
5809
5810   case ISD::Constant:      return "Constant";
5811   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
5812   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
5813   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
5814   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
5815   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
5816   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
5817   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
5818   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
5819   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
5820   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
5821   case ISD::LSDAADDR: return "LSDAADDR";
5822   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
5823   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
5824   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP: return "EH_SJLJ_SETJMP";
5825   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP: return "EH_SJLJ_LONGJMP";
5826   case ISD::EH_SJLJ_DISPATCHSETUP: return "EH_SJLJ_DISPATCHSETUP";
5827   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
5828   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
5829   case ISD::BlockAddress:  return "BlockAddress";
5830   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
5831   case ISD::INTRINSIC_VOID:
5832   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
5833     unsigned OpNo = getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ? 0 : 1;
5834     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(OpNo))->getZExtValue();
5835     if (IID < Intrinsic::num_intrinsics)
5836       return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5837     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = G->getTarget().getIntrinsicInfo())
5838       return TII->getName(IID);
5839     llvm_unreachable("Invalid intrinsic ID");
5840   }
5841
5842   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
5843   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
5844   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
5845   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
5846   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
5847   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
5848   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
5849   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
5850   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
5851   case ISD::TargetBlockAddress: return "TargetBlockAddress";
5852
5853   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
5854   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
5855   case ISD::UNDEF:         return "undef";
5856   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
5857   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
5858   case ISD::EH_LABEL:      return "eh_label";
5859   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
5860
5861   // Unary operators
5862   case ISD::FABS:   return "fabs";
5863   case ISD::FNEG:   return "fneg";
5864   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
5865   case ISD::FSIN:   return "fsin";
5866   case ISD::FCOS:   return "fcos";
5867   case ISD::FTRUNC: return "ftrunc";
5868   case ISD::FFLOOR: return "ffloor";
5869   case ISD::FCEIL:  return "fceil";
5870   case ISD::FRINT:  return "frint";
5871   case ISD::FNEARBYINT: return "fnearbyint";
5872   case ISD::FEXP:   return "fexp";
5873   case ISD::FEXP2:  return "fexp2";
5874   case ISD::FLOG:   return "flog";
5875   case ISD::FLOG2:  return "flog2";
5876   case ISD::FLOG10: return "flog10";
5877
5878   // Binary operators
5879   case ISD::ADD:    return "add";
5880   case ISD::SUB:    return "sub";
5881   case ISD::MUL:    return "mul";
5882   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
5883   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
5884   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
5885   case ISD::UDIV:   return "udiv";
5886   case ISD::SREM:   return "srem";
5887   case ISD::UREM:   return "urem";
5888   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
5889   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
5890   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
5891   case ISD::UDIVREM:    return "udivrem";
5892   case ISD::AND:    return "and";
5893   case ISD::OR:     return "or";
5894   case ISD::XOR:    return "xor";
5895   case ISD::SHL:    return "shl";
5896   case ISD::SRA:    return "sra";
5897   case ISD::SRL:    return "srl";
5898   case ISD::ROTL:   return "rotl";
5899   case ISD::ROTR:   return "rotr";
5900   case ISD::FADD:   return "fadd";
5901   case ISD::FSUB:   return "fsub";
5902   case ISD::FMUL:   return "fmul";
5903   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
5904   case ISD::FMA:    return "fma";
5905   case ISD::FREM:   return "frem";
5906   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
5907   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
5908   case ISD::FPOW:   return "fpow";
5909
5910   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
5911   case ISD::SETCC:       return "setcc";
5912   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
5913   case ISD::SELECT:      return "select";
5914   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
5915   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
5916   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
5917   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
5918   case ISD::INSERT_SUBVECTOR:    return "insert_subvector";
5919   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
5920   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
5921   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
5922   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
5923   case ISD::ADDC:        return "addc";
5924   case ISD::ADDE:        return "adde";
5925   case ISD::SADDO:       return "saddo";
5926   case ISD::UADDO:       return "uaddo";
5927   case ISD::SSUBO:       return "ssubo";
5928   case ISD::USUBO:       return "usubo";
5929   case ISD::SMULO:       return "smulo";
5930   case ISD::UMULO:       return "umulo";
5931   case ISD::SUBC:        return "subc";
5932   case ISD::SUBE:        return "sube";
5933   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
5934   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
5935   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
5936
5937   // Conversion operators.
5938   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
5939   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
5940   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
5941   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
5942   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
5943   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
5944   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
5945   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
5946   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
5947
5948   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
5949   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
5950   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
5951   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
5952   case ISD::BITCAST:     return "bitcast";
5953   case ISD::FP16_TO_FP32: return "fp16_to_fp32";
5954   case ISD::FP32_TO_FP16: return "fp32_to_fp16";
5955
5956   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
5957     switch (cast<CvtRndSatSDNode>(this)->getCvtCode()) {
5958     default: llvm_unreachable("Unknown cvt code!");
5959     case ISD::CVT_FF:  return "cvt_ff";
5960     case ISD::CVT_FS:  return "cvt_fs";
5961     case ISD::CVT_FU:  return "cvt_fu";
5962     case ISD::CVT_SF:  return "cvt_sf";
5963     case ISD::CVT_UF:  return "cvt_uf";
5964     case ISD::CVT_SS:  return "cvt_ss";
5965     case ISD::CVT_SU:  return "cvt_su";
5966     case ISD::CVT_US:  return "cvt_us";
5967     case ISD::CVT_UU:  return "cvt_uu";
5968     }
5969   }
5970
5971     // Control flow instructions
5972   case ISD::BR:      return "br";
5973   case ISD::BRIND:   return "brind";
5974   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
5975   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
5976   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
5977   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
5978   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
5979
5980     // Other operators
5981   case ISD::LOAD:               return "load";
5982   case ISD::STORE:              return "store";
5983   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
5984   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
5985   case ISD::VAEND:              return "vaend";
5986   case ISD::VASTART:            return "vastart";
5987   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
5988   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
5989   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
5990   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
5991   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
5992   case ISD::TRAP:               return "trap";
5993
5994   // Bit manipulation
5995   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
5996   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
5997   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
5998   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
5999
6000   // Trampolines
6001   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
6002
6003   case ISD::CONDCODE:
6004     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
6005     default: llvm_unreachable("Unknown setcc condition!");
6006     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
6007     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
6008     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
6009     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
6010     case ISD::SETOLE:  return "setole";
6011     case ISD::SETONE:  return "setone";
6012
6013     case ISD::SETO:    return "seto";
6014     case ISD::SETUO:   return "setuo";
6015     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
6016     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
6017     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
6018     case ISD::SETULT:  return "setult";
6019     case ISD::SETULE:  return "setule";
6020     case ISD::SETUNE:  return "setune";
6021
6022     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
6023     case ISD::SETGT:   return "setgt";
6024     case ISD::SETGE:   return "setge";
6025     case ISD::SETLT:   return "setlt";
6026     case ISD::SETLE:   return "setle";
6027     case ISD::SETNE:   return "setne";
6028     }
6029   }
6030 }
6031
6032 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
6033   switch (AM) {
6034   default:
6035     return "";
6036   case ISD::PRE_INC:
6037     return "<pre-inc>";
6038   case ISD::PRE_DEC:
6039     return "<pre-dec>";
6040   case ISD::POST_INC:
6041     return "<post-inc>";
6042   case ISD::POST_DEC:
6043     return "<post-dec>";
6044   }
6045 }
6046
6047 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
6048   std::string S = "< ";
6049
6050   if (isZExt())
6051     S += "zext ";
6052   if (isSExt())
6053     S += "sext ";
6054   if (isInReg())
6055     S += "inreg ";
6056   if (isSRet())
6057     S += "sret ";
6058   if (isByVal())
6059     S += "byval ";
6060   if (isNest())
6061     S += "nest ";
6062   if (getByValAlign())
6063     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
6064   if (getOrigAlign())
6065     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
6066   if (getByValSize())
6067     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
6068   return S + ">";
6069 }
6070
6071 void SDNode::dump() const { dump(0); }
6072 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
6073   print(dbgs(), G);
6074   dbgs() << '\n';
6075 }
6076
6077 void SDNode::print_types(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6078   OS << (void*)this << ": ";
6079
6080   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
6081     if (i) OS << ",";
6082     if (getValueType(i) == MVT::Other)
6083       OS << "ch";
6084     else
6085       OS << getValueType(i).getEVTString();
6086   }
6087   OS << " = " << getOperationName(G);
6088 }
6089
6090 void SDNode::print_details(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6091   if (const MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(this)) {
6092     if (!MN->memoperands_empty()) {
6093       OS << "<";
6094       OS << "Mem:";
6095       for (MachineSDNode::mmo_iterator i = MN->memoperands_begin(),
6096            e = MN->memoperands_end(); i != e; ++i) {
6097         OS << **i;
6098         if (llvm::next(i) != e)
6099           OS << " ";
6100       }
6101       OS << ">";
6102     }
6103   } else if (const ShuffleVectorSDNode *SVN =
6104                dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(this)) {
6105     OS << "<";
6106     for (unsigned i = 0, e = ValueList[0].getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
6107       int Idx = SVN->getMaskElt(i);
6108       if (i) OS << ",";
6109       if (Idx < 0)
6110         OS << "u";
6111       else
6112         OS << Idx;
6113     }
6114     OS << ">";
6115   } else if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
6116     OS << '<' << CSDN->getAPIntValue() << '>';
6117   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
6118     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
6119       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << '>';
6120     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
6121       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << '>';
6122     else {
6123       OS << "<APFloat(";
6124       CSDN->getValueAPF().bitcastToAPInt().dump();
6125       OS << ")>";
6126     }
6127   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
6128              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
6129     int64_t offset = GADN->getOffset();
6130     OS << '<';
6131     WriteAsOperand(OS, GADN->getGlobal());
6132     OS << '>';
6133     if (offset > 0)
6134       OS << " + " << offset;
6135     else
6136       OS << " " << offset;
6137     if (unsigned int TF = GADN->getTargetFlags())
6138       OS << " [TF=" << TF << ']';
6139   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
6140     OS << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
6141   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
6142     OS << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
6143     if (unsigned int TF = JTDN->getTargetFlags())
6144       OS << " [TF=" << TF << ']';
6145   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
6146     int offset = CP->getOffset();
6147     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
6148       OS << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
6149     else
6150       OS << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
6151     if (offset > 0)
6152       OS << " + " << offset;
6153     else
6154       OS << " " << offset;
6155     if (unsigned int TF = CP->getTargetFlags())
6156       OS << " [TF=" << TF << ']';
6157   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
6158     OS << "<";
6159     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
6160     if (LBB)
6161       OS << LBB->getName() << " ";
6162     OS << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
6163   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
6164     OS << ' ' << PrintReg(R->getReg(), G ? G->getTarget().getRegisterInfo() :0);
6165   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
6166              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
6167     OS << "'" << ES->getSymbol() << "'";
6168     if (unsigned int TF = ES->getTargetFlags())
6169       OS << " [TF=" << TF << ']';
6170   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
6171     if (M->getValue())
6172       OS << "<" << M->getValue() << ">";
6173     else
6174       OS << "<null>";
6175   } else if (const MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(this)) {
6176     if (MD->getMD())
6177       OS << "<" << MD->getMD() << ">";
6178     else
6179       OS << "<null>";
6180   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
6181     OS << ":" << N->getVT().getEVTString();
6182   }
6183   else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
6184     OS << "<" << *LD->getMemOperand();
6185
6186     bool doExt = true;
6187     switch (LD->getExtensionType()) {
6188     default: doExt = false; break;
6189     case ISD::EXTLOAD: OS << ", anyext"; break;
6190     case ISD::SEXTLOAD: OS << ", sext"; break;
6191     case ISD::ZEXTLOAD: OS << ", zext"; break;
6192     }
6193     if (doExt)
6194       OS << " from " << LD->getMemoryVT().getEVTString();
6195
6196     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
6197     if (*AM)
6198       OS << ", " << AM;
6199
6200     OS << ">";
6201   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
6202     OS << "<" << *ST->getMemOperand();
6203
6204     if (ST->isTruncatingStore())
6205       OS << ", trunc to " << ST->getMemoryVT().getEVTString();
6206
6207     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
6208     if (*AM)
6209       OS << ", " << AM;
6210
6211     OS << ">";
6212   } else if (const MemSDNode* M = dyn_cast<MemSDNode>(this)) {
6213     OS << "<" << *M->getMemOperand() << ">";
6214   } else if (const BlockAddressSDNode *BA =
6215                dyn_cast<BlockAddressSDNode>(this)) {
6216     OS << "<";
6217     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getFunction(), false);
6218     OS << ", ";
6219     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getBasicBlock(), false);
6220     OS << ">";
6221     if (unsigned int TF = BA->getTargetFlags())
6222       OS << " [TF=" << TF << ']';
6223   }
6224
6225   if (G)
6226     if (unsigned Order = G->GetOrdering(this))
6227       OS << " [ORD=" << Order << ']';
6228
6229   if (getNodeId() != -1)
6230     OS << " [ID=" << getNodeId() << ']';
6231
6232   DebugLoc dl = getDebugLoc();
6233   if (G && !dl.isUnknown()) {
6234     DIScope
6235       Scope(dl.getScope(G->getMachineFunction().getFunction()->getContext()));
6236     OS << " dbg:";
6237     // Omit the directory, since it's usually long and uninteresting.
6238     if (Scope.Verify())
6239       OS << Scope.getFilename();
6240     else
6241       OS << "<unknown>";
6242     OS << ':' << dl.getLine();
6243     if (dl.getCol() != 0)
6244       OS << ':' << dl.getCol();
6245   }
6246 }
6247
6248 void SDNode::print(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6249   print_types(OS, G);
6250   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
6251     if (i) OS << ", "; else OS << " ";
6252     OS << (void*)getOperand(i).getNode();
6253     if (unsigned RN = getOperand(i).getResNo())
6254       OS << ":" << RN;
6255   }
6256   print_details(OS, G);
6257 }
6258
6259 static void printrWithDepthHelper(raw_ostream &OS, const SDNode *N,
6260                                   const SelectionDAG *G, unsigned depth,
6261                                   unsigned indent)
6262 {
6263   if (depth == 0)
6264     return;
6265
6266   OS.indent(indent);
6267
6268   N->print(OS, G);
6269
6270   if (depth < 1)
6271     return;
6272
6273   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6274     // Don't follow chain operands.
6275     if (N->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other)
6276       continue;
6277     OS << '\n';
6278     printrWithDepthHelper(OS, N->getOperand(i).getNode(), G, depth-1, indent+2);
6279   }
6280 }
6281
6282 void SDNode::printrWithDepth(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G,
6283                             unsigned depth) const {
6284   printrWithDepthHelper(OS, this, G, depth, 0);
6285 }
6286
6287 void SDNode::printrFull(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6288   // Don't print impossibly deep things.
6289   printrWithDepth(OS, G, 10);
6290 }
6291
6292 void SDNode::dumprWithDepth(const SelectionDAG *G, unsigned depth) const {
6293   printrWithDepth(dbgs(), G, depth);
6294 }
6295
6296 void SDNode::dumprFull(const SelectionDAG *G) const {
6297   // Don't print impossibly deep things.
6298   dumprWithDepth(G, 10);
6299 }
6300
6301 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
6302   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6303     if (N->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
6304       DumpNodes(N->getOperand(i).getNode(), indent+2, G);
6305     else
6306       dbgs() << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
6307            << (void*)N->getOperand(i).getNode() << ": <multiple use>";
6308
6309
6310   dbgs() << "\n";
6311   dbgs().indent(indent);
6312   N->dump(G);
6313 }
6314
6315 SDValue SelectionDAG::UnrollVectorOp(SDNode *N, unsigned ResNE) {
6316   assert(N->getNumValues() == 1 &&
6317          "Can't unroll a vector with multiple results!");
6318
6319   EVT VT = N->getValueType(0);
6320   unsigned NE = VT.getVectorNumElements();
6321   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
6322   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
6323
6324   SmallVector<SDValue, 8> Scalars;
6325   SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
6326
6327   // If ResNE is 0, fully unroll the vector op.
6328   if (ResNE == 0)
6329     ResNE = NE;
6330   else if (NE > ResNE)
6331     NE = ResNE;
6332
6333   unsigned i;
6334   for (i= 0; i != NE; ++i) {
6335     for (unsigned j = 0, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
6336       SDValue Operand = N->getOperand(j);
6337       EVT OperandVT = Operand.getValueType();
6338       if (OperandVT.isVector()) {
6339         // A vector operand; extract a single element.
6340         EVT OperandEltVT = OperandVT.getVectorElementType();
6341         Operands[j] = getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
6342                               OperandEltVT,
6343                               Operand,
6344                               getConstant(i, TLI.getPointerTy()));
6345       } else {
6346         // A scalar operand; just use it as is.
6347         Operands[j] = Operand;
6348       }
6349     }
6350
6351     switch (N->getOpcode()) {
6352     default:
6353       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6354                                 &Operands[0], Operands.size()));
6355       break;
6356     case ISD::SHL:
6357     case ISD::SRA:
6358     case ISD::SRL:
6359     case ISD::ROTL:
6360     case ISD::ROTR:
6361       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT, Operands[0],
6362                                 getShiftAmountOperand(Operands[0].getValueType(),
6363                                                       Operands[1])));
6364       break;
6365     case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
6366     case ISD::FP_ROUND_INREG: {
6367       EVT ExtVT = cast<VTSDNode>(Operands[1])->getVT().getVectorElementType();
6368       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6369                                 Operands[0],
6370                                 getValueType(ExtVT)));
6371     }
6372     }
6373   }
6374
6375   for (; i < ResNE; ++i)
6376     Scalars.push_back(getUNDEF(EltVT));
6377
6378   return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
6379                  EVT::getVectorVT(*getContext(), EltVT, ResNE),
6380                  &Scalars[0], Scalars.size());
6381 }
6382
6383
6384 /// isConsecutiveLoad - Return true if LD is loading 'Bytes' bytes from a
6385 /// location that is 'Dist' units away from the location that the 'Base' load
6386 /// is loading from.
6387 bool SelectionDAG::isConsecutiveLoad(LoadSDNode *LD, LoadSDNode *Base,
6388                                      unsigned Bytes, int Dist) const {
6389   if (LD->getChain() != Base->getChain())
6390     return false;
6391   EVT VT = LD->getValueType(0);
6392   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
6393     return false;
6394
6395   SDValue Loc = LD->getOperand(1);
6396   SDValue BaseLoc = Base->getOperand(1);
6397   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
6398     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
6399       return false;
6400     const MachineFrameInfo *MFI = getMachineFunction().getFrameInfo();
6401     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
6402     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
6403     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
6404     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
6405     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
6406     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
6407   }
6408
6409   // Handle X+C
6410   if (isBaseWithConstantOffset(Loc) && Loc.getOperand(0) == BaseLoc &&
6411       cast<ConstantSDNode>(Loc.getOperand(1))->getSExtValue() == Dist*Bytes)
6412     return true;
6413
6414   const GlobalValue *GV1 = NULL;
6415   const GlobalValue *GV2 = NULL;
6416   int64_t Offset1 = 0;
6417   int64_t Offset2 = 0;
6418   bool isGA1 = TLI.isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
6419   bool isGA2 = TLI.isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
6420   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
6421     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
6422   return false;
6423 }
6424
6425
6426 /// InferPtrAlignment - Infer alignment of a load / store address. Return 0 if
6427 /// it cannot be inferred.
6428 unsigned SelectionDAG::InferPtrAlignment(SDValue Ptr) const {
6429   // If this is a GlobalAddress + cst, return the alignment.
6430   const GlobalValue *GV;
6431   int64_t GVOffset = 0;
6432   if (TLI.isGAPlusOffset(Ptr.getNode(), GV, GVOffset)) {
6433     // If GV has specified alignment, then use it. Otherwise, use the preferred
6434     // alignment.
6435     unsigned Align = GV->getAlignment();
6436     if (!Align) {
6437       if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
6438         if (GVar->hasInitializer()) {
6439           const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6440           Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
6441         }
6442       }
6443     }
6444     return MinAlign(Align, GVOffset);
6445   }
6446
6447   // If this is a direct reference to a stack slot, use information about the
6448   // stack slot's alignment.
6449   int FrameIdx = 1 << 31;
6450   int64_t FrameOffset = 0;
6451   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
6452     FrameIdx = FI->getIndex();
6453   } else if (isBaseWithConstantOffset(Ptr) &&
6454              isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
6455     // Handle FI+Cst
6456     FrameIdx = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
6457     FrameOffset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
6458   }
6459
6460   if (FrameIdx != (1 << 31)) {
6461     const MachineFrameInfo &MFI = *getMachineFunction().getFrameInfo();
6462     unsigned FIInfoAlign = MinAlign(MFI.getObjectAlignment(FrameIdx),
6463                                     FrameOffset);
6464     return FIInfoAlign;
6465   }
6466
6467   return 0;
6468 }
6469
6470 void SelectionDAG::dump() const {
6471   dbgs() << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
6472
6473   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
6474        I != E; ++I) {
6475     const SDNode *N = I;
6476     if (!N->hasOneUse() && N != getRoot().getNode())
6477       DumpNodes(N, 2, this);
6478   }
6479
6480   if (getRoot().getNode()) DumpNodes(getRoot().getNode(), 2, this);
6481
6482   dbgs() << "\n\n";
6483 }
6484
6485 void SDNode::printr(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6486   print_types(OS, G);
6487   print_details(OS, G);
6488 }
6489
6490 typedef SmallPtrSet<const SDNode *, 128> VisitedSDNodeSet;
6491 static void DumpNodesr(raw_ostream &OS, const SDNode *N, unsigned indent,
6492                        const SelectionDAG *G, VisitedSDNodeSet &once) {
6493   if (!once.insert(N))          // If we've been here before, return now.
6494     return;
6495
6496   // Dump the current SDNode, but don't end the line yet.
6497   OS << std::string(indent, ' ');
6498   N->printr(OS, G);
6499
6500   // Having printed this SDNode, walk the children:
6501   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6502     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6503
6504     if (i) OS << ",";
6505     OS << " ";
6506
6507     if (child->getNumOperands() == 0) {
6508       // This child has no grandchildren; print it inline right here.
6509       child->printr(OS, G);
6510       once.insert(child);
6511     } else {         // Just the address. FIXME: also print the child's opcode.
6512       OS << (void*)child;
6513       if (unsigned RN = N->getOperand(i).getResNo())
6514         OS << ":" << RN;
6515     }
6516   }
6517
6518   OS << "\n";
6519
6520   // Dump children that have grandchildren on their own line(s).
6521   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6522     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6523     DumpNodesr(OS, child, indent+2, G, once);
6524   }
6525 }
6526
6527 void SDNode::dumpr() const {
6528   VisitedSDNodeSet once;
6529   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, 0, once);
6530 }
6531
6532 void SDNode::dumpr(const SelectionDAG *G) const {
6533   VisitedSDNodeSet once;
6534   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, G, once);
6535 }
6536
6537
6538 // getAddressSpace - Return the address space this GlobalAddress belongs to.
6539 unsigned GlobalAddressSDNode::getAddressSpace() const {
6540   return getGlobal()->getType()->getAddressSpace();
6541 }
6542
6543
6544 Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
6545   if (isMachineConstantPoolEntry())
6546     return Val.MachineCPVal->getType();
6547   return Val.ConstVal->getType();
6548 }
6549
6550 bool BuildVectorSDNode::isConstantSplat(APInt &SplatValue,
6551                                         APInt &SplatUndef,
6552                                         unsigned &SplatBitSize,
6553                                         bool &HasAnyUndefs,
6554                                         unsigned MinSplatBits,
6555                                         bool isBigEndian) {
6556   EVT VT = getValueType(0);
6557   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
6558   unsigned sz = VT.getSizeInBits();
6559   if (MinSplatBits > sz)
6560     return false;
6561
6562   SplatValue = APInt(sz, 0);
6563   SplatUndef = APInt(sz, 0);
6564
6565   // Get the bits.  Bits with undefined values (when the corresponding element
6566   // of the vector is an ISD::UNDEF value) are set in SplatUndef and cleared
6567   // in SplatValue.  If any of the values are not constant, give up and return
6568   // false.
6569   unsigned int nOps = getNumOperands();
6570   assert(nOps > 0 && "isConstantSplat has 0-size build vector");
6571   unsigned EltBitSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
6572
6573   for (unsigned j = 0; j < nOps; ++j) {
6574     unsigned i = isBigEndian ? nOps-1-j : j;
6575     SDValue OpVal = getOperand(i);
6576     unsigned BitPos = j * EltBitSize;
6577
6578     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6579       SplatUndef |= APInt::getBitsSet(sz, BitPos, BitPos + EltBitSize);
6580     else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal))
6581       SplatValue |= CN->getAPIntValue().zextOrTrunc(EltBitSize).
6582                     zextOrTrunc(sz) << BitPos;
6583     else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal))
6584       SplatValue |= CN->getValueAPF().bitcastToAPInt().zextOrTrunc(sz) <<BitPos;
6585      else
6586       return false;
6587   }
6588
6589   // The build_vector is all constants or undefs.  Find the smallest element
6590   // size that splats the vector.
6591
6592   HasAnyUndefs = (SplatUndef != 0);
6593   while (sz > 8) {
6594
6595     unsigned HalfSize = sz / 2;
6596     APInt HighValue = SplatValue.lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6597     APInt LowValue = SplatValue.trunc(HalfSize);
6598     APInt HighUndef = SplatUndef.lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6599     APInt LowUndef = SplatUndef.trunc(HalfSize);
6600
6601     // If the two halves do not match (ignoring undef bits), stop here.
6602     if ((HighValue & ~LowUndef) != (LowValue & ~HighUndef) ||
6603         MinSplatBits > HalfSize)
6604       break;
6605
6606     SplatValue = HighValue | LowValue;
6607     SplatUndef = HighUndef & LowUndef;
6608
6609     sz = HalfSize;
6610   }
6611
6612   SplatBitSize = sz;
6613   return true;
6614 }
6615
6616 bool ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(const int *Mask, EVT VT) {
6617   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
6618   unsigned i, e;
6619   for (i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e && Mask[i] < 0; ++i)
6620     /* search */;
6621
6622   assert(i != e && "VECTOR_SHUFFLE node with all undef indices!");
6623
6624   // Make sure all remaining elements are either undef or the same as the first
6625   // non-undef value.
6626   for (int Idx = Mask[i]; i != e; ++i)
6627     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Idx)
6628       return false;
6629   return true;
6630 }
6631
6632 #ifdef XDEBUG
6633 static void checkForCyclesHelper(const SDNode *N,
6634                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Visited,
6635                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Checked) {
6636   // If this node has already been checked, don't check it again.
6637   if (Checked.count(N))
6638     return;
6639
6640   // If a node has already been visited on this depth-first walk, reject it as
6641   // a cycle.
6642   if (!Visited.insert(N)) {
6643     dbgs() << "Offending node:\n";
6644     N->dumprFull();
6645     errs() << "Detected cycle in SelectionDAG\n";
6646     abort();
6647   }
6648
6649   for(unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6650     checkForCyclesHelper(N->getOperand(i).getNode(), Visited, Checked);
6651
6652   Checked.insert(N);
6653   Visited.erase(N);
6654 }
6655 #endif
6656
6657 void llvm::checkForCycles(const llvm::SDNode *N) {
6658 #ifdef XDEBUG
6659   assert(N && "Checking nonexistant SDNode");
6660   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> visited;
6661   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> checked;
6662   checkForCyclesHelper(N, visited, checked);
6663 #endif
6664 }
6665
6666 void llvm::checkForCycles(const llvm::SelectionDAG *DAG) {
6667   checkForCycles(DAG->getRoot().getNode());
6668 }