finish pushing MachinePointerInfo through selectiondags. At this point,
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "SDNodeOrdering.h"
16 #include "SDNodeDbgValue.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
19 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
20 #include "llvm/Function.h"
21 #include "llvm/GlobalAlias.h"
22 #include "llvm/GlobalVariable.h"
23 #include "llvm/Intrinsics.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
26 #include "llvm/CallingConv.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/Target/TargetData.h"
34 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
35 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
36 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
37 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
38 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
41 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
42 #include "llvm/Support/Debug.h"
43 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
44 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
45 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
46 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
47 #include "llvm/System/Mutex.h"
48 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
51 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
52 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
53 #include <algorithm>
54 #include <cmath>
55 using namespace llvm;
56
57 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
58 /// specified members.
59 static SDVTList makeVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
60   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
61   return Res;
62 }
63
64 static const fltSemantics *EVTToAPFloatSemantics(EVT VT) {
65   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
66   default: llvm_unreachable("Unknown FP format");
67   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
68   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
69   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
70   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
71   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
72   }
73 }
74
75 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
76
77 //===----------------------------------------------------------------------===//
78 //                              ConstantFPSDNode Class
79 //===----------------------------------------------------------------------===//
80
81 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
82 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
83 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
84 /// two floating point values.
85 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
86   return getValueAPF().bitwiseIsEqual(V);
87 }
88
89 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(EVT VT,
90                                            const APFloat& Val) {
91   assert(VT.isFloatingPoint() && "Can only convert between FP types");
92
93   // PPC long double cannot be converted to any other type.
94   if (VT == MVT::ppcf128 ||
95       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
96     return false;
97
98   // convert modifies in place, so make a copy.
99   APFloat Val2 = APFloat(Val);
100   bool losesInfo;
101   (void) Val2.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
102                       &losesInfo);
103   return !losesInfo;
104 }
105
106 //===----------------------------------------------------------------------===//
107 //                              ISD Namespace
108 //===----------------------------------------------------------------------===//
109
110 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
111 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
112 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
113   // Look through a bit convert.
114   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
115     N = N->getOperand(0).getNode();
116
117   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
118
119   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
120
121   // Skip over all of the undef values.
122   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
123     ++i;
124
125   // Do not accept an all-undef vector.
126   if (i == e) return false;
127
128   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
129   // elements.
130   SDValue NotZero = N->getOperand(i);
131   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
132     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
133       return false;
134   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
135     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
136                 bitcastToAPInt().isAllOnesValue())
137       return false;
138   } else
139     return false;
140
141   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
142   // undefs.
143   for (++i; i != e; ++i)
144     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
145         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
146       return false;
147   return true;
148 }
149
150
151 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
152 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
153 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
154   // Look through a bit convert.
155   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
156     N = N->getOperand(0).getNode();
157
158   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
159
160   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
161
162   // Skip over all of the undef values.
163   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
164     ++i;
165
166   // Do not accept an all-undef vector.
167   if (i == e) return false;
168
169   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-0
170   // elements.
171   SDValue Zero = N->getOperand(i);
172   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
173     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
174       return false;
175   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
176     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
177       return false;
178   } else
179     return false;
180
181   // Okay, we have at least one 0 value, check to see if the rest match or are
182   // undefs.
183   for (++i; i != e; ++i)
184     if (N->getOperand(i) != Zero &&
185         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
186       return false;
187   return true;
188 }
189
190 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
191 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
192 /// element is not an undef.
193 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
194   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
195     return true;
196
197   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
198     return false;
199   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
200     return false;
201   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
202   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
203     SDValue V = N->getOperand(i);
204     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
205       return false;
206   }
207   return true;
208 }
209
210 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
211 /// when given the operation for (X op Y).
212 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
213   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
214   // operation.
215   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
216   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
217   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
218                        (OldL << 1) |       // New G bit
219                        (OldG << 2));       // New L bit.
220 }
221
222 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
223 /// 'op' is a valid SetCC operation.
224 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
225   unsigned Operation = Op;
226   if (isInteger)
227     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
228   else
229     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
230
231   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
232     Operation &= ~8;  // Don't let N and U bits get set.
233
234   return ISD::CondCode(Operation);
235 }
236
237
238 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
239 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
240 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
241 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
242   switch (Opcode) {
243   default: llvm_unreachable("Illegal integer setcc operation!");
244   case ISD::SETEQ:
245   case ISD::SETNE: return 0;
246   case ISD::SETLT:
247   case ISD::SETLE:
248   case ISD::SETGT:
249   case ISD::SETGE: return 1;
250   case ISD::SETULT:
251   case ISD::SETULE:
252   case ISD::SETUGT:
253   case ISD::SETUGE: return 2;
254   }
255 }
256
257 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
258 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
259 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
260 /// comparison.
261 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
262                                        bool isInteger) {
263   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
264     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
265     return ISD::SETCC_INVALID;
266
267   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
268
269   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
270   // care about orderedness, and is true when ordered.
271   if (Op > ISD::SETTRUE2)
272     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
273
274   // Canonicalize illegal integer setcc's.
275   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
276     Op = ISD::SETNE;
277
278   return ISD::CondCode(Op);
279 }
280
281 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
282 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
283 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
284 /// comparison.
285 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
286                                         bool isInteger) {
287   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
288     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
289     return ISD::SETCC_INVALID;
290
291   // Combine all of the condition bits.
292   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
293
294   // Canonicalize illegal integer setcc's.
295   if (isInteger) {
296     switch (Result) {
297     default: break;
298     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
299     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
300     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
301     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
302     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
303     }
304   }
305
306   return Result;
307 }
308
309 //===----------------------------------------------------------------------===//
310 //                           SDNode Profile Support
311 //===----------------------------------------------------------------------===//
312
313 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
314 ///
315 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
316   ID.AddInteger(OpC);
317 }
318
319 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
320 /// solely with their pointer.
321 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
322   ID.AddPointer(VTList.VTs);
323 }
324
325 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
326 ///
327 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
328                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
329   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
330     ID.AddPointer(Ops->getNode());
331     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
332   }
333 }
334
335 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
336 ///
337 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
338                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
339   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
340     ID.AddPointer(Ops->getNode());
341     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
342   }
343 }
344
345 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
346                           unsigned short OpC, SDVTList VTList,
347                           const SDValue *OpList, unsigned N) {
348   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
349   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
350   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
351 }
352
353 /// AddNodeIDCustom - If this is an SDNode with special info, add this info to
354 /// the NodeID data.
355 static void AddNodeIDCustom(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
356   switch (N->getOpcode()) {
357   case ISD::TargetExternalSymbol:
358   case ISD::ExternalSymbol:
359     llvm_unreachable("Should only be used on nodes with operands");
360   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
361   case ISD::TargetConstant:
362   case ISD::Constant:
363     ID.AddPointer(cast<ConstantSDNode>(N)->getConstantIntValue());
364     break;
365   case ISD::TargetConstantFP:
366   case ISD::ConstantFP: {
367     ID.AddPointer(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getConstantFPValue());
368     break;
369   }
370   case ISD::TargetGlobalAddress:
371   case ISD::GlobalAddress:
372   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
373   case ISD::GlobalTLSAddress: {
374     const GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
375     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
376     ID.AddInteger(GA->getOffset());
377     ID.AddInteger(GA->getTargetFlags());
378     break;
379   }
380   case ISD::BasicBlock:
381     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
382     break;
383   case ISD::Register:
384     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
385     break;
386
387   case ISD::SRCVALUE:
388     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
389     break;
390   case ISD::FrameIndex:
391   case ISD::TargetFrameIndex:
392     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
393     break;
394   case ISD::JumpTable:
395   case ISD::TargetJumpTable:
396     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
397     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getTargetFlags());
398     break;
399   case ISD::ConstantPool:
400   case ISD::TargetConstantPool: {
401     const ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
402     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
403     ID.AddInteger(CP->getOffset());
404     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
405       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
406     else
407       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
408     ID.AddInteger(CP->getTargetFlags());
409     break;
410   }
411   case ISD::LOAD: {
412     const LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
413     ID.AddInteger(LD->getMemoryVT().getRawBits());
414     ID.AddInteger(LD->getRawSubclassData());
415     break;
416   }
417   case ISD::STORE: {
418     const StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
419     ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
420     ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
421     break;
422   }
423   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
424   case ISD::ATOMIC_SWAP:
425   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
426   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
427   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
428   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
429   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
430   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
431   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
432   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
433   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
434   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: {
435     const AtomicSDNode *AT = cast<AtomicSDNode>(N);
436     ID.AddInteger(AT->getMemoryVT().getRawBits());
437     ID.AddInteger(AT->getRawSubclassData());
438     break;
439   }
440   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
441     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
442     for (unsigned i = 0, e = N->getValueType(0).getVectorNumElements();
443          i != e; ++i)
444       ID.AddInteger(SVN->getMaskElt(i));
445     break;
446   }
447   case ISD::TargetBlockAddress:
448   case ISD::BlockAddress: {
449     ID.AddPointer(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getBlockAddress());
450     ID.AddInteger(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getTargetFlags());
451     break;
452   }
453   } // end switch (N->getOpcode())
454 }
455
456 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
457 /// data.
458 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
459   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
460   // Add the return value info.
461   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
462   // Add the operand info.
463   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
464
465   // Handle SDNode leafs with special info.
466   AddNodeIDCustom(ID, N);
467 }
468
469 /// encodeMemSDNodeFlags - Generic routine for computing a value for use in
470 /// the CSE map that carries volatility, temporalness, indexing mode, and
471 /// extension/truncation information.
472 ///
473 static inline unsigned
474 encodeMemSDNodeFlags(int ConvType, ISD::MemIndexedMode AM, bool isVolatile,
475                      bool isNonTemporal) {
476   assert((ConvType & 3) == ConvType &&
477          "ConvType may not require more than 2 bits!");
478   assert((AM & 7) == AM &&
479          "AM may not require more than 3 bits!");
480   return ConvType |
481          (AM << 2) |
482          (isVolatile << 5) |
483          (isNonTemporal << 6);
484 }
485
486 //===----------------------------------------------------------------------===//
487 //                              SelectionDAG Class
488 //===----------------------------------------------------------------------===//
489
490 /// doNotCSE - Return true if CSE should not be performed for this node.
491 static bool doNotCSE(SDNode *N) {
492   if (N->getValueType(0) == MVT::Flag)
493     return true; // Never CSE anything that produces a flag.
494
495   switch (N->getOpcode()) {
496   default: break;
497   case ISD::HANDLENODE:
498   case ISD::EH_LABEL:
499     return true;   // Never CSE these nodes.
500   }
501
502   // Check that remaining values produced are not flags.
503   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
504     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
505       return true; // Never CSE anything that produces a flag.
506
507   return false;
508 }
509
510 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
511 /// SelectionDAG.
512 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
513   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
514   // to the root node, preventing it from being deleted.
515   HandleSDNode Dummy(getRoot());
516
517   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
518
519   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
520   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
521     if (I->use_empty())
522       DeadNodes.push_back(I);
523
524   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
525
526   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
527   setRoot(Dummy.getValue());
528 }
529
530 /// RemoveDeadNodes - This method deletes the unreachable nodes in the
531 /// given list, and any nodes that become unreachable as a result.
532 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SmallVectorImpl<SDNode *> &DeadNodes,
533                                    DAGUpdateListener *UpdateListener) {
534
535   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
536   // worklist.
537   while (!DeadNodes.empty()) {
538     SDNode *N = DeadNodes.pop_back_val();
539
540     if (UpdateListener)
541       UpdateListener->NodeDeleted(N, 0);
542
543     // Take the node out of the appropriate CSE map.
544     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
545
546     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
547     // no cycles in the graph.
548     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
549       SDUse &Use = *I++;
550       SDNode *Operand = Use.getNode();
551       Use.set(SDValue());
552
553       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
554       if (Operand->use_empty())
555         DeadNodes.push_back(Operand);
556     }
557
558     DeallocateNode(N);
559   }
560 }
561
562 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
563   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes(1, N);
564   RemoveDeadNodes(DeadNodes, UpdateListener);
565 }
566
567 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
568   // First take this out of the appropriate CSE map.
569   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
570
571   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the
572   // AllNodes list, and delete the node.
573   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
574 }
575
576 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
577   assert(N != AllNodes.begin() && "Cannot delete the entry node!");
578   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
579
580   // Drop all of the operands and decrement used node's use counts.
581   N->DropOperands();
582
583   DeallocateNode(N);
584 }
585
586 void SelectionDAG::DeallocateNode(SDNode *N) {
587   if (N->OperandsNeedDelete)
588     delete[] N->OperandList;
589
590   // Set the opcode to DELETED_NODE to help catch bugs when node
591   // memory is reallocated.
592   N->NodeType = ISD::DELETED_NODE;
593
594   NodeAllocator.Deallocate(AllNodes.remove(N));
595
596   // Remove the ordering of this node.
597   Ordering->remove(N);
598
599   // If any of the SDDbgValue nodes refer to this SDNode, invalidate them.
600   SmallVector<SDDbgValue*, 2> &DbgVals = DbgInfo->getSDDbgValues(N);
601   for (unsigned i = 0, e = DbgVals.size(); i != e; ++i)
602     DbgVals[i]->setIsInvalidated();
603 }
604
605 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
606 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
607 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
608 /// to return N anymore.
609 bool SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
610   bool Erased = false;
611   switch (N->getOpcode()) {
612   case ISD::EntryToken:
613     llvm_unreachable("EntryToken should not be in CSEMaps!");
614     return false;
615   case ISD::HANDLENODE: return false;  // noop.
616   case ISD::CONDCODE:
617     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
618            "Cond code doesn't exist!");
619     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
620     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
621     break;
622   case ISD::ExternalSymbol:
623     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
624     break;
625   case ISD::TargetExternalSymbol: {
626     ExternalSymbolSDNode *ESN = cast<ExternalSymbolSDNode>(N);
627     Erased = TargetExternalSymbols.erase(
628                std::pair<std::string,unsigned char>(ESN->getSymbol(),
629                                                     ESN->getTargetFlags()));
630     break;
631   }
632   case ISD::VALUETYPE: {
633     EVT VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
634     if (VT.isExtended()) {
635       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
636     } else {
637       Erased = ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] != 0;
638       ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = 0;
639     }
640     break;
641   }
642   default:
643     // Remove it from the CSE Map.
644     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
645     break;
646   }
647 #ifndef NDEBUG
648   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a
649   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
650   // not subject to CSE.
651   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
652       !N->isMachineOpcode() && !doNotCSE(N)) {
653     N->dump(this);
654     dbgs() << "\n";
655     llvm_unreachable("Node is not in map!");
656   }
657 #endif
658   return Erased;
659 }
660
661 /// AddModifiedNodeToCSEMaps - The specified node has been removed from the CSE
662 /// maps and modified in place. Add it back to the CSE maps, unless an identical
663 /// node already exists, in which case transfer all its users to the existing
664 /// node. This transfer can potentially trigger recursive merging.
665 ///
666 void
667 SelectionDAG::AddModifiedNodeToCSEMaps(SDNode *N,
668                                        DAGUpdateListener *UpdateListener) {
669   // For node types that aren't CSE'd, just act as if no identical node
670   // already exists.
671   if (!doNotCSE(N)) {
672     SDNode *Existing = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
673     if (Existing != N) {
674       // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
675       // to replace the dead one with the existing one.  This can cause
676       // recursive merging of other unrelated nodes down the line.
677       ReplaceAllUsesWith(N, Existing, UpdateListener);
678
679       // N is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
680       if (UpdateListener)
681         UpdateListener->NodeDeleted(N, Existing);
682       DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
683       return;
684     }
685   }
686
687   // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
688   // it exists.
689   if (UpdateListener)
690     UpdateListener->NodeUpdated(N);
691 }
692
693 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
694 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
695 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
696 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
697 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDValue Op,
698                                            void *&InsertPos) {
699   if (doNotCSE(N))
700     return 0;
701
702   SDValue Ops[] = { Op };
703   FoldingSetNodeID ID;
704   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
705   AddNodeIDCustom(ID, N);
706   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
707   return Node;
708 }
709
710 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
711 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
712 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
713 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
714 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
715                                            SDValue Op1, SDValue Op2,
716                                            void *&InsertPos) {
717   if (doNotCSE(N))
718     return 0;
719
720   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
721   FoldingSetNodeID ID;
722   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
723   AddNodeIDCustom(ID, N);
724   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
725   return Node;
726 }
727
728
729 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
730 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
731 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
732 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
733 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
734                                            const SDValue *Ops,unsigned NumOps,
735                                            void *&InsertPos) {
736   if (doNotCSE(N))
737     return 0;
738
739   FoldingSetNodeID ID;
740   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
741   AddNodeIDCustom(ID, N);
742   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
743   return Node;
744 }
745
746 /// VerifyNode - Sanity check the given node.  Aborts if it is invalid.
747 void SelectionDAG::VerifyNode(SDNode *N) {
748   switch (N->getOpcode()) {
749   default:
750     break;
751   case ISD::BUILD_PAIR: {
752     EVT VT = N->getValueType(0);
753     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
754     assert(!VT.isVector() && (VT.isInteger() || VT.isFloatingPoint()) &&
755            "Wrong return type!");
756     assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
757     assert(N->getOperand(0).getValueType() == N->getOperand(1).getValueType() &&
758            "Mismatched operand types!");
759     assert(N->getOperand(0).getValueType().isInteger() == VT.isInteger() &&
760            "Wrong operand type!");
761     assert(VT.getSizeInBits() == 2 * N->getOperand(0).getValueSizeInBits() &&
762            "Wrong return type size");
763     break;
764   }
765   case ISD::BUILD_VECTOR: {
766     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
767     assert(N->getValueType(0).isVector() && "Wrong return type!");
768     assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
769            "Wrong number of operands!");
770     EVT EltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
771     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
772       assert((I->getValueType() == EltVT ||
773              (EltVT.isInteger() && I->getValueType().isInteger() &&
774               EltVT.bitsLE(I->getValueType()))) &&
775             "Wrong operand type!");
776     break;
777   }
778   }
779 }
780
781 /// getEVTAlignment - Compute the default alignment value for the
782 /// given type.
783 ///
784 unsigned SelectionDAG::getEVTAlignment(EVT VT) const {
785   const Type *Ty = VT == MVT::iPTR ?
786                    PointerType::get(Type::getInt8Ty(*getContext()), 0) :
787                    VT.getTypeForEVT(*getContext());
788
789   return TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
790 }
791
792 // EntryNode could meaningfully have debug info if we can find it...
793 SelectionDAG::SelectionDAG(const TargetMachine &tm)
794   : TM(tm), TLI(*tm.getTargetLowering()), TSI(*tm.getSelectionDAGInfo()),
795     EntryNode(ISD::EntryToken, DebugLoc(), getVTList(MVT::Other)),
796     Root(getEntryNode()), Ordering(0) {
797   AllNodes.push_back(&EntryNode);
798   Ordering = new SDNodeOrdering();
799   DbgInfo = new SDDbgInfo();
800 }
801
802 void SelectionDAG::init(MachineFunction &mf) {
803   MF = &mf;
804   Context = &mf.getFunction()->getContext();
805 }
806
807 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
808   allnodes_clear();
809   delete Ordering;
810   delete DbgInfo;
811 }
812
813 void SelectionDAG::allnodes_clear() {
814   assert(&*AllNodes.begin() == &EntryNode);
815   AllNodes.remove(AllNodes.begin());
816   while (!AllNodes.empty())
817     DeallocateNode(AllNodes.begin());
818 }
819
820 void SelectionDAG::clear() {
821   allnodes_clear();
822   OperandAllocator.Reset();
823   CSEMap.clear();
824
825   ExtendedValueTypeNodes.clear();
826   ExternalSymbols.clear();
827   TargetExternalSymbols.clear();
828   std::fill(CondCodeNodes.begin(), CondCodeNodes.end(),
829             static_cast<CondCodeSDNode*>(0));
830   std::fill(ValueTypeNodes.begin(), ValueTypeNodes.end(),
831             static_cast<SDNode*>(0));
832
833   EntryNode.UseList = 0;
834   AllNodes.push_back(&EntryNode);
835   Root = getEntryNode();
836   Ordering->clear();
837   DbgInfo->clear();
838 }
839
840 SDValue SelectionDAG::getSExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
841   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
842     getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VT, Op) :
843     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
844 }
845
846 SDValue SelectionDAG::getZExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
847   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
848     getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT, Op) :
849     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
850 }
851
852 SDValue SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
853   assert(!VT.isVector() &&
854          "getZeroExtendInReg should use the vector element type instead of "
855          "the vector type!");
856   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
857   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
858   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
859                                    VT.getSizeInBits());
860   return getNode(ISD::AND, DL, Op.getValueType(), Op,
861                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
862 }
863
864 /// getNOT - Create a bitwise NOT operation as (XOR Val, -1).
865 ///
866 SDValue SelectionDAG::getNOT(DebugLoc DL, SDValue Val, EVT VT) {
867   EVT EltVT = VT.getScalarType();
868   SDValue NegOne =
869     getConstant(APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()), VT);
870   return getNode(ISD::XOR, DL, VT, Val, NegOne);
871 }
872
873 SDValue SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, EVT VT, bool isT) {
874   EVT EltVT = VT.getScalarType();
875   assert((EltVT.getSizeInBits() >= 64 ||
876          (uint64_t)((int64_t)Val >> EltVT.getSizeInBits()) + 1 < 2) &&
877          "getConstant with a uint64_t value that doesn't fit in the type!");
878   return getConstant(APInt(EltVT.getSizeInBits(), Val), VT, isT);
879 }
880
881 SDValue SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, EVT VT, bool isT) {
882   return getConstant(*ConstantInt::get(*Context, Val), VT, isT);
883 }
884
885 SDValue SelectionDAG::getConstant(const ConstantInt &Val, EVT VT, bool isT) {
886   assert(VT.isInteger() && "Cannot create FP integer constant!");
887
888   EVT EltVT = VT.getScalarType();
889   assert(Val.getBitWidth() == EltVT.getSizeInBits() &&
890          "APInt size does not match type size!");
891
892   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
893   FoldingSetNodeID ID;
894   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
895   ID.AddPointer(&Val);
896   void *IP = 0;
897   SDNode *N = NULL;
898   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
899     if (!VT.isVector())
900       return SDValue(N, 0);
901
902   if (!N) {
903     N = new (NodeAllocator) ConstantSDNode(isT, &Val, EltVT);
904     CSEMap.InsertNode(N, IP);
905     AllNodes.push_back(N);
906   }
907
908   SDValue Result(N, 0);
909   if (VT.isVector()) {
910     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
911     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
912     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
913   }
914   return Result;
915 }
916
917 SDValue SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
918   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
919 }
920
921
922 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, EVT VT, bool isTarget) {
923   return getConstantFP(*ConstantFP::get(*getContext(), V), VT, isTarget);
924 }
925
926 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const ConstantFP& V, EVT VT, bool isTarget){
927   assert(VT.isFloatingPoint() && "Cannot create integer FP constant!");
928
929   EVT EltVT = VT.getScalarType();
930
931   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
932   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
933   // we don't have issues with SNANs.
934   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
935   FoldingSetNodeID ID;
936   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
937   ID.AddPointer(&V);
938   void *IP = 0;
939   SDNode *N = NULL;
940   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
941     if (!VT.isVector())
942       return SDValue(N, 0);
943
944   if (!N) {
945     N = new (NodeAllocator) ConstantFPSDNode(isTarget, &V, EltVT);
946     CSEMap.InsertNode(N, IP);
947     AllNodes.push_back(N);
948   }
949
950   SDValue Result(N, 0);
951   if (VT.isVector()) {
952     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
953     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
954     // FIXME DebugLoc info might be appropriate here
955     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
956   }
957   return Result;
958 }
959
960 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(double Val, EVT VT, bool isTarget) {
961   EVT EltVT = VT.getScalarType();
962   if (EltVT==MVT::f32)
963     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
964   else if (EltVT==MVT::f64)
965     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
966   else if (EltVT==MVT::f80 || EltVT==MVT::f128) {
967     bool ignored;
968     APFloat apf = APFloat(Val);
969     apf.convert(*EVTToAPFloatSemantics(EltVT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
970                 &ignored);
971     return getConstantFP(apf, VT, isTarget);
972   } else {
973     assert(0 && "Unsupported type in getConstantFP");
974     return SDValue();
975   }
976 }
977
978 SDValue SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV, DebugLoc DL,
979                                        EVT VT, int64_t Offset,
980                                        bool isTargetGA,
981                                        unsigned char TargetFlags) {
982   assert((TargetFlags == 0 || isTargetGA) &&
983          "Cannot set target flags on target-independent globals");
984
985   // Truncate (with sign-extension) the offset value to the pointer size.
986   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
987   unsigned BitWidth = PTy.getSizeInBits();
988   if (BitWidth < 64)
989     Offset = (Offset << (64 - BitWidth) >> (64 - BitWidth));
990
991   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
992   if (!GVar) {
993     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
994     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
995       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
996   }
997
998   unsigned Opc;
999   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
1000     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
1001   else
1002     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
1003
1004   FoldingSetNodeID ID;
1005   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1006   ID.AddPointer(GV);
1007   ID.AddInteger(Offset);
1008   ID.AddInteger(TargetFlags);
1009   void *IP = 0;
1010   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1011     return SDValue(E, 0);
1012
1013   SDNode *N = new (NodeAllocator) GlobalAddressSDNode(Opc, DL, GV, VT,
1014                                                       Offset, TargetFlags);
1015   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1016   AllNodes.push_back(N);
1017   return SDValue(N, 0);
1018 }
1019
1020 SDValue SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, EVT VT, bool isTarget) {
1021   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
1022   FoldingSetNodeID ID;
1023   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1024   ID.AddInteger(FI);
1025   void *IP = 0;
1026   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1027     return SDValue(E, 0);
1028
1029   SDNode *N = new (NodeAllocator) FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
1030   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1031   AllNodes.push_back(N);
1032   return SDValue(N, 0);
1033 }
1034
1035 SDValue SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, EVT VT, bool isTarget,
1036                                    unsigned char TargetFlags) {
1037   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1038          "Cannot set target flags on target-independent jump tables");
1039   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
1040   FoldingSetNodeID ID;
1041   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1042   ID.AddInteger(JTI);
1043   ID.AddInteger(TargetFlags);
1044   void *IP = 0;
1045   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1046     return SDValue(E, 0);
1047
1048   SDNode *N = new (NodeAllocator) JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget,
1049                                                   TargetFlags);
1050   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1051   AllNodes.push_back(N);
1052   return SDValue(N, 0);
1053 }
1054
1055 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(const Constant *C, EVT VT,
1056                                       unsigned Alignment, int Offset,
1057                                       bool isTarget,
1058                                       unsigned char TargetFlags) {
1059   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1060          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1061   if (Alignment == 0)
1062     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1063   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1064   FoldingSetNodeID ID;
1065   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1066   ID.AddInteger(Alignment);
1067   ID.AddInteger(Offset);
1068   ID.AddPointer(C);
1069   ID.AddInteger(TargetFlags);
1070   void *IP = 0;
1071   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1072     return SDValue(E, 0);
1073
1074   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1075                                                      Alignment, TargetFlags);
1076   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1077   AllNodes.push_back(N);
1078   return SDValue(N, 0);
1079 }
1080
1081
1082 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C, EVT VT,
1083                                       unsigned Alignment, int Offset,
1084                                       bool isTarget,
1085                                       unsigned char TargetFlags) {
1086   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1087          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1088   if (Alignment == 0)
1089     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1090   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1091   FoldingSetNodeID ID;
1092   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1093   ID.AddInteger(Alignment);
1094   ID.AddInteger(Offset);
1095   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
1096   ID.AddInteger(TargetFlags);
1097   void *IP = 0;
1098   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1099     return SDValue(E, 0);
1100
1101   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1102                                                      Alignment, TargetFlags);
1103   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1104   AllNodes.push_back(N);
1105   return SDValue(N, 0);
1106 }
1107
1108 SDValue SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1109   FoldingSetNodeID ID;
1110   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1111   ID.AddPointer(MBB);
1112   void *IP = 0;
1113   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1114     return SDValue(E, 0);
1115
1116   SDNode *N = new (NodeAllocator) BasicBlockSDNode(MBB);
1117   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1118   AllNodes.push_back(N);
1119   return SDValue(N, 0);
1120 }
1121
1122 SDValue SelectionDAG::getValueType(EVT VT) {
1123   if (VT.isSimple() && (unsigned)VT.getSimpleVT().SimpleTy >=
1124       ValueTypeNodes.size())
1125     ValueTypeNodes.resize(VT.getSimpleVT().SimpleTy+1);
1126
1127   SDNode *&N = VT.isExtended() ?
1128     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
1129
1130   if (N) return SDValue(N, 0);
1131   N = new (NodeAllocator) VTSDNode(VT);
1132   AllNodes.push_back(N);
1133   return SDValue(N, 0);
1134 }
1135
1136 SDValue SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT) {
1137   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
1138   if (N) return SDValue(N, 0);
1139   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(false, Sym, 0, VT);
1140   AllNodes.push_back(N);
1141   return SDValue(N, 0);
1142 }
1143
1144 SDValue SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT,
1145                                               unsigned char TargetFlags) {
1146   SDNode *&N =
1147     TargetExternalSymbols[std::pair<std::string,unsigned char>(Sym,
1148                                                                TargetFlags)];
1149   if (N) return SDValue(N, 0);
1150   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(true, Sym, TargetFlags, VT);
1151   AllNodes.push_back(N);
1152   return SDValue(N, 0);
1153 }
1154
1155 SDValue SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
1156   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
1157     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
1158
1159   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
1160     CondCodeSDNode *N = new (NodeAllocator) CondCodeSDNode(Cond);
1161     CondCodeNodes[Cond] = N;
1162     AllNodes.push_back(N);
1163   }
1164
1165   return SDValue(CondCodeNodes[Cond], 0);
1166 }
1167
1168 // commuteShuffle - swaps the values of N1 and N2, and swaps all indices in
1169 // the shuffle mask M that point at N1 to point at N2, and indices that point
1170 // N2 to point at N1.
1171 static void commuteShuffle(SDValue &N1, SDValue &N2, SmallVectorImpl<int> &M) {
1172   std::swap(N1, N2);
1173   int NElts = M.size();
1174   for (int i = 0; i != NElts; ++i) {
1175     if (M[i] >= NElts)
1176       M[i] -= NElts;
1177     else if (M[i] >= 0)
1178       M[i] += NElts;
1179   }
1180 }
1181
1182 SDValue SelectionDAG::getVectorShuffle(EVT VT, DebugLoc dl, SDValue N1,
1183                                        SDValue N2, const int *Mask) {
1184   assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() && "Invalid VECTOR_SHUFFLE");
1185   assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
1186          "Vector Shuffle VTs must be a vectors");
1187   assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType()
1188          && "Vector Shuffle VTs must have same element type");
1189
1190   // Canonicalize shuffle undef, undef -> undef
1191   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1192     return getUNDEF(VT);
1193
1194   // Validate that all indices in Mask are within the range of the elements
1195   // input to the shuffle.
1196   unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1197   SmallVector<int, 8> MaskVec;
1198   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1199     assert(Mask[i] < (int)(NElts * 2) && "Index out of range");
1200     MaskVec.push_back(Mask[i]);
1201   }
1202
1203   // Canonicalize shuffle v, v -> v, undef
1204   if (N1 == N2) {
1205     N2 = getUNDEF(VT);
1206     for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1207       if (MaskVec[i] >= (int)NElts) MaskVec[i] -= NElts;
1208   }
1209
1210   // Canonicalize shuffle undef, v -> v, undef.  Commute the shuffle mask.
1211   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1212     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1213
1214   // Canonicalize all index into lhs, -> shuffle lhs, undef
1215   // Canonicalize all index into rhs, -> shuffle rhs, undef
1216   bool AllLHS = true, AllRHS = true;
1217   bool N2Undef = N2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
1218   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1219     if (MaskVec[i] >= (int)NElts) {
1220       if (N2Undef)
1221         MaskVec[i] = -1;
1222       else
1223         AllLHS = false;
1224     } else if (MaskVec[i] >= 0) {
1225       AllRHS = false;
1226     }
1227   }
1228   if (AllLHS && AllRHS)
1229     return getUNDEF(VT);
1230   if (AllLHS && !N2Undef)
1231     N2 = getUNDEF(VT);
1232   if (AllRHS) {
1233     N1 = getUNDEF(VT);
1234     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1235   }
1236
1237   // If Identity shuffle, or all shuffle in to undef, return that node.
1238   bool AllUndef = true;
1239   bool Identity = true;
1240   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1241     if (MaskVec[i] >= 0 && MaskVec[i] != (int)i) Identity = false;
1242     if (MaskVec[i] >= 0) AllUndef = false;
1243   }
1244   if (Identity && NElts == N1.getValueType().getVectorNumElements())
1245     return N1;
1246   if (AllUndef)
1247     return getUNDEF(VT);
1248
1249   FoldingSetNodeID ID;
1250   SDValue Ops[2] = { N1, N2 };
1251   AddNodeIDNode(ID, ISD::VECTOR_SHUFFLE, getVTList(VT), Ops, 2);
1252   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1253     ID.AddInteger(MaskVec[i]);
1254
1255   void* IP = 0;
1256   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1257     return SDValue(E, 0);
1258
1259   // Allocate the mask array for the node out of the BumpPtrAllocator, since
1260   // SDNode doesn't have access to it.  This memory will be "leaked" when
1261   // the node is deallocated, but recovered when the NodeAllocator is released.
1262   int *MaskAlloc = OperandAllocator.Allocate<int>(NElts);
1263   memcpy(MaskAlloc, &MaskVec[0], NElts * sizeof(int));
1264
1265   ShuffleVectorSDNode *N =
1266     new (NodeAllocator) ShuffleVectorSDNode(VT, dl, N1, N2, MaskAlloc);
1267   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1268   AllNodes.push_back(N);
1269   return SDValue(N, 0);
1270 }
1271
1272 SDValue SelectionDAG::getConvertRndSat(EVT VT, DebugLoc dl,
1273                                        SDValue Val, SDValue DTy,
1274                                        SDValue STy, SDValue Rnd, SDValue Sat,
1275                                        ISD::CvtCode Code) {
1276   // If the src and dest types are the same and the conversion is between
1277   // integer types of the same sign or two floats, no conversion is necessary.
1278   if (DTy == STy &&
1279       (Code == ISD::CVT_UU || Code == ISD::CVT_SS || Code == ISD::CVT_FF))
1280     return Val;
1281
1282   FoldingSetNodeID ID;
1283   SDValue Ops[] = { Val, DTy, STy, Rnd, Sat };
1284   AddNodeIDNode(ID, ISD::CONVERT_RNDSAT, getVTList(VT), &Ops[0], 5);
1285   void* IP = 0;
1286   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1287     return SDValue(E, 0);
1288
1289   CvtRndSatSDNode *N = new (NodeAllocator) CvtRndSatSDNode(VT, dl, Ops, 5,
1290                                                            Code);
1291   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1292   AllNodes.push_back(N);
1293   return SDValue(N, 0);
1294 }
1295
1296 SDValue SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, EVT VT) {
1297   FoldingSetNodeID ID;
1298   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
1299   ID.AddInteger(RegNo);
1300   void *IP = 0;
1301   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1302     return SDValue(E, 0);
1303
1304   SDNode *N = new (NodeAllocator) RegisterSDNode(RegNo, VT);
1305   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1306   AllNodes.push_back(N);
1307   return SDValue(N, 0);
1308 }
1309
1310 SDValue SelectionDAG::getEHLabel(DebugLoc dl, SDValue Root, MCSymbol *Label) {
1311   FoldingSetNodeID ID;
1312   SDValue Ops[] = { Root };
1313   AddNodeIDNode(ID, ISD::EH_LABEL, getVTList(MVT::Other), &Ops[0], 1);
1314   ID.AddPointer(Label);
1315   void *IP = 0;
1316   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1317     return SDValue(E, 0);
1318   
1319   SDNode *N = new (NodeAllocator) EHLabelSDNode(dl, Root, Label);
1320   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1321   AllNodes.push_back(N);
1322   return SDValue(N, 0);
1323 }
1324
1325
1326 SDValue SelectionDAG::getBlockAddress(const BlockAddress *BA, EVT VT,
1327                                       bool isTarget,
1328                                       unsigned char TargetFlags) {
1329   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetBlockAddress : ISD::BlockAddress;
1330
1331   FoldingSetNodeID ID;
1332   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1333   ID.AddPointer(BA);
1334   ID.AddInteger(TargetFlags);
1335   void *IP = 0;
1336   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1337     return SDValue(E, 0);
1338
1339   SDNode *N = new (NodeAllocator) BlockAddressSDNode(Opc, VT, BA, TargetFlags);
1340   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1341   AllNodes.push_back(N);
1342   return SDValue(N, 0);
1343 }
1344
1345 SDValue SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1346   assert((!V || V->getType()->isPointerTy()) &&
1347          "SrcValue is not a pointer?");
1348
1349   FoldingSetNodeID ID;
1350   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1351   ID.AddPointer(V);
1352
1353   void *IP = 0;
1354   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1355     return SDValue(E, 0);
1356
1357   SDNode *N = new (NodeAllocator) SrcValueSDNode(V);
1358   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1359   AllNodes.push_back(N);
1360   return SDValue(N, 0);
1361 }
1362
1363 /// getMDNode - Return an MDNodeSDNode which holds an MDNode.
1364 SDValue SelectionDAG::getMDNode(const MDNode *MD) {
1365   FoldingSetNodeID ID;
1366   AddNodeIDNode(ID, ISD::MDNODE_SDNODE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1367   ID.AddPointer(MD);
1368   
1369   void *IP = 0;
1370   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1371     return SDValue(E, 0);
1372   
1373   SDNode *N = new (NodeAllocator) MDNodeSDNode(MD);
1374   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1375   AllNodes.push_back(N);
1376   return SDValue(N, 0);
1377 }
1378
1379
1380 /// getShiftAmountOperand - Return the specified value casted to
1381 /// the target's desired shift amount type.
1382 SDValue SelectionDAG::getShiftAmountOperand(SDValue Op) {
1383   EVT OpTy = Op.getValueType();
1384   MVT ShTy = TLI.getShiftAmountTy();
1385   if (OpTy == ShTy || OpTy.isVector()) return Op;
1386
1387   ISD::NodeType Opcode = OpTy.bitsGT(ShTy) ?  ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1388   return getNode(Opcode, Op.getDebugLoc(), ShTy, Op);
1389 }
1390
1391 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1392 /// specified value type.
1393 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT, unsigned minAlign) {
1394   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1395   unsigned ByteSize = VT.getStoreSize();
1396   const Type *Ty = VT.getTypeForEVT(*getContext());
1397   unsigned StackAlign =
1398   std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty), minAlign);
1399
1400   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign, false);
1401   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1402 }
1403
1404 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary suitable for holding
1405 /// either of the specified value types.
1406 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT1, EVT VT2) {
1407   unsigned Bytes = std::max(VT1.getStoreSizeInBits(),
1408                             VT2.getStoreSizeInBits())/8;
1409   const Type *Ty1 = VT1.getTypeForEVT(*getContext());
1410   const Type *Ty2 = VT2.getTypeForEVT(*getContext());
1411   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
1412   unsigned Align = std::max(TD->getPrefTypeAlignment(Ty1),
1413                             TD->getPrefTypeAlignment(Ty2));
1414
1415   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1416   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(Bytes, Align, false);
1417   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1418 }
1419
1420 SDValue SelectionDAG::FoldSetCC(EVT VT, SDValue N1,
1421                                 SDValue N2, ISD::CondCode Cond, DebugLoc dl) {
1422   // These setcc operations always fold.
1423   switch (Cond) {
1424   default: break;
1425   case ISD::SETFALSE:
1426   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1427   case ISD::SETTRUE:
1428   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1429
1430   case ISD::SETOEQ:
1431   case ISD::SETOGT:
1432   case ISD::SETOGE:
1433   case ISD::SETOLT:
1434   case ISD::SETOLE:
1435   case ISD::SETONE:
1436   case ISD::SETO:
1437   case ISD::SETUO:
1438   case ISD::SETUEQ:
1439   case ISD::SETUNE:
1440     assert(!N1.getValueType().isInteger() && "Illegal setcc for integer!");
1441     break;
1442   }
1443
1444   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode())) {
1445     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1446     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1447       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1448
1449       switch (Cond) {
1450       default: llvm_unreachable("Unknown integer setcc!");
1451       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1452       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1453       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1454       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1455       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1456       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1457       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1458       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1459       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1460       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1461       }
1462     }
1463   }
1464   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1465     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode())) {
1466       // No compile time operations on this type yet.
1467       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1468         return SDValue();
1469
1470       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1471       switch (Cond) {
1472       default: break;
1473       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1474                           return getUNDEF(VT);
1475                         // fall through
1476       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1477       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1478                           return getUNDEF(VT);
1479                         // fall through
1480       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1481                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1482       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1483                           return getUNDEF(VT);
1484                         // fall through
1485       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1486       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1487                           return getUNDEF(VT);
1488                         // fall through
1489       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1490       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1491                           return getUNDEF(VT);
1492                         // fall through
1493       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1494                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1495       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1496                           return getUNDEF(VT);
1497                         // fall through
1498       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1499                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1500       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1501       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1502       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1503                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1504       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1505       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1506                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1507       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1508                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1509       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1510       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1511       }
1512     } else {
1513       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1514       return getSetCC(dl, VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1515     }
1516   }
1517
1518   // Could not fold it.
1519   return SDValue();
1520 }
1521
1522 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1523 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1524 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDValue Op, unsigned Depth) const {
1525   // This predicate is not safe for vector operations.
1526   if (Op.getValueType().isVector())
1527     return false;
1528
1529   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
1530   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1531 }
1532
1533 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1534 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1535 /// for bits that V cannot have.
1536 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDValue Op, const APInt &Mask,
1537                                      unsigned Depth) const {
1538   APInt KnownZero, KnownOne;
1539   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1540   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1541   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1542 }
1543
1544 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1545 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1546 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1547 /// processing.
1548 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDValue Op, const APInt &Mask,
1549                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1550                                      unsigned Depth) const {
1551   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1552   assert(BitWidth == Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits() &&
1553          "Mask size mismatches value type size!");
1554
1555   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1556   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1557     return;  // Limit search depth.
1558
1559   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1560
1561   switch (Op.getOpcode()) {
1562   case ISD::Constant:
1563     // We know all of the bits for a constant!
1564     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1565     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1566     return;
1567   case ISD::AND:
1568     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1569     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1570     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1571                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1572     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1573     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1574
1575     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1576     KnownOne &= KnownOne2;
1577     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1578     KnownZero |= KnownZero2;
1579     return;
1580   case ISD::OR:
1581     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1582     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1583                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1584     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1585     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1586
1587     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1588     KnownZero &= KnownZero2;
1589     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1590     KnownOne |= KnownOne2;
1591     return;
1592   case ISD::XOR: {
1593     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1594     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1595     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1596     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1597
1598     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1599     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1600     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1601     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1602     KnownZero = KnownZeroOut;
1603     return;
1604   }
1605   case ISD::MUL: {
1606     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1607     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1608     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1609     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1610     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1611
1612     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1613     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1614     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1615     // interesting case of alignment computation.
1616     KnownOne.clear();
1617     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1618                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1619     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1620                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1621                                BitWidth) - BitWidth;
1622
1623     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1624     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1625     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1626                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1627     KnownZero &= Mask;
1628     return;
1629   }
1630   case ISD::UDIV: {
1631     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1632     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1633     // be less than the denominator.
1634     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1635     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1636                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1637     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1638
1639     KnownOne2.clear();
1640     KnownZero2.clear();
1641     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1642                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1643     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1644     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1645       LeadZ = std::min(BitWidth,
1646                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1647
1648     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1649     return;
1650   }
1651   case ISD::SELECT:
1652     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1653     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1654     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1655     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1656
1657     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1658     KnownOne &= KnownOne2;
1659     KnownZero &= KnownZero2;
1660     return;
1661   case ISD::SELECT_CC:
1662     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1663     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1664     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1665     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1666
1667     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1668     KnownOne &= KnownOne2;
1669     KnownZero &= KnownZero2;
1670     return;
1671   case ISD::SADDO:
1672   case ISD::UADDO:
1673   case ISD::SSUBO:
1674   case ISD::USUBO:
1675   case ISD::SMULO:
1676   case ISD::UMULO:
1677     if (Op.getResNo() != 1)
1678       return;
1679     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
1680   case ISD::SETCC:
1681     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1682     if (TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent &&
1683         BitWidth > 1)
1684       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1685     return;
1686   case ISD::SHL:
1687     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1688     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1689       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1690
1691       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1692       if (ShAmt >= BitWidth)
1693         return;
1694
1695       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1696                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1697       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1698       KnownZero <<= ShAmt;
1699       KnownOne  <<= ShAmt;
1700       // low bits known zero.
1701       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1702     }
1703     return;
1704   case ISD::SRL:
1705     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1706     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1707       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1708
1709       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1710       if (ShAmt >= BitWidth)
1711         return;
1712
1713       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1714                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1715       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1716       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1717       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1718
1719       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1720       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1721     }
1722     return;
1723   case ISD::SRA:
1724     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1725       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1726
1727       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1728       if (ShAmt >= BitWidth)
1729         return;
1730
1731       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1732       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1733       // demand the input sign bit.
1734       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1735       if (HighBits.getBoolValue())
1736         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1737
1738       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1739                         Depth+1);
1740       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1741       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1742       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1743
1744       // Handle the sign bits.
1745       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1746       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1747
1748       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1749         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1750       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1751         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1752       }
1753     }
1754     return;
1755   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1756     EVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1757     unsigned EBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
1758
1759     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not
1760     // present in the input.
1761     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1762
1763     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1764     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1765
1766     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1767     // bit is demanded.
1768     InSignBit.zext(BitWidth);
1769     if (NewBits.getBoolValue())
1770       InputDemandedBits |= InSignBit;
1771
1772     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1773                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1774     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1775
1776     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1777     // top bits of the result.
1778     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1779       KnownZero |= NewBits;
1780       KnownOne  &= ~NewBits;
1781     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1782       KnownOne  |= NewBits;
1783       KnownZero &= ~NewBits;
1784     } else {                              // Input sign bit unknown
1785       KnownZero &= ~NewBits;
1786       KnownOne  &= ~NewBits;
1787     }
1788     return;
1789   }
1790   case ISD::CTTZ:
1791   case ISD::CTLZ:
1792   case ISD::CTPOP: {
1793     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1794     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1795     KnownOne.clear();
1796     return;
1797   }
1798   case ISD::LOAD: {
1799     if (ISD::isZEXTLoad(Op.getNode())) {
1800       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1801       EVT VT = LD->getMemoryVT();
1802       unsigned MemBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
1803       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1804     }
1805     return;
1806   }
1807   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1808     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1809     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1810     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1811     APInt InMask    = Mask;
1812     InMask.trunc(InBits);
1813     KnownZero.trunc(InBits);
1814     KnownOne.trunc(InBits);
1815     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1816     KnownZero.zext(BitWidth);
1817     KnownOne.zext(BitWidth);
1818     KnownZero |= NewBits;
1819     return;
1820   }
1821   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1822     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1823     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1824     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1825     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1826     APInt InMask = Mask;
1827     InMask.trunc(InBits);
1828
1829     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1830     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1831     if (NewBits.getBoolValue())
1832       InMask |= InSignBit;
1833
1834     KnownZero.trunc(InBits);
1835     KnownOne.trunc(InBits);
1836     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1837
1838     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1839     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1840     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1841     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1842            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1843
1844     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1845     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1846     // mask and reapply it to the result values.
1847     InMask = Mask;
1848     InMask.trunc(InBits);
1849     KnownZero &= InMask;
1850     KnownOne  &= InMask;
1851
1852     KnownZero.zext(BitWidth);
1853     KnownOne.zext(BitWidth);
1854
1855     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1856     if (SignBitKnownZero)
1857       KnownZero |= NewBits;
1858     else if (SignBitKnownOne)
1859       KnownOne  |= NewBits;
1860     return;
1861   }
1862   case ISD::ANY_EXTEND: {
1863     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1864     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1865     APInt InMask = Mask;
1866     InMask.trunc(InBits);
1867     KnownZero.trunc(InBits);
1868     KnownOne.trunc(InBits);
1869     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1870     KnownZero.zext(BitWidth);
1871     KnownOne.zext(BitWidth);
1872     return;
1873   }
1874   case ISD::TRUNCATE: {
1875     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1876     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1877     APInt InMask = Mask;
1878     InMask.zext(InBits);
1879     KnownZero.zext(InBits);
1880     KnownOne.zext(InBits);
1881     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1882     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1883     KnownZero.trunc(BitWidth);
1884     KnownOne.trunc(BitWidth);
1885     break;
1886   }
1887   case ISD::AssertZext: {
1888     EVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1889     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, VT.getSizeInBits());
1890     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero,
1891                       KnownOne, Depth+1);
1892     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1893     return;
1894   }
1895   case ISD::FGETSIGN:
1896     // All bits are zero except the low bit.
1897     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1898     return;
1899
1900   case ISD::SUB: {
1901     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1902       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1903       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1904       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1905       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1906         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1907         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1908         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1909         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1910                           Depth+1);
1911
1912         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1913         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1914         // from [0-C].
1915         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1916           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1917           // Top bits known zero.
1918           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1919         }
1920       }
1921     }
1922   }
1923   // fall through
1924   case ISD::ADD: {
1925     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1926     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1927     // low 3 bits clear.
1928     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1929                                        BitWidth - Mask.countLeadingZeros());
1930     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1931     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1932     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1933
1934     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1935     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1936     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1937                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1938
1939     KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1940     return;
1941   }
1942   case ISD::SREM:
1943     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1944       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue().abs();
1945       if (RA.isPowerOf2()) {
1946         APInt LowBits = RA - 1;
1947         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1948         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1949
1950         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
1951         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
1952         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
1953
1954         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
1955         // the upper bits are all zero.
1956         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
1957           KnownZero |= ~LowBits;
1958
1959         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
1960         // the upper bits are all one.
1961         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
1962           KnownOne |= ~LowBits;
1963
1964         KnownZero &= Mask;
1965         KnownOne &= Mask;
1966
1967         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1968       }
1969     }
1970     return;
1971   case ISD::UREM: {
1972     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1973       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
1974       if (RA.isPowerOf2()) {
1975         APInt LowBits = (RA - 1);
1976         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
1977         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
1978         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
1979         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1980         break;
1981       }
1982     }
1983
1984     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
1985     // zero bits in either operand must also exist in the result.
1986     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1987     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
1988                       Depth+1);
1989     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
1990                       Depth+1);
1991
1992     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
1993                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
1994     KnownOne.clear();
1995     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
1996     return;
1997   }
1998   default:
1999     // Allow the target to implement this method for its nodes.
2000     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
2001   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
2002   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
2003   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2004       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this,
2005                                          Depth);
2006     }
2007     return;
2008   }
2009 }
2010
2011 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
2012 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
2013 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
2014 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
2015 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
2016 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDValue Op, unsigned Depth) const{
2017   EVT VT = Op.getValueType();
2018   assert(VT.isInteger() && "Invalid VT!");
2019   unsigned VTBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
2020   unsigned Tmp, Tmp2;
2021   unsigned FirstAnswer = 1;
2022
2023   if (Depth == 6)
2024     return 1;  // Limit search depth.
2025
2026   switch (Op.getOpcode()) {
2027   default: break;
2028   case ISD::AssertSext:
2029     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2030     return VTBits-Tmp+1;
2031   case ISD::AssertZext:
2032     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2033     return VTBits-Tmp;
2034
2035   case ISD::Constant: {
2036     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
2037     // If negative, return # leading ones.
2038     if (Val.isNegative())
2039       return Val.countLeadingOnes();
2040
2041     // Return # leading zeros.
2042     return Val.countLeadingZeros();
2043   }
2044
2045   case ISD::SIGN_EXTEND:
2046     Tmp = VTBits-Op.getOperand(0).getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
2047     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
2048
2049   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2050     // Max of the input and what this extends.
2051     Tmp =
2052       cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getScalarType().getSizeInBits();
2053     Tmp = VTBits-Tmp+1;
2054
2055     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2056     return std::max(Tmp, Tmp2);
2057
2058   case ISD::SRA:
2059     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2060     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
2061     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2062       Tmp += C->getZExtValue();
2063       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
2064     }
2065     return Tmp;
2066   case ISD::SHL:
2067     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2068       // shl destroys sign bits.
2069       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2070       if (C->getZExtValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
2071           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
2072       return Tmp - C->getZExtValue();
2073     }
2074     break;
2075   case ISD::AND:
2076   case ISD::OR:
2077   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
2078     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
2079     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2080     if (Tmp != 1) {
2081       Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2082       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
2083       // We computed what we know about the sign bits as our first
2084       // answer. Now proceed to the generic code that uses
2085       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
2086     }
2087     break;
2088
2089   case ISD::SELECT:
2090     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2091     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2092     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(2), Depth+1);
2093     return std::min(Tmp, Tmp2);
2094
2095   case ISD::SADDO:
2096   case ISD::UADDO:
2097   case ISD::SSUBO:
2098   case ISD::USUBO:
2099   case ISD::SMULO:
2100   case ISD::UMULO:
2101     if (Op.getResNo() != 1)
2102       break;
2103     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
2104   case ISD::SETCC:
2105     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
2106     if (TLI.getBooleanContents() ==
2107         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneBooleanContent)
2108       return VTBits;
2109     break;
2110   case ISD::ROTL:
2111   case ISD::ROTR:
2112     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2113       unsigned RotAmt = C->getZExtValue() & (VTBits-1);
2114
2115       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
2116       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
2117         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
2118
2119       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
2120       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
2121       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2122       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
2123     }
2124     break;
2125   case ISD::ADD:
2126     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2127     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2128     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2129     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2130
2131     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
2132     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2133       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
2134         APInt KnownZero, KnownOne;
2135         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2136         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2137
2138         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2139         // sign bits set.
2140         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2141           return VTBits;
2142
2143         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
2144         // out of the result.
2145         if (KnownZero.isNegative())
2146           return Tmp;
2147       }
2148
2149     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2150     if (Tmp2 == 1) return 1;
2151       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2152     break;
2153
2154   case ISD::SUB:
2155     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2156     if (Tmp2 == 1) return 1;
2157
2158     // Handle NEG.
2159     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
2160       if (CLHS->isNullValue()) {
2161         APInt KnownZero, KnownOne;
2162         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2163         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2164         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2165         // sign bits set.
2166         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2167           return VTBits;
2168
2169         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
2170         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
2171         if (KnownZero.isNegative())
2172           return Tmp2;
2173
2174         // Otherwise, we treat this like a SUB.
2175       }
2176
2177     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2178     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2179     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2180     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2181       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2182     break;
2183   case ISD::TRUNCATE:
2184     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
2185     // case for targets like X86.
2186     break;
2187   }
2188
2189   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
2190   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
2191     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
2192     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
2193     switch (ExtType) {
2194     default: break;
2195     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
2196       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2197       return VTBits-Tmp+1;
2198     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
2199       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2200       return VTBits-Tmp;
2201     }
2202   }
2203
2204   // Allow the target to implement this method for its nodes.
2205   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
2206       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
2207       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
2208       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
2209     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
2210     if (NumBits > 1) FirstAnswer = std::max(FirstAnswer, NumBits);
2211   }
2212
2213   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
2214   // use this information.
2215   APInt KnownZero, KnownOne;
2216   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2217   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
2218
2219   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
2220     Mask = KnownZero;
2221   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
2222     Mask = KnownOne;
2223   } else {
2224     // Nothing known.
2225     return FirstAnswer;
2226   }
2227
2228   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
2229   // the number of identical bits in the top of the input value.
2230   Mask = ~Mask;
2231   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
2232   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
2233   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
2234   return std::max(FirstAnswer, std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros()));
2235 }
2236
2237 bool SelectionDAG::isKnownNeverNaN(SDValue Op) const {
2238   // If we're told that NaNs won't happen, assume they won't.
2239   if (NoNaNsFPMath)
2240     return true;
2241
2242   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a NaN or not.
2243   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2244     return !C->getValueAPF().isNaN();
2245
2246   // TODO: Recognize more cases here.
2247
2248   return false;
2249 }
2250
2251 bool SelectionDAG::isKnownNeverZero(SDValue Op) const {
2252   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a zero or not.
2253   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2254     return !C->isZero();
2255
2256   // TODO: Recognize more cases here.
2257
2258   return false;
2259 }
2260
2261 bool SelectionDAG::isEqualTo(SDValue A, SDValue B) const {
2262   // Check the obvious case.
2263   if (A == B) return true;
2264
2265   // For for negative and positive zero.
2266   if (const ConstantFPSDNode *CA = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(A))
2267     if (const ConstantFPSDNode *CB = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(B))
2268       if (CA->isZero() && CB->isZero()) return true;
2269
2270   // Otherwise they may not be equal.
2271   return false;
2272 }
2273
2274 bool SelectionDAG::isVerifiedDebugInfoDesc(SDValue Op) const {
2275   GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2276   if (!GA) return false;
2277   if (GA->getOffset() != 0) return false;
2278   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GA->getGlobal());
2279   if (!GV) return false;
2280   return MF->getMMI().hasDebugInfo();
2281 }
2282
2283
2284 /// getNode - Gets or creates the specified node.
2285 ///
2286 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT) {
2287   FoldingSetNodeID ID;
2288   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
2289   void *IP = 0;
2290   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2291     return SDValue(E, 0);
2292
2293   SDNode *N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, getVTList(VT));
2294   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2295
2296   AllNodes.push_back(N);
2297 #ifndef NDEBUG
2298   VerifyNode(N);
2299 #endif
2300   return SDValue(N, 0);
2301 }
2302
2303 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
2304                               EVT VT, SDValue Operand) {
2305   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
2306   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.getNode())) {
2307     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
2308     switch (Opcode) {
2309     default: break;
2310     case ISD::SIGN_EXTEND:
2311       return getConstant(APInt(Val).sextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2312     case ISD::ANY_EXTEND:
2313     case ISD::ZERO_EXTEND:
2314     case ISD::TRUNCATE:
2315       return getConstant(APInt(Val).zextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2316     case ISD::UINT_TO_FP:
2317     case ISD::SINT_TO_FP: {
2318       const uint64_t zero[] = {0, 0};
2319       // No compile time operations on ppcf128.
2320       if (VT == MVT::ppcf128) break;
2321       APFloat apf = APFloat(APInt(VT.getSizeInBits(), 2, zero));
2322       (void)apf.convertFromAPInt(Val,
2323                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
2324                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
2325       return getConstantFP(apf, VT);
2326     }
2327     case ISD::BIT_CONVERT:
2328       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
2329         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
2330       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
2331         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
2332       break;
2333     case ISD::BSWAP:
2334       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
2335     case ISD::CTPOP:
2336       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
2337     case ISD::CTLZ:
2338       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
2339     case ISD::CTTZ:
2340       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
2341     }
2342   }
2343
2344   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
2345   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.getNode())) {
2346     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
2347     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
2348       switch (Opcode) {
2349       case ISD::FNEG:
2350         V.changeSign();
2351         return getConstantFP(V, VT);
2352       case ISD::FABS:
2353         V.clearSign();
2354         return getConstantFP(V, VT);
2355       case ISD::FP_ROUND:
2356       case ISD::FP_EXTEND: {
2357         bool ignored;
2358         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
2359         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2360         (void)V.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT),
2361                         APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
2362         return getConstantFP(V, VT);
2363       }
2364       case ISD::FP_TO_SINT:
2365       case ISD::FP_TO_UINT: {
2366         integerPart x[2];
2367         bool ignored;
2368         assert(integerPartWidth >= 64);
2369         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2370         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(x, VT.getSizeInBits(),
2371                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
2372                               APFloat::rmTowardZero, &ignored);
2373         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
2374           break;
2375         APInt api(VT.getSizeInBits(), 2, x);
2376         return getConstant(api, VT);
2377       }
2378       case ISD::BIT_CONVERT:
2379         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
2380           return getConstant((uint32_t)V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2381         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
2382           return getConstant(V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2383         break;
2384       }
2385     }
2386   }
2387
2388   unsigned OpOpcode = Operand.getNode()->getOpcode();
2389   switch (Opcode) {
2390   case ISD::TokenFactor:
2391   case ISD::MERGE_VALUES:
2392   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2393     return Operand;         // Factor, merge or concat of one node?  No need.
2394   case ISD::FP_ROUND: llvm_unreachable("Invalid method to make FP_ROUND node");
2395   case ISD::FP_EXTEND:
2396     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2397            Operand.getValueType().isFloatingPoint() && "Invalid FP cast!");
2398     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
2399     assert((!VT.isVector() ||
2400             VT.getVectorNumElements() ==
2401             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2402            "Vector element count mismatch!");
2403     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2404       return getUNDEF(VT);
2405     break;
2406   case ISD::SIGN_EXTEND:
2407     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2408            "Invalid SIGN_EXTEND!");
2409     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2410     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2411            "Invalid sext node, dst < src!");
2412     assert((!VT.isVector() ||
2413             VT.getVectorNumElements() ==
2414             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2415            "Vector element count mismatch!");
2416     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
2417       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2418     break;
2419   case ISD::ZERO_EXTEND:
2420     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2421            "Invalid ZERO_EXTEND!");
2422     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2423     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2424            "Invalid zext node, dst < src!");
2425     assert((!VT.isVector() ||
2426             VT.getVectorNumElements() ==
2427             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2428            "Vector element count mismatch!");
2429     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
2430       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT,
2431                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2432     break;
2433   case ISD::ANY_EXTEND:
2434     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2435            "Invalid ANY_EXTEND!");
2436     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2437     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2438            "Invalid anyext node, dst < src!");
2439     assert((!VT.isVector() ||
2440             VT.getVectorNumElements() ==
2441             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2442            "Vector element count mismatch!");
2443
2444     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2445         OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND)
2446       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2447       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2448
2449     // (ext (trunx x)) -> x
2450     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE) {
2451       SDValue OpOp = Operand.getNode()->getOperand(0);
2452       if (OpOp.getValueType() == VT)
2453         return OpOp;
2454     }
2455     break;
2456   case ISD::TRUNCATE:
2457     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2458            "Invalid TRUNCATE!");
2459     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2460     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsGT(VT.getScalarType()) &&
2461            "Invalid truncate node, src < dst!");
2462     assert((!VT.isVector() ||
2463             VT.getVectorNumElements() ==
2464             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2465            "Vector element count mismatch!");
2466     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2467       return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2468     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2469              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2470       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2471       if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().getScalarType()
2472             .bitsLT(VT.getScalarType()))
2473         return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2474       else if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
2475         return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2476       else
2477         return Operand.getNode()->getOperand(0);
2478     }
2479     break;
2480   case ISD::BIT_CONVERT:
2481     // Basic sanity checking.
2482     assert(VT.getSizeInBits() == Operand.getValueType().getSizeInBits()
2483            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
2484     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2485     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2486       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, DL, VT, Operand.getOperand(0));
2487     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2488       return getUNDEF(VT);
2489     break;
2490   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2491     assert(VT.isVector() && !Operand.getValueType().isVector() &&
2492            (VT.getVectorElementType() == Operand.getValueType() ||
2493             (VT.getVectorElementType().isInteger() &&
2494              Operand.getValueType().isInteger() &&
2495              VT.getVectorElementType().bitsLE(Operand.getValueType()))) &&
2496            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2497     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2498       return getUNDEF(VT);
2499     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2500     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2501         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2502         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2503         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2504       return Operand.getOperand(0);
2505     break;
2506   case ISD::FNEG:
2507     // -(X-Y) -> (Y-X) is unsafe because when X==Y, -0.0 != +0.0
2508     if (UnsafeFPMath && OpOpcode == ISD::FSUB)
2509       return getNode(ISD::FSUB, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(1),
2510                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2511     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2512       return Operand.getNode()->getOperand(0);
2513     break;
2514   case ISD::FABS:
2515     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2516       return getNode(ISD::FABS, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2517     break;
2518   }
2519
2520   SDNode *N;
2521   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2522   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
2523     FoldingSetNodeID ID;
2524     SDValue Ops[1] = { Operand };
2525     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2526     void *IP = 0;
2527     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2528       return SDValue(E, 0);
2529
2530     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2531     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2532   } else {
2533     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2534   }
2535
2536   AllNodes.push_back(N);
2537 #ifndef NDEBUG
2538   VerifyNode(N);
2539 #endif
2540   return SDValue(N, 0);
2541 }
2542
2543 SDValue SelectionDAG::FoldConstantArithmetic(unsigned Opcode,
2544                                              EVT VT,
2545                                              ConstantSDNode *Cst1,
2546                                              ConstantSDNode *Cst2) {
2547   const APInt &C1 = Cst1->getAPIntValue(), &C2 = Cst2->getAPIntValue();
2548
2549   switch (Opcode) {
2550   case ISD::ADD:  return getConstant(C1 + C2, VT);
2551   case ISD::SUB:  return getConstant(C1 - C2, VT);
2552   case ISD::MUL:  return getConstant(C1 * C2, VT);
2553   case ISD::UDIV:
2554     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2555     break;
2556   case ISD::UREM:
2557     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2558     break;
2559   case ISD::SDIV:
2560     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2561     break;
2562   case ISD::SREM:
2563     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2564     break;
2565   case ISD::AND:  return getConstant(C1 & C2, VT);
2566   case ISD::OR:   return getConstant(C1 | C2, VT);
2567   case ISD::XOR:  return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2568   case ISD::SHL:  return getConstant(C1 << C2, VT);
2569   case ISD::SRL:  return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2570   case ISD::SRA:  return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2571   case ISD::ROTL: return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2572   case ISD::ROTR: return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2573   default: break;
2574   }
2575
2576   return SDValue();
2577 }
2578
2579 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2580                               SDValue N1, SDValue N2) {
2581   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2582   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2583   switch (Opcode) {
2584   default: break;
2585   case ISD::TokenFactor:
2586     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2587            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2588     // Fold trivial token factors.
2589     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2590     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2591     if (N1 == N2) return N1;
2592     break;
2593   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2594     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2595     // one big BUILD_VECTOR.
2596     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2597         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2598       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
2599                                     N1.getNode()->op_end());
2600       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2601       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2602     }
2603     break;
2604   case ISD::AND:
2605     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2606     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2607            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2608     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2609     // worth handling here.
2610     if (N2C && N2C->isNullValue())
2611       return N2;
2612     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2613       return N1;
2614     break;
2615   case ISD::OR:
2616   case ISD::XOR:
2617   case ISD::ADD:
2618   case ISD::SUB:
2619     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2620     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2621            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2622     // (X ^|+- 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so
2623     // it's worth handling here.
2624     if (N2C && N2C->isNullValue())
2625       return N1;
2626     break;
2627   case ISD::UDIV:
2628   case ISD::UREM:
2629   case ISD::MULHU:
2630   case ISD::MULHS:
2631   case ISD::MUL:
2632   case ISD::SDIV:
2633   case ISD::SREM:
2634     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2635     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2636            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2637     break;
2638   case ISD::FADD:
2639   case ISD::FSUB:
2640   case ISD::FMUL:
2641   case ISD::FDIV:
2642   case ISD::FREM:
2643     if (UnsafeFPMath) {
2644       if (Opcode == ISD::FADD) {
2645         // 0+x --> x
2646         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1))
2647           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2648             return N2;
2649         // x+0 --> x
2650         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2651           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2652             return N1;
2653       } else if (Opcode == ISD::FSUB) {
2654         // x-0 --> x
2655         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2656           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2657             return N1;
2658       }
2659     }
2660     assert(VT.isFloatingPoint() && "This operator only applies to FP types!");
2661     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2662            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2663     break;
2664   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2665     assert(N1.getValueType() == VT &&
2666            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2667            N2.getValueType().isFloatingPoint() &&
2668            "Invalid FCOPYSIGN!");
2669     break;
2670   case ISD::SHL:
2671   case ISD::SRA:
2672   case ISD::SRL:
2673   case ISD::ROTL:
2674   case ISD::ROTR:
2675     assert(VT == N1.getValueType() &&
2676            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2677     assert(VT.isInteger() && N2.getValueType().isInteger() &&
2678            "Shifts only work on integers");
2679
2680     // Always fold shifts of i1 values so the code generator doesn't need to
2681     // handle them.  Since we know the size of the shift has to be less than the
2682     // size of the value, the shift/rotate count is guaranteed to be zero.
2683     if (VT == MVT::i1)
2684       return N1;
2685     if (N2C && N2C->isNullValue())
2686       return N1;
2687     break;
2688   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2689     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2690     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2691     assert(VT.isFloatingPoint() && EVT.isFloatingPoint() &&
2692            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2693     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2694            "FP_ROUND_INREG type should be vector iff the operand "
2695            "type is vector!");
2696     assert((!EVT.isVector() ||
2697             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2698            "Vector element counts must match in FP_ROUND_INREG");
2699     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not rounding down!");
2700     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2701     break;
2702   }
2703   case ISD::FP_ROUND:
2704     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2705            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2706            VT.bitsLE(N1.getValueType()) &&
2707            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2708     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2709     break;
2710   case ISD::AssertSext:
2711   case ISD::AssertZext: {
2712     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2713     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2714     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2715            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2716     assert(!EVT.isVector() &&
2717            "AssertSExt/AssertZExt type should be the vector element type "
2718            "rather than the vector type!");
2719     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2720     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2721     break;
2722   }
2723   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2724     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2725     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2726     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2727            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2728     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2729            "SIGN_EXTEND_INREG type should be vector iff the operand "
2730            "type is vector!");
2731     assert((!EVT.isVector() ||
2732             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2733            "Vector element counts must match in SIGN_EXTEND_INREG");
2734     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2735     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2736
2737     if (N1C) {
2738       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2739       unsigned FromBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
2740       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2741       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2742       return getConstant(Val, VT);
2743     }
2744     break;
2745   }
2746   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2747     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2748     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2749       return getUNDEF(VT);
2750
2751     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2752     // expanding copies of large vectors from registers.
2753     if (N2C &&
2754         N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2755         N1.getNumOperands() > 0) {
2756       unsigned Factor =
2757         N1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
2758       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
2759                      N1.getOperand(N2C->getZExtValue() / Factor),
2760                      getConstant(N2C->getZExtValue() % Factor,
2761                                  N2.getValueType()));
2762     }
2763
2764     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2765     // expanding large vector constants.
2766     if (N2C && N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2767       SDValue Elt = N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2768       EVT VEltTy = N1.getValueType().getVectorElementType();
2769       if (Elt.getValueType() != VEltTy) {
2770         // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
2771         // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
2772         Elt = getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VEltTy, Elt);
2773       }
2774       if (VT != VEltTy) {
2775         // If the vector element type is not legal, the EXTRACT_VECTOR_ELT
2776         // result is implicitly extended.
2777         Elt = getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VT, Elt);
2778       }
2779       return Elt;
2780     }
2781
2782     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2783     // operations are lowered to scalars.
2784     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
2785       // If the indices are the same, return the inserted element else
2786       // if the indices are known different, extract the element from
2787       // the original vector.
2788       SDValue N1Op2 = N1.getOperand(2);
2789       ConstantSDNode *N1Op2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1Op2.getNode());
2790
2791       if (N1Op2C && N2C) {
2792         if (N1Op2C->getZExtValue() == N2C->getZExtValue()) {
2793           if (VT == N1.getOperand(1).getValueType())
2794             return N1.getOperand(1);
2795           else
2796             return getSExtOrTrunc(N1.getOperand(1), DL, VT);
2797         }
2798
2799         return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT, N1.getOperand(0), N2);
2800       }
2801     }
2802     break;
2803   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2804     assert(N2C && (unsigned)N2C->getZExtValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2805     assert(!N1.getValueType().isVector() && !VT.isVector() &&
2806            (N1.getValueType().isInteger() == VT.isInteger()) &&
2807            "Wrong types for EXTRACT_ELEMENT!");
2808
2809     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2810     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2811     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now.
2812     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2813       return N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2814
2815     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2816     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2817       unsigned ElementSize = VT.getSizeInBits();
2818       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getZExtValue();
2819       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2820       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2821     }
2822     break;
2823   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
2824     if (N1.getValueType() == VT) // Trivial extraction.
2825       return N1;
2826     break;
2827   }
2828
2829   if (N1C) {
2830     if (N2C) {
2831       SDValue SV = FoldConstantArithmetic(Opcode, VT, N1C, N2C);
2832       if (SV.getNode()) return SV;
2833     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2834       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2835         std::swap(N1C, N2C);
2836         std::swap(N1, N2);
2837       }
2838     }
2839   }
2840
2841   // Constant fold FP operations.
2842   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode());
2843   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode());
2844   if (N1CFP) {
2845     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2846       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2847       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2848       std::swap(N1, N2);
2849     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2850       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2851       APFloat::opStatus s;
2852       switch (Opcode) {
2853       case ISD::FADD:
2854         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2855         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2856           return getConstantFP(V1, VT);
2857         break;
2858       case ISD::FSUB:
2859         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2860         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2861           return getConstantFP(V1, VT);
2862         break;
2863       case ISD::FMUL:
2864         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2865         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2866           return getConstantFP(V1, VT);
2867         break;
2868       case ISD::FDIV:
2869         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2870         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2871           return getConstantFP(V1, VT);
2872         break;
2873       case ISD::FREM :
2874         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2875         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2876           return getConstantFP(V1, VT);
2877         break;
2878       case ISD::FCOPYSIGN:
2879         V1.copySign(V2);
2880         return getConstantFP(V1, VT);
2881       default: break;
2882       }
2883     }
2884   }
2885
2886   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2887   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2888     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2889       std::swap(N1, N2);
2890     } else {
2891       switch (Opcode) {
2892       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2893       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2894       case ISD::SUB:
2895       case ISD::FSUB:
2896       case ISD::FDIV:
2897       case ISD::FREM:
2898       case ISD::SRA:
2899         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2900       case ISD::UDIV:
2901       case ISD::SDIV:
2902       case ISD::UREM:
2903       case ISD::SREM:
2904       case ISD::SRL:
2905       case ISD::SHL:
2906         if (!VT.isVector())
2907           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2908         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2909         // the LHS.
2910         return N2;
2911       }
2912     }
2913   }
2914
2915   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef.
2916   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2917     switch (Opcode) {
2918     case ISD::XOR:
2919       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2920         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
2921         // idiom (misuse).
2922         return getConstant(0, VT);
2923       // fallthrough
2924     case ISD::ADD:
2925     case ISD::ADDC:
2926     case ISD::ADDE:
2927     case ISD::SUB:
2928     case ISD::UDIV:
2929     case ISD::SDIV:
2930     case ISD::UREM:
2931     case ISD::SREM:
2932       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2933     case ISD::FADD:
2934     case ISD::FSUB:
2935     case ISD::FMUL:
2936     case ISD::FDIV:
2937     case ISD::FREM:
2938       if (UnsafeFPMath)
2939         return N2;
2940       break;
2941     case ISD::MUL:
2942     case ISD::AND:
2943     case ISD::SRL:
2944     case ISD::SHL:
2945       if (!VT.isVector())
2946         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
2947       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2948       // the LHS.
2949       return N1;
2950     case ISD::OR:
2951       if (!VT.isVector())
2952         return getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
2953       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
2954       // the LHS.
2955       return N1;
2956     case ISD::SRA:
2957       return N1;
2958     }
2959   }
2960
2961   // Memoize this node if possible.
2962   SDNode *N;
2963   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2964   if (VT != MVT::Flag) {
2965     SDValue Ops[] = { N1, N2 };
2966     FoldingSetNodeID ID;
2967     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
2968     void *IP = 0;
2969     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2970       return SDValue(E, 0);
2971
2972     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
2973     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2974   } else {
2975     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
2976   }
2977
2978   AllNodes.push_back(N);
2979 #ifndef NDEBUG
2980   VerifyNode(N);
2981 #endif
2982   return SDValue(N, 0);
2983 }
2984
2985 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2986                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
2987   // Perform various simplifications.
2988   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2989   switch (Opcode) {
2990   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2991     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2992     // one big BUILD_VECTOR.
2993     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2994         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2995         N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2996       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
2997                                     N1.getNode()->op_end());
2998       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2999       Elts.append(N3.getNode()->op_begin(), N3.getNode()->op_end());
3000       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
3001     }
3002     break;
3003   case ISD::SETCC: {
3004     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
3005     SDValue Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL);
3006     if (Simp.getNode()) return Simp;
3007     break;
3008   }
3009   case ISD::SELECT:
3010     if (N1C) {
3011      if (N1C->getZExtValue())
3012         return N2;             // select true, X, Y -> X
3013       else
3014         return N3;             // select false, X, Y -> Y
3015     }
3016
3017     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
3018     break;
3019   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
3020     llvm_unreachable("should use getVectorShuffle constructor!");
3021     break;
3022   case ISD::BIT_CONVERT:
3023     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
3024     if (N1.getValueType() == VT)
3025       return N1;
3026     break;
3027   }
3028
3029   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
3030   SDNode *N;
3031   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3032   if (VT != MVT::Flag) {
3033     SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
3034     FoldingSetNodeID ID;
3035     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3036     void *IP = 0;
3037     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3038       return SDValue(E, 0);
3039
3040     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3041     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3042   } else {
3043     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3044   }
3045
3046   AllNodes.push_back(N);
3047 #ifndef NDEBUG
3048   VerifyNode(N);
3049 #endif
3050   return SDValue(N, 0);
3051 }
3052
3053 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3054                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3055                               SDValue N4) {
3056   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3057   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 4);
3058 }
3059
3060 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3061                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3062                               SDValue N4, SDValue N5) {
3063   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
3064   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 5);
3065 }
3066
3067 /// getStackArgumentTokenFactor - Compute a TokenFactor to force all
3068 /// the incoming stack arguments to be loaded from the stack.
3069 SDValue SelectionDAG::getStackArgumentTokenFactor(SDValue Chain) {
3070   SmallVector<SDValue, 8> ArgChains;
3071
3072   // Include the original chain at the beginning of the list. When this is
3073   // used by target LowerCall hooks, this helps legalize find the
3074   // CALLSEQ_BEGIN node.
3075   ArgChains.push_back(Chain);
3076
3077   // Add a chain value for each stack argument.
3078   for (SDNode::use_iterator U = getEntryNode().getNode()->use_begin(),
3079        UE = getEntryNode().getNode()->use_end(); U != UE; ++U)
3080     if (LoadSDNode *L = dyn_cast<LoadSDNode>(*U))
3081       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(L->getBasePtr()))
3082         if (FI->getIndex() < 0)
3083           ArgChains.push_back(SDValue(L, 1));
3084
3085   // Build a tokenfactor for all the chains.
3086   return getNode(ISD::TokenFactor, Chain.getDebugLoc(), MVT::Other,
3087                  &ArgChains[0], ArgChains.size());
3088 }
3089
3090 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3091 /// operand.
3092 static SDValue getMemsetValue(SDValue Value, EVT VT, SelectionDAG &DAG,
3093                               DebugLoc dl) {
3094   assert(Value.getOpcode() != ISD::UNDEF);
3095
3096   unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
3097   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
3098     APInt Val = APInt(NumBits, C->getZExtValue() & 255);
3099     unsigned Shift = 8;
3100     for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3101       Val = (Val << Shift) | Val;
3102       Shift <<= 1;
3103     }
3104     if (VT.isInteger())
3105       return DAG.getConstant(Val, VT);
3106     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
3107   }
3108
3109   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3110   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Value);
3111   unsigned Shift = 8;
3112   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3113     Value = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT,
3114                         DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Value,
3115                                     DAG.getConstant(Shift,
3116                                                     TLI.getShiftAmountTy())),
3117                         Value);
3118     Shift <<= 1;
3119   }
3120
3121   return Value;
3122 }
3123
3124 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
3125 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
3126 /// string ptr.
3127 static SDValue getMemsetStringVal(EVT VT, DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3128                                   const TargetLowering &TLI,
3129                                   std::string &Str, unsigned Offset) {
3130   // Handle vector with all elements zero.
3131   if (Str.empty()) {
3132     if (VT.isInteger())
3133       return DAG.getConstant(0, VT);
3134     else if (VT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::f32 ||
3135              VT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::f64)
3136       return DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3137     else if (VT.isVector()) {
3138       unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3139       MVT EltVT = (VT.getVectorElementType() == MVT::f32) ? MVT::i32 : MVT::i64;
3140       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT,
3141                          DAG.getConstant(0, EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
3142                                                              EltVT, NumElts)));
3143     } else
3144       llvm_unreachable("Expected type!");
3145   }
3146
3147   assert(!VT.isVector() && "Can't handle vector type here!");
3148   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
3149   unsigned MSB = NumBits / 8;
3150   uint64_t Val = 0;
3151   if (TLI.isLittleEndian())
3152     Offset = Offset + MSB - 1;
3153   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
3154     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
3155     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
3156   }
3157   return DAG.getConstant(Val, VT);
3158 }
3159
3160 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the
3161 ///
3162 static SDValue getMemBasePlusOffset(SDValue Base, unsigned Offset,
3163                                       SelectionDAG &DAG) {
3164   EVT VT = Base.getValueType();
3165   return DAG.getNode(ISD::ADD, Base.getDebugLoc(),
3166                      VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
3167 }
3168
3169 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
3170 ///
3171 static bool isMemSrcFromString(SDValue Src, std::string &Str) {
3172   unsigned SrcDelta = 0;
3173   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
3174   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
3175     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
3176   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
3177            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
3178            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
3179     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
3180     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getZExtValue();
3181   }
3182   if (!G)
3183     return false;
3184
3185   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
3186   if (GV && GetConstantStringInfo(GV, Str, SrcDelta, false))
3187     return true;
3188
3189   return false;
3190 }
3191
3192 /// FindOptimalMemOpLowering - Determines the optimial series memory ops
3193 /// to replace the memset / memcpy. Return true if the number of memory ops
3194 /// is below the threshold. It returns the types of the sequence of
3195 /// memory ops to perform memset / memcpy by reference.
3196 static bool FindOptimalMemOpLowering(std::vector<EVT> &MemOps,
3197                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
3198                                      unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
3199                                      bool NonScalarIntSafe,
3200                                      bool MemcpyStrSrc,
3201                                      SelectionDAG &DAG,
3202                                      const TargetLowering &TLI) {
3203   assert((SrcAlign == 0 || SrcAlign >= DstAlign) &&
3204          "Expecting memcpy / memset source to meet alignment requirement!");
3205   // If 'SrcAlign' is zero, that means the memory operation does not need load
3206   // the value, i.e. memset or memcpy from constant string. Otherwise, it's
3207   // the inferred alignment of the source. 'DstAlign', on the other hand, is the
3208   // specified alignment of the memory operation. If it is zero, that means
3209   // it's possible to change the alignment of the destination. 'MemcpyStrSrc'
3210   // indicates whether the memcpy source is constant so it does not need to be
3211   // loaded.
3212   EVT VT = TLI.getOptimalMemOpType(Size, DstAlign, SrcAlign,
3213                                    NonScalarIntSafe, MemcpyStrSrc,
3214                                    DAG.getMachineFunction());
3215
3216   if (VT == MVT::Other) {
3217     if (DstAlign >= TLI.getTargetData()->getPointerPrefAlignment() ||
3218         TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(VT)) {
3219       VT = TLI.getPointerTy();
3220     } else {
3221       switch (DstAlign & 7) {
3222       case 0:  VT = MVT::i64; break;
3223       case 4:  VT = MVT::i32; break;
3224       case 2:  VT = MVT::i16; break;
3225       default: VT = MVT::i8;  break;
3226       }
3227     }
3228
3229     MVT LVT = MVT::i64;
3230     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
3231       LVT = (MVT::SimpleValueType)(LVT.SimpleTy - 1);
3232     assert(LVT.isInteger());
3233
3234     if (VT.bitsGT(LVT))
3235       VT = LVT;
3236   }
3237   
3238   // If we're optimizing for size, and there is a limit, bump the maximum number
3239   // of operations inserted down to 4.  This is a wild guess that approximates
3240   // the size of a call to memcpy or memset (3 arguments + call).
3241   if (Limit != ~0U) {
3242     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
3243     if (F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize))
3244       Limit = 4;
3245   }
3246
3247   unsigned NumMemOps = 0;
3248   while (Size != 0) {
3249     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3250     while (VTSize > Size) {
3251       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
3252       if (VT.isVector() || VT.isFloatingPoint()) {
3253         VT = MVT::i64;
3254         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
3255           VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3256         VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3257       } else {
3258         // This can result in a type that is not legal on the target, e.g.
3259         // 1 or 2 bytes on PPC.
3260         VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3261         VTSize >>= 1;
3262       }
3263     }
3264
3265     if (++NumMemOps > Limit)
3266       return false;
3267     MemOps.push_back(VT);
3268     Size -= VTSize;
3269   }
3270
3271   return true;
3272 }
3273
3274 static SDValue getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3275                                        SDValue Chain, SDValue Dst,
3276                                        SDValue Src, uint64_t Size,
3277                                        unsigned Align, bool isVol,
3278                                        bool AlwaysInline,
3279                                        MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3280                                        MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3281   // Turn a memcpy of undef to nop.
3282   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3283     return Chain;
3284
3285   // Expand memcpy to a series of load and store ops if the size operand falls
3286   // below a certain threshold.
3287   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3288   std::vector<EVT> MemOps;
3289   bool DstAlignCanChange = false;
3290   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3291   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3292   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3293     DstAlignCanChange = true;
3294   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3295   if (Align > SrcAlign)
3296     SrcAlign = Align;
3297   std::string Str;
3298   bool CopyFromStr = isMemSrcFromString(Src, Str);
3299   bool isZeroStr = CopyFromStr && Str.empty();
3300   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemcpy();
3301   
3302   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3303                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3304                                 (isZeroStr ? 0 : SrcAlign),
3305                                 true, CopyFromStr, DAG, TLI))
3306     return SDValue();
3307
3308   if (DstAlignCanChange) {
3309     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3310     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3311     if (NewAlign > Align) {
3312       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3313       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3314         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3315       Align = NewAlign;
3316     }
3317   }
3318
3319   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3320   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3321   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3322   for (unsigned i = 0; i != NumMemOps; ++i) {
3323     EVT VT = MemOps[i];
3324     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3325     SDValue Value, Store;
3326
3327     if (CopyFromStr &&
3328         (isZeroStr || (VT.isInteger() && !VT.isVector()))) {
3329       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
3330       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
3331       // We only handle zero vectors here.
3332       // FIXME: Handle other cases where store of vector immediate is done in
3333       // a single instruction.
3334       Value = getMemsetStringVal(VT, dl, DAG, TLI, Str, SrcOff);
3335       Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3336                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3337                            DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol,
3338                            false, Align);
3339     } else {
3340       // The type might not be legal for the target.  This should only happen
3341       // if the type is smaller than a legal type, as on PPC, so the right
3342       // thing to do is generate a LoadExt/StoreTrunc pair.  These simplify
3343       // to Load/Store if NVT==VT.
3344       // FIXME does the case above also need this?
3345       EVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT);
3346       assert(NVT.bitsGE(VT));
3347       Value = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, NVT, dl, Chain,
3348                              getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3349                              SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), VT, isVol, false,
3350                              MinAlign(SrcAlign, SrcOff));
3351       Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value,
3352                                 getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3353                                 DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), VT, isVol,
3354                                 false, Align);
3355     }
3356     OutChains.push_back(Store);
3357     SrcOff += VTSize;
3358     DstOff += VTSize;
3359   }
3360
3361   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3362                      &OutChains[0], OutChains.size());
3363 }
3364
3365 static SDValue getMemmoveLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3366                                         SDValue Chain, SDValue Dst,
3367                                         SDValue Src, uint64_t Size,
3368                                         unsigned Align,  bool isVol,
3369                                         bool AlwaysInline,
3370                                         MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3371                                         MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3372   // Turn a memmove of undef to nop.
3373   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3374     return Chain;
3375
3376   // Expand memmove to a series of load and store ops if the size operand falls
3377   // below a certain threshold.
3378   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3379   std::vector<EVT> MemOps;
3380   bool DstAlignCanChange = false;
3381   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3382   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3383   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3384     DstAlignCanChange = true;
3385   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3386   if (Align > SrcAlign)
3387     SrcAlign = Align;
3388   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemmove();
3389
3390   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3391                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3392                                 SrcAlign, true, false, DAG, TLI))
3393     return SDValue();
3394
3395   if (DstAlignCanChange) {
3396     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3397     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3398     if (NewAlign > Align) {
3399       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3400       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3401         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3402       Align = NewAlign;
3403     }
3404   }
3405
3406   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3407   SmallVector<SDValue, 8> LoadValues;
3408   SmallVector<SDValue, 8> LoadChains;
3409   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3410   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3411   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3412     EVT VT = MemOps[i];
3413     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3414     SDValue Value, Store;
3415
3416     Value = DAG.getLoad(VT, dl, Chain,
3417                         getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3418                         SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), isVol,
3419                         false, SrcAlign);
3420     LoadValues.push_back(Value);
3421     LoadChains.push_back(Value.getValue(1));
3422     SrcOff += VTSize;
3423   }
3424   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3425                       &LoadChains[0], LoadChains.size());
3426   OutChains.clear();
3427   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3428     EVT VT = MemOps[i];
3429     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3430     SDValue Value, Store;
3431
3432     Store = DAG.getStore(Chain, dl, LoadValues[i],
3433                          getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3434                          DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol, false, Align);
3435     OutChains.push_back(Store);
3436     DstOff += VTSize;
3437   }
3438
3439   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3440                      &OutChains[0], OutChains.size());
3441 }
3442
3443 static SDValue getMemsetStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3444                                SDValue Chain, SDValue Dst,
3445                                SDValue Src, uint64_t Size,
3446                                unsigned Align, bool isVol,
3447                                MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3448   // Turn a memset of undef to nop.
3449   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3450     return Chain;
3451
3452   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
3453   // falls below a certain threshold.
3454   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3455   std::vector<EVT> MemOps;
3456   bool DstAlignCanChange = false;
3457   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3458   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3459   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3460     DstAlignCanChange = true;
3461   bool NonScalarIntSafe =
3462     isa<ConstantSDNode>(Src) && cast<ConstantSDNode>(Src)->isNullValue();
3463   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
3464                                 Size, (DstAlignCanChange ? 0 : Align), 0,
3465                                 NonScalarIntSafe, false, DAG, TLI))
3466     return SDValue();
3467
3468   if (DstAlignCanChange) {
3469     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3470     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3471     if (NewAlign > Align) {
3472       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3473       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3474         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3475       Align = NewAlign;
3476     }
3477   }
3478
3479   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3480   uint64_t DstOff = 0;
3481   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3482   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3483     EVT VT = MemOps[i];
3484     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3485     SDValue Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG, dl);
3486     SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3487                                  getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3488                                  DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff),
3489                                  isVol, false, 0);
3490     OutChains.push_back(Store);
3491     DstOff += VTSize;
3492   }
3493
3494   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3495                      &OutChains[0], OutChains.size());
3496 }
3497
3498 SDValue SelectionDAG::getMemcpy(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3499                                 SDValue Src, SDValue Size,
3500                                 unsigned Align, bool isVol, bool AlwaysInline,
3501                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3502                                 MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3503
3504   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
3505   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3506   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3507   if (ConstantSize) {
3508     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
3509     if (ConstantSize->isNullValue())
3510       return Chain;
3511
3512     SDValue Result = getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3513                                              ConstantSize->getZExtValue(),Align,
3514                                 isVol, false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3515     if (Result.getNode())
3516       return Result;
3517   }
3518
3519   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
3520   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3521   SDValue Result =
3522     TSI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3523                                 isVol, AlwaysInline,
3524                                 DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3525   if (Result.getNode())
3526     return Result;
3527
3528   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
3529   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
3530   if (AlwaysInline) {
3531     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
3532     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3533                                    ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3534                                    true, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3535   }
3536
3537   // FIXME: If the memcpy is volatile (isVol), lowering it to a plain libc
3538   // memcpy is not guaranteed to be safe. libc memcpys aren't required to
3539   // respect volatile, so they may do things like read or write memory
3540   // beyond the given memory regions. But fixing this isn't easy, and most
3541   // people don't care.
3542
3543   // Emit a library call.
3544   TargetLowering::ArgListTy Args;
3545   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3546   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3547   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3548   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3549   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3550   // FIXME: pass in DebugLoc
3551   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3552     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3553                     false, false, false, false, 0,
3554                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMCPY), false,
3555                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3556                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMCPY),
3557                                       TLI.getPointerTy()),
3558                     Args, *this, dl);
3559   return CallResult.second;
3560 }
3561
3562 SDValue SelectionDAG::getMemmove(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3563                                  SDValue Src, SDValue Size,
3564                                  unsigned Align, bool isVol,
3565                                  MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3566                                  MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3567
3568   // Check to see if we should lower the memmove to loads and stores first.
3569   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3570   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3571   if (ConstantSize) {
3572     // Memmove with size zero? Just return the original chain.
3573     if (ConstantSize->isNullValue())
3574       return Chain;
3575
3576     SDValue Result =
3577       getMemmoveLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3578                                ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3579                                false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3580     if (Result.getNode())
3581       return Result;
3582   }
3583
3584   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
3585   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3586   SDValue Result =
3587     TSI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3588                                  DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3589   if (Result.getNode())
3590     return Result;
3591
3592   // FIXME: If the memmove is volatile, lowering it to plain libc memmove may
3593   // not be safe.  See memcpy above for more details.
3594
3595   // Emit a library call.
3596   TargetLowering::ArgListTy Args;
3597   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3598   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3599   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3600   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3601   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3602   // FIXME:  pass in DebugLoc
3603   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3604     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3605                     false, false, false, false, 0,
3606                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMMOVE), false,
3607                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3608                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMMOVE),
3609                                       TLI.getPointerTy()),
3610                     Args, *this, dl);
3611   return CallResult.second;
3612 }
3613
3614 SDValue SelectionDAG::getMemset(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3615                                 SDValue Src, SDValue Size,
3616                                 unsigned Align, bool isVol,
3617                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3618
3619   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
3620   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3621   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3622   if (ConstantSize) {
3623     // Memset with size zero? Just return the original chain.
3624     if (ConstantSize->isNullValue())
3625       return Chain;
3626
3627     SDValue Result =
3628       getMemsetStores(*this, dl, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getZExtValue(),
3629                       Align, isVol, DstPtrInfo);
3630
3631     if (Result.getNode())
3632       return Result;
3633   }
3634
3635   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
3636   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3637   SDValue Result =
3638     TSI.EmitTargetCodeForMemset(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3639                                 DstPtrInfo);
3640   if (Result.getNode())
3641     return Result;
3642
3643   // Emit a library call.  
3644   const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3645   TargetLowering::ArgListTy Args;
3646   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3647   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
3648   Args.push_back(Entry);
3649   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
3650   if (Src.getValueType().bitsGT(MVT::i32))
3651     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src);
3652   else
3653     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Src);
3654   Entry.Node = Src;
3655   Entry.Ty = Type::getInt32Ty(*getContext());
3656   Entry.isSExt = true;
3657   Args.push_back(Entry);
3658   Entry.Node = Size;
3659   Entry.Ty = IntPtrTy;
3660   Entry.isSExt = false;
3661   Args.push_back(Entry);
3662   // FIXME: pass in DebugLoc
3663   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3664     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3665                     false, false, false, false, 0,
3666                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMSET), false,
3667                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3668                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMSET),
3669                                       TLI.getPointerTy()),
3670                     Args, *this, dl);
3671   return CallResult.second;
3672 }
3673
3674 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3675                                 SDValue Chain, SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3676                                 SDValue Swp, MachinePointerInfo PtrInfo,
3677                                 unsigned Alignment) {
3678   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3679     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3680
3681   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3682   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3683
3684   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3685   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3686
3687   MachineMemOperand *MMO =
3688     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3689
3690   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3691 }
3692
3693 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3694                                 SDValue Chain,
3695                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3696                                 SDValue Swp, MachineMemOperand *MMO) {
3697   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_CMP_SWAP && "Invalid Atomic Op");
3698   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
3699
3700   EVT VT = Cmp.getValueType();
3701
3702   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3703   FoldingSetNodeID ID;
3704   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3705   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
3706   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
3707   void* IP = 0;
3708   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3709     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3710     return SDValue(E, 0);
3711   }
3712   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3713                                                Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3714   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3715   AllNodes.push_back(N);
3716   return SDValue(N, 0);
3717 }
3718
3719 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3720                                 SDValue Chain,
3721                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3722                                 const Value* PtrVal,
3723                                 unsigned Alignment) {
3724   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3725     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3726
3727   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3728   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3729
3730   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3731   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3732
3733   MachineMemOperand *MMO =
3734     MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrVal), Flags,
3735                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3736
3737   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Val, MMO);
3738 }
3739
3740 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3741                                 SDValue Chain,
3742                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3743                                 MachineMemOperand *MMO) {
3744   assert((Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_ADD ||
3745           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_SUB ||
3746           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND ||
3747           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR ||
3748           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR ||
3749           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_NAND ||
3750           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN ||
3751           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX ||
3752           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN ||
3753           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX ||
3754           Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP) &&
3755          "Invalid Atomic Op");
3756
3757   EVT VT = Val.getValueType();
3758
3759   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3760   FoldingSetNodeID ID;
3761   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3762   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
3763   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3764   void* IP = 0;
3765   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3766     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3767     return SDValue(E, 0);
3768   }
3769   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3770                                                Ptr, Val, MMO);
3771   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3772   AllNodes.push_back(N);
3773   return SDValue(N, 0);
3774 }
3775
3776 /// getMergeValues - Create a MERGE_VALUES node from the given operands.
3777 /// Allowed to return something different (and simpler) if Simplify is true.
3778 SDValue SelectionDAG::getMergeValues(const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3779                                      DebugLoc dl) {
3780   if (NumOps == 1)
3781     return Ops[0];
3782
3783   SmallVector<EVT, 4> VTs;
3784   VTs.reserve(NumOps);
3785   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i)
3786     VTs.push_back(Ops[i].getValueType());
3787   return getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, getVTList(&VTs[0], NumOps),
3788                  Ops, NumOps);
3789 }
3790
3791 SDValue
3792 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
3793                                   const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3794                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3795                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3796                                   unsigned Align, bool Vol,
3797                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3798   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps,
3799                              MemVT, PtrInfo, Align, Vol,
3800                              ReadMem, WriteMem);
3801 }
3802
3803 SDValue
3804 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3805                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3806                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3807                                   unsigned Align, bool Vol,
3808                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3809   if (Align == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3810     Align = getEVTAlignment(MemVT);
3811
3812   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3813   unsigned Flags = 0;
3814   if (WriteMem)
3815     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
3816   if (ReadMem)
3817     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
3818   if (Vol)
3819     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3820   MachineMemOperand *MMO =
3821     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Align);
3822
3823   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT, MMO);
3824 }
3825
3826 SDValue
3827 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3828                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3829                                   EVT MemVT, MachineMemOperand *MMO) {
3830   assert((Opcode == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3831           Opcode == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
3832           (Opcode <= INT_MAX &&
3833            (int)Opcode >= ISD::FIRST_TARGET_MEMORY_OPCODE)) &&
3834          "Opcode is not a memory-accessing opcode!");
3835
3836   // Memoize the node unless it returns a flag.
3837   MemIntrinsicSDNode *N;
3838   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3839     FoldingSetNodeID ID;
3840     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3841     void *IP = 0;
3842     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3843       cast<MemIntrinsicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3844       return SDValue(E, 0);
3845     }
3846
3847     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3848                                                MemVT, MMO);
3849     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3850   } else {
3851     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3852                                                MemVT, MMO);
3853   }
3854   AllNodes.push_back(N);
3855   return SDValue(N, 0);
3856 }
3857
3858 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
3859 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
3860 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
3861 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
3862 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, int64_t Offset = 0) {
3863   // If this is FI+Offset, we can model it.
3864   if (const FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr))
3865     return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI->getIndex(), Offset);
3866
3867   // If this is (FI+Offset1)+Offset2, we can model it.
3868   if (Ptr.getOpcode() != ISD::ADD ||
3869       !isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) ||
3870       !isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0)))
3871     return MachinePointerInfo();
3872   
3873   int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
3874   return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI, Offset+
3875                        cast<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1))->getSExtValue());
3876 }
3877
3878 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
3879 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
3880 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
3881 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
3882 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, SDValue OffsetOp) {
3883   // If the 'Offset' value isn't a constant, we can't handle this.
3884   if (ConstantSDNode *OffsetNode = dyn_cast<ConstantSDNode>(OffsetOp))
3885     return InferPointerInfo(Ptr, OffsetNode->getSExtValue());
3886   if (OffsetOp.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3887     return InferPointerInfo(Ptr);
3888   return MachinePointerInfo();
3889 }
3890   
3891
3892 SDValue
3893 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
3894                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
3895                       SDValue Ptr, SDValue Offset,
3896                       MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
3897                       bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3898                       unsigned Alignment) {
3899   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3900     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3901
3902   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
3903   if (isVolatile)
3904     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3905   if (isNonTemporal)
3906     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
3907   
3908   // If we don't have a PtrInfo, infer the trivial frame index case to simplify
3909   // clients.
3910   if (PtrInfo.V == 0)
3911     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr, Offset);
3912   
3913   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3914   MachineMemOperand *MMO =
3915     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3916   return getLoad(AM, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Offset, MemVT, MMO);
3917 }
3918
3919 SDValue
3920 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType, 
3921                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
3922                       SDValue Ptr, SDValue Offset, EVT MemVT,
3923                       MachineMemOperand *MMO) {
3924   if (VT == MemVT) {
3925     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
3926   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
3927     assert(VT == MemVT && "Non-extending load from different memory type!");
3928   } else {
3929     // Extending load.
3930     assert(MemVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
3931            "Should only be an extending load, not truncating!");
3932     assert(VT.isInteger() == MemVT.isInteger() &&
3933            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
3934     assert(VT.isVector() == MemVT.isVector() &&
3935            "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
3936     assert((!VT.isVector() ||
3937             VT.getVectorNumElements() == MemVT.getVectorNumElements()) &&
3938            "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
3939   }
3940
3941   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
3942   assert((Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF) &&
3943          "Unindexed load with an offset!");
3944
3945   SDVTList VTs = Indexed ?
3946     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
3947   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
3948   FoldingSetNodeID ID;
3949   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
3950   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3951   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(ExtType, AM, MMO->isVolatile(),
3952                                      MMO->isNonTemporal()));
3953   void *IP = 0;
3954   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3955     cast<LoadSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3956     return SDValue(E, 0);
3957   }
3958   SDNode *N = new (NodeAllocator) LoadSDNode(Ops, dl, VTs, AM, ExtType,
3959                                              MemVT, MMO);
3960   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3961   AllNodes.push_back(N);
3962   return SDValue(N, 0);
3963 }
3964
3965 SDValue SelectionDAG::getLoad(EVT VT, DebugLoc dl,
3966                               SDValue Chain, SDValue Ptr,
3967                               MachinePointerInfo PtrInfo,
3968                               bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3969                               unsigned Alignment) {
3970   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3971   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ISD::NON_EXTLOAD, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
3972                  PtrInfo, VT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment);
3973 }
3974
3975 SDValue SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, EVT VT, DebugLoc dl,
3976                                  SDValue Chain, SDValue Ptr,
3977                                  MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
3978                                  bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3979                                  unsigned Alignment) {
3980   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3981   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
3982                  PtrInfo, MemVT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment);
3983 }
3984
3985
3986 SDValue
3987 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDValue OrigLoad, DebugLoc dl, SDValue Base,
3988                              SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
3989   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
3990   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
3991          "Load is already a indexed load!");
3992   return getLoad(AM, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(), dl,
3993                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getPointerInfo(),
3994                  LD->getMemoryVT(),
3995                  LD->isVolatile(), LD->isNonTemporal(), LD->getAlignment());
3996 }
3997
3998 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
3999                                SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4000                                bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4001                                unsigned Alignment) {
4002   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4003     Alignment = getEVTAlignment(Val.getValueType());
4004
4005   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4006   if (isVolatile)
4007     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4008   if (isNonTemporal)
4009     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4010   
4011   if (PtrInfo.V == 0)
4012     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4013
4014   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4015   MachineMemOperand *MMO =
4016     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags,
4017                             Val.getValueType().getStoreSize(), Alignment);
4018
4019   return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4020 }
4021
4022 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4023                                SDValue Ptr, MachineMemOperand *MMO) {
4024   EVT VT = Val.getValueType();
4025   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4026   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4027   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4028   FoldingSetNodeID ID;
4029   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4030   ID.AddInteger(VT.getRawBits());
4031   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(false, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4032                                      MMO->isNonTemporal()));
4033   void *IP = 0;
4034   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4035     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4036     return SDValue(E, 0);
4037   }
4038   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4039                                               false, VT, MMO);
4040   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4041   AllNodes.push_back(N);
4042   return SDValue(N, 0);
4043 }
4044
4045 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4046                                     SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4047                                     EVT SVT,bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4048                                     unsigned Alignment) {
4049   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4050     Alignment = getEVTAlignment(SVT);
4051
4052   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4053   if (isVolatile)
4054     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4055   if (isNonTemporal)
4056     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4057   
4058   if (PtrInfo.V == 0)
4059     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4060
4061   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4062   MachineMemOperand *MMO =
4063     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, SVT.getStoreSize(), Alignment);
4064
4065   return getTruncStore(Chain, dl, Val, Ptr, SVT, MMO);
4066 }
4067
4068 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4069                                     SDValue Ptr, EVT SVT,
4070                                     MachineMemOperand *MMO) {
4071   EVT VT = Val.getValueType();
4072
4073   if (VT == SVT)
4074     return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4075
4076   assert(SVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4077          "Should only be a truncating store, not extending!");
4078   assert(VT.isInteger() == SVT.isInteger() &&
4079          "Can't do FP-INT conversion!");
4080   assert(VT.isVector() == SVT.isVector() &&
4081          "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4082   assert((!VT.isVector() ||
4083           VT.getVectorNumElements() == SVT.getVectorNumElements()) &&
4084          "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4085
4086   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4087   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4088   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4089   FoldingSetNodeID ID;
4090   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4091   ID.AddInteger(SVT.getRawBits());
4092   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(true, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4093                                      MMO->isNonTemporal()));
4094   void *IP = 0;
4095   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4096     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4097     return SDValue(E, 0);
4098   }
4099   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4100                                               true, SVT, MMO);
4101   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4102   AllNodes.push_back(N);
4103   return SDValue(N, 0);
4104 }
4105
4106 SDValue
4107 SelectionDAG::getIndexedStore(SDValue OrigStore, DebugLoc dl, SDValue Base,
4108                               SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4109   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
4110   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4111          "Store is already a indexed store!");
4112   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
4113   SDValue Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
4114   FoldingSetNodeID ID;
4115   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4116   ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
4117   ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
4118   void *IP = 0;
4119   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4120     return SDValue(E, 0);
4121
4122   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, AM,
4123                                               ST->isTruncatingStore(),
4124                                               ST->getMemoryVT(),
4125                                               ST->getMemOperand());
4126   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4127   AllNodes.push_back(N);
4128   return SDValue(N, 0);
4129 }
4130
4131 SDValue SelectionDAG::getVAArg(EVT VT, DebugLoc dl,
4132                                SDValue Chain, SDValue Ptr,
4133                                SDValue SV,
4134                                unsigned Align) {
4135   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, SV, getTargetConstant(Align, MVT::i32) };
4136   return getNode(ISD::VAARG, dl, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 4);
4137 }
4138
4139 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4140                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
4141   switch (NumOps) {
4142   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4143   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4144   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4145   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4146   default: break;
4147   }
4148
4149   // Copy from an SDUse array into an SDValue array for use with
4150   // the regular getNode logic.
4151   SmallVector<SDValue, 8> NewOps(Ops, Ops + NumOps);
4152   return getNode(Opcode, DL, VT, &NewOps[0], NumOps);
4153 }
4154
4155 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4156                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4157   switch (NumOps) {
4158   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4159   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4160   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4161   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4162   default: break;
4163   }
4164
4165   switch (Opcode) {
4166   default: break;
4167   case ISD::SELECT_CC: {
4168     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
4169     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
4170            "LHS and RHS of condition must have same type!");
4171     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4172            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
4173     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
4174            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
4175     break;
4176   }
4177   case ISD::BR_CC: {
4178     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
4179     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4180            "LHS/RHS of comparison should match types!");
4181     break;
4182   }
4183   }
4184
4185   // Memoize nodes.
4186   SDNode *N;
4187   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4188
4189   if (VT != MVT::Flag) {
4190     FoldingSetNodeID ID;
4191     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4192     void *IP = 0;
4193
4194     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4195       return SDValue(E, 0);
4196
4197     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4198     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4199   } else {
4200     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4201   }
4202
4203   AllNodes.push_back(N);
4204 #ifndef NDEBUG
4205   VerifyNode(N);
4206 #endif
4207   return SDValue(N, 0);
4208 }
4209
4210 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4211                               const std::vector<EVT> &ResultTys,
4212                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4213   return getNode(Opcode, DL, getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size()),
4214                  Ops, NumOps);
4215 }
4216
4217 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4218                               const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
4219                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4220   if (NumVTs == 1)
4221     return getNode(Opcode, DL, VTs[0], Ops, NumOps);
4222   return getNode(Opcode, DL, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
4223 }
4224
4225 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4226                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4227   if (VTList.NumVTs == 1)
4228     return getNode(Opcode, DL, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
4229
4230 #if 0
4231   switch (Opcode) {
4232   // FIXME: figure out how to safely handle things like
4233   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
4234   // int bar() { return foo(256); }
4235   case ISD::SRA_PARTS:
4236   case ISD::SRL_PARTS:
4237   case ISD::SHL_PARTS:
4238     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
4239         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
4240       return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4241     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
4242       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
4243         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
4244         // eliminate the and.
4245         unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits()*2;
4246         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
4247           return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4248       }
4249     break;
4250   }
4251 #endif
4252
4253   // Memoize the node unless it returns a flag.
4254   SDNode *N;
4255   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4256     FoldingSetNodeID ID;
4257     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4258     void *IP = 0;
4259     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4260       return SDValue(E, 0);
4261
4262     if (NumOps == 1) {
4263       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4264     } else if (NumOps == 2) {
4265       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4266     } else if (NumOps == 3) {
4267       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4268                                             Ops[2]);
4269     } else {
4270       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4271     }
4272     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4273   } else {
4274     if (NumOps == 1) {
4275       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4276     } else if (NumOps == 2) {
4277       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4278     } else if (NumOps == 3) {
4279       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4280                                             Ops[2]);
4281     } else {
4282       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4283     }
4284   }
4285   AllNodes.push_back(N);
4286 #ifndef NDEBUG
4287   VerifyNode(N);
4288 #endif
4289   return SDValue(N, 0);
4290 }
4291
4292 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList) {
4293   return getNode(Opcode, DL, VTList, 0, 0);
4294 }
4295
4296 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4297                               SDValue N1) {
4298   SDValue Ops[] = { N1 };
4299   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 1);
4300 }
4301
4302 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4303                               SDValue N1, SDValue N2) {
4304   SDValue Ops[] = { N1, N2 };
4305   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 2);
4306 }
4307
4308 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4309                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
4310   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
4311   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 3);
4312 }
4313
4314 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4315                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4316                               SDValue N4) {
4317   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
4318   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 4);
4319 }
4320
4321 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4322                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4323                               SDValue N4, SDValue N5) {
4324   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
4325   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 5);
4326 }
4327
4328 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT) {
4329   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
4330 }
4331
4332 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2) {
4333   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4334        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4335     if (I->NumVTs == 2 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2)
4336       return *I;
4337
4338   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(2);
4339   Array[0] = VT1;
4340   Array[1] = VT2;
4341   SDVTList Result = makeVTList(Array, 2);
4342   VTList.push_back(Result);
4343   return Result;
4344 }
4345
4346 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3) {
4347   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4348        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4349     if (I->NumVTs == 3 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4350                           I->VTs[2] == VT3)
4351       return *I;
4352
4353   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4354   Array[0] = VT1;
4355   Array[1] = VT2;
4356   Array[2] = VT3;
4357   SDVTList Result = makeVTList(Array, 3);
4358   VTList.push_back(Result);
4359   return Result;
4360 }
4361
4362 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4) {
4363   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4364        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4365     if (I->NumVTs == 4 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4366                           I->VTs[2] == VT3 && I->VTs[3] == VT4)
4367       return *I;
4368
4369   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(4);
4370   Array[0] = VT1;
4371   Array[1] = VT2;
4372   Array[2] = VT3;
4373   Array[3] = VT4;
4374   SDVTList Result = makeVTList(Array, 4);
4375   VTList.push_back(Result);
4376   return Result;
4377 }
4378
4379 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
4380   switch (NumVTs) {
4381     case 0: llvm_unreachable("Cannot have nodes without results!");
4382     case 1: return getVTList(VTs[0]);
4383     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
4384     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
4385     case 4: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2], VTs[3]);
4386     default: break;
4387   }
4388
4389   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4390        E = VTList.rend(); I != E; ++I) {
4391     if (I->NumVTs != NumVTs || VTs[0] != I->VTs[0] || VTs[1] != I->VTs[1])
4392       continue;
4393
4394     bool NoMatch = false;
4395     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
4396       if (VTs[i] != I->VTs[i]) {
4397         NoMatch = true;
4398         break;
4399       }
4400     if (!NoMatch)
4401       return *I;
4402   }
4403
4404   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(NumVTs);
4405   std::copy(VTs, VTs+NumVTs, Array);
4406   SDVTList Result = makeVTList(Array, NumVTs);
4407   VTList.push_back(Result);
4408   return Result;
4409 }
4410
4411
4412 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
4413 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
4414 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
4415 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
4416 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
4417 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
4418 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op) {
4419   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
4420
4421   // Check to see if there is no change.
4422   if (Op == N->getOperand(0)) return N;
4423
4424   // See if the modified node already exists.
4425   void *InsertPos = 0;
4426   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
4427     return Existing;
4428
4429   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4430   if (InsertPos)
4431     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4432       InsertPos = 0;
4433
4434   // Now we update the operands.
4435   N->OperandList[0].set(Op);
4436
4437   // If this gets put into a CSE map, add it.
4438   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4439   return N;
4440 }
4441
4442 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4443   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
4444
4445   // Check to see if there is no change.
4446   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
4447     return N;   // No operands changed, just return the input node.
4448
4449   // See if the modified node already exists.
4450   void *InsertPos = 0;
4451   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
4452     return Existing;
4453
4454   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4455   if (InsertPos)
4456     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4457       InsertPos = 0;
4458
4459   // Now we update the operands.
4460   if (N->OperandList[0] != Op1)
4461     N->OperandList[0].set(Op1);
4462   if (N->OperandList[1] != Op2)
4463     N->OperandList[1].set(Op2);
4464
4465   // If this gets put into a CSE map, add it.
4466   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4467   return N;
4468 }
4469
4470 SDNode *SelectionDAG::
4471 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4472   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4473   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
4474 }
4475
4476 SDNode *SelectionDAG::
4477 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4478                    SDValue Op3, SDValue Op4) {
4479   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
4480   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
4481 }
4482
4483 SDNode *SelectionDAG::
4484 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4485                    SDValue Op3, SDValue Op4, SDValue Op5) {
4486   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
4487   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
4488 }
4489
4490 SDNode *SelectionDAG::
4491 UpdateNodeOperands(SDNode *N, const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4492   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
4493          "Update with wrong number of operands");
4494
4495   // Check to see if there is no change.
4496   bool AnyChange = false;
4497   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4498     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
4499       AnyChange = true;
4500       break;
4501     }
4502   }
4503
4504   // No operands changed, just return the input node.
4505   if (!AnyChange) return N;
4506
4507   // See if the modified node already exists.
4508   void *InsertPos = 0;
4509   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
4510     return Existing;
4511
4512   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4513   if (InsertPos)
4514     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4515       InsertPos = 0;
4516
4517   // Now we update the operands.
4518   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
4519     if (N->OperandList[i] != Ops[i])
4520       N->OperandList[i].set(Ops[i]);
4521
4522   // If this gets put into a CSE map, add it.
4523   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4524   return N;
4525 }
4526
4527 /// DropOperands - Release the operands and set this node to have
4528 /// zero operands.
4529 void SDNode::DropOperands() {
4530   // Unlike the code in MorphNodeTo that does this, we don't need to
4531   // watch for dead nodes here.
4532   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
4533     SDUse &Use = *I++;
4534     Use.set(SDValue());
4535   }
4536 }
4537
4538 /// SelectNodeTo - These are wrappers around MorphNodeTo that accept a
4539 /// machine opcode.
4540 ///
4541 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4542                                    EVT VT) {
4543   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4544   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, 0, 0);
4545 }
4546
4547 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4548                                    EVT VT, SDValue Op1) {
4549   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4550   SDValue Ops[] = { Op1 };
4551   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4552 }
4553
4554 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4555                                    EVT VT, SDValue Op1,
4556                                    SDValue Op2) {
4557   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4558   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4559   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4560 }
4561
4562 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4563                                    EVT VT, SDValue Op1,
4564                                    SDValue Op2, SDValue Op3) {
4565   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4566   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4567   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4568 }
4569
4570 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4571                                    EVT VT, const SDValue *Ops,
4572                                    unsigned NumOps) {
4573   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4574   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4575 }
4576
4577 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4578                                    EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4579                                    unsigned NumOps) {
4580   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4581   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4582 }
4583
4584 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4585                                    EVT VT1, EVT VT2) {
4586   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4587   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4588 }
4589
4590 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4591                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4592                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4593   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4594   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4595 }
4596
4597 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4598                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4599                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4600   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4601   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4602 }
4603
4604 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4605                                    EVT VT1, EVT VT2,
4606                                    SDValue Op1) {
4607   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4608   SDValue Ops[] = { Op1 };
4609   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4610 }
4611
4612 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4613                                    EVT VT1, EVT VT2,
4614                                    SDValue Op1, SDValue Op2) {
4615   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4616   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4617   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4618 }
4619
4620 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4621                                    EVT VT1, EVT VT2,
4622                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4623                                    SDValue Op3) {
4624   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4625   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4626   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4627 }
4628
4629 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4630                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4631                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4632                                    SDValue Op3) {
4633   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4634   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4635   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4636 }
4637
4638 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4639                                    SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4640                                    unsigned NumOps) {
4641   N = MorphNodeTo(N, ~MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4642   // Reset the NodeID to -1.
4643   N->setNodeId(-1);
4644   return N;
4645 }
4646
4647 /// MorphNodeTo - This *mutates* the specified node to have the specified
4648 /// return type, opcode, and operands.
4649 ///
4650 /// Note that MorphNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
4651 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4652 /// the current one.  Note that the DebugLoc need not be the same.
4653 ///
4654 /// Using MorphNodeTo is faster than creating a new node and swapping it in
4655 /// with ReplaceAllUsesWith both because it often avoids allocating a new
4656 /// node, and because it doesn't require CSE recalculation for any of
4657 /// the node's users.
4658 ///
4659 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4660                                   SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4661                                   unsigned NumOps) {
4662   // If an identical node already exists, use it.
4663   void *IP = 0;
4664   if (VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4665     FoldingSetNodeID ID;
4666     AddNodeIDNode(ID, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4667     if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4668       return ON;
4669   }
4670
4671   if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4672     IP = 0;
4673
4674   // Start the morphing.
4675   N->NodeType = Opc;
4676   N->ValueList = VTs.VTs;
4677   N->NumValues = VTs.NumVTs;
4678
4679   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
4680   // use list.  Keep track of any operands that become dead as a result.
4681   SmallPtrSet<SDNode*, 16> DeadNodeSet;
4682   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
4683     SDUse &Use = *I++;
4684     SDNode *Used = Use.getNode();
4685     Use.set(SDValue());
4686     if (Used->use_empty())
4687       DeadNodeSet.insert(Used);
4688   }
4689
4690   if (MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(N)) {
4691     // Initialize the memory references information.
4692     MN->setMemRefs(0, 0);
4693     // If NumOps is larger than the # of operands we can have in a
4694     // MachineSDNode, reallocate the operand list.
4695     if (NumOps > MN->NumOperands || !MN->OperandsNeedDelete) {
4696       if (MN->OperandsNeedDelete)
4697         delete[] MN->OperandList;
4698       if (NumOps > array_lengthof(MN->LocalOperands))
4699         // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4700         // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4701         // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4702         MN->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4703                          Ops, NumOps);
4704       else
4705         MN->InitOperands(MN->LocalOperands, Ops, NumOps);
4706       MN->OperandsNeedDelete = false;
4707     } else
4708       MN->InitOperands(MN->OperandList, Ops, NumOps);
4709   } else {
4710     // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
4711     // the operand list.
4712     if (NumOps > N->NumOperands) {
4713       if (N->OperandsNeedDelete)
4714         delete[] N->OperandList;
4715       N->InitOperands(new SDUse[NumOps], Ops, NumOps);
4716       N->OperandsNeedDelete = true;
4717     } else
4718       N->InitOperands(N->OperandList, Ops, NumOps);
4719   }
4720
4721   // Delete any nodes that are still dead after adding the uses for the
4722   // new operands.
4723   if (!DeadNodeSet.empty()) {
4724     SmallVector<SDNode *, 16> DeadNodes;
4725     for (SmallPtrSet<SDNode *, 16>::iterator I = DeadNodeSet.begin(),
4726          E = DeadNodeSet.end(); I != E; ++I)
4727       if ((*I)->use_empty())
4728         DeadNodes.push_back(*I);
4729     RemoveDeadNodes(DeadNodes);
4730   }
4731
4732   if (IP)
4733     CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
4734   return N;
4735 }
4736
4737
4738 /// getMachineNode - These are used for target selectors to create a new node
4739 /// with specified return type(s), MachineInstr opcode, and operands.
4740 ///
4741 /// Note that getMachineNode returns the resultant node.  If there is already a
4742 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4743 /// the current one.
4744 MachineSDNode *
4745 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT) {
4746   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4747   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4748 }
4749
4750 MachineSDNode *
4751 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT, SDValue Op1) {
4752   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4753   SDValue Ops[] = { Op1 };
4754   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4755 }
4756
4757 MachineSDNode *
4758 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4759                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4760   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4761   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4762   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4763 }
4764
4765 MachineSDNode *
4766 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4767                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4768   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4769   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4770   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4771 }
4772
4773 MachineSDNode *
4774 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4775                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4776   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4777   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4778 }
4779
4780 MachineSDNode *
4781 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1, EVT VT2) {
4782   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4783   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4784 }
4785
4786 MachineSDNode *
4787 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4788                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1) {
4789   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4790   SDValue Ops[] = { Op1 };
4791   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4792 }
4793
4794 MachineSDNode *
4795 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4796                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4797   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4798   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4799   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4800 }
4801
4802 MachineSDNode *
4803 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4804                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1,
4805                              SDValue Op2, SDValue Op3) {
4806   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4807   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4808   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4809 }
4810
4811 MachineSDNode *
4812 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4813                              EVT VT1, EVT VT2,
4814                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4815   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4816   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4817 }
4818
4819 MachineSDNode *
4820 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4821                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4822                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4823   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4824   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4825   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4826 }
4827
4828 MachineSDNode *
4829 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4830                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4831                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4832   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4833   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4834   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4835 }
4836
4837 MachineSDNode *
4838 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4839                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4840                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4841   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4842   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4843 }
4844
4845 MachineSDNode *
4846 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4847                              EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4848                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4849   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4850   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4851 }
4852
4853 MachineSDNode *
4854 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4855                              const std::vector<EVT> &ResultTys,
4856                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4857   SDVTList VTs = getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size());
4858   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4859 }
4860
4861 MachineSDNode *
4862 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTs,
4863                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4864   bool DoCSE = VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Flag;
4865   MachineSDNode *N;
4866   void *IP;
4867
4868   if (DoCSE) {
4869     FoldingSetNodeID ID;
4870     AddNodeIDNode(ID, ~Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4871     IP = 0;
4872     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4873       return cast<MachineSDNode>(E);
4874   }
4875
4876   // Allocate a new MachineSDNode.
4877   N = new (NodeAllocator) MachineSDNode(~Opcode, DL, VTs);
4878
4879   // Initialize the operands list.
4880   if (NumOps > array_lengthof(N->LocalOperands))
4881     // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4882     // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4883     // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4884     N->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4885                     Ops, NumOps);
4886   else
4887     N->InitOperands(N->LocalOperands, Ops, NumOps);
4888   N->OperandsNeedDelete = false;
4889
4890   if (DoCSE)
4891     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4892
4893   AllNodes.push_back(N);
4894 #ifndef NDEBUG
4895   VerifyNode(N);
4896 #endif
4897   return N;
4898 }
4899
4900 /// getTargetExtractSubreg - A convenience function for creating
4901 /// TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG nodes.
4902 SDValue
4903 SelectionDAG::getTargetExtractSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
4904                                      SDValue Operand) {
4905   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
4906   SDNode *Subreg = getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG, DL,
4907                                   VT, Operand, SRIdxVal);
4908   return SDValue(Subreg, 0);
4909 }
4910
4911 /// getTargetInsertSubreg - A convenience function for creating
4912 /// TargetOpcode::INSERT_SUBREG nodes.
4913 SDValue
4914 SelectionDAG::getTargetInsertSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
4915                                     SDValue Operand, SDValue Subreg) {
4916   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
4917   SDNode *Result = getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, DL,
4918                                   VT, Operand, Subreg, SRIdxVal);
4919   return SDValue(Result, 0);
4920 }
4921
4922 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
4923 /// else return NULL.
4924 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
4925                                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4926   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4927     FoldingSetNodeID ID;
4928     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4929     void *IP = 0;
4930     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4931       return E;
4932   }
4933   return NULL;
4934 }
4935
4936 /// getDbgValue - Creates a SDDbgValue node.
4937 ///
4938 SDDbgValue *
4939 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, SDNode *N, unsigned R, uint64_t Off,
4940                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4941   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, N, R, Off, DL, O);
4942 }
4943
4944 SDDbgValue *
4945 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, const Value *C, uint64_t Off,
4946                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4947   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, C, Off, DL, O);
4948 }
4949
4950 SDDbgValue *
4951 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, unsigned FI, uint64_t Off,
4952                           DebugLoc DL, unsigned O) {
4953   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, FI, Off, DL, O);
4954 }
4955
4956 namespace {
4957
4958 /// RAUWUpdateListener - Helper for ReplaceAllUsesWith - When the node
4959 /// pointed to by a use iterator is deleted, increment the use iterator
4960 /// so that it doesn't dangle.
4961 ///
4962 /// This class also manages a "downlink" DAGUpdateListener, to forward
4963 /// messages to ReplaceAllUsesWith's callers.
4964 ///
4965 class RAUWUpdateListener : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
4966   SelectionDAG::DAGUpdateListener *DownLink;
4967   SDNode::use_iterator &UI;
4968   SDNode::use_iterator &UE;
4969
4970   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
4971     // Increment the iterator as needed.
4972     while (UI != UE && N == *UI)
4973       ++UI;
4974
4975     // Then forward the message.
4976     if (DownLink) DownLink->NodeDeleted(N, E);
4977   }
4978
4979   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
4980     // Just forward the message.
4981     if (DownLink) DownLink->NodeUpdated(N);
4982   }
4983
4984 public:
4985   RAUWUpdateListener(SelectionDAG::DAGUpdateListener *dl,
4986                      SDNode::use_iterator &ui,
4987                      SDNode::use_iterator &ue)
4988     : DownLink(dl), UI(ui), UE(ue) {}
4989 };
4990
4991 }
4992
4993 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
4994 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
4995 ///
4996 /// This version assumes From has a single result value.
4997 ///
4998 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDValue FromN, SDValue To,
4999                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5000   SDNode *From = FromN.getNode();
5001   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.getResNo() == 0 &&
5002          "Cannot replace with this method!");
5003   assert(From != To.getNode() && "Cannot replace uses of with self");
5004
5005   // Iterate over all the existing uses of From. New uses will be added
5006   // to the beginning of the use list, which we avoid visiting.
5007   // This specifically avoids visiting uses of From that arise while the
5008   // replacement is happening, because any such uses would be the result
5009   // of CSE: If an existing node looks like From after one of its operands
5010   // is replaced by To, we don't want to replace of all its users with To
5011   // too. See PR3018 for more info.
5012   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5013   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5014   while (UI != UE) {
5015     SDNode *User = *UI;
5016
5017     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5018     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5019
5020     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5021     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5022     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5023     // the uses of this user that we can find this way.
5024     do {
5025       SDUse &Use = UI.getUse();
5026       ++UI;
5027       Use.set(To);
5028     } while (UI != UE && *UI == User);
5029
5030     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5031     // already exists there, recursively merge the results together.
5032     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5033   }
5034 }
5035
5036 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5037 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5038 ///
5039 /// This version assumes that for each value of From, there is a
5040 /// corresponding value in To in the same position with the same type.
5041 ///
5042 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
5043                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5044 #ifndef NDEBUG
5045   for (unsigned i = 0, e = From->getNumValues(); i != e; ++i)
5046     assert((!From->hasAnyUseOfValue(i) ||
5047             From->getValueType(i) == To->getValueType(i)) &&
5048            "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
5049 #endif
5050
5051   // Handle the trivial case.
5052   if (From == To)
5053     return;
5054
5055   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5056   // the ReplaceAllUsesWith above.
5057   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5058   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5059   while (UI != UE) {
5060     SDNode *User = *UI;
5061
5062     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5063     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5064
5065     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5066     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5067     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5068     // the uses of this user that we can find this way.
5069     do {
5070       SDUse &Use = UI.getUse();
5071       ++UI;
5072       Use.setNode(To);
5073     } while (UI != UE && *UI == User);
5074
5075     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5076     // already exists there, recursively merge the results together.
5077     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5078   }
5079 }
5080
5081 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5082 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5083 ///
5084 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
5085 /// number and types of values returned by From.
5086 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
5087                                       const SDValue *To,
5088                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5089   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
5090     return ReplaceAllUsesWith(SDValue(From, 0), To[0], UpdateListener);
5091
5092   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5093   // the ReplaceAllUsesWith above.
5094   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5095   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5096   while (UI != UE) {
5097     SDNode *User = *UI;
5098
5099     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5100     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5101
5102     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5103     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5104     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5105     // the uses of this user that we can find this way.
5106     do {
5107       SDUse &Use = UI.getUse();
5108       const SDValue &ToOp = To[Use.getResNo()];
5109       ++UI;
5110       Use.set(ToOp);
5111     } while (UI != UE && *UI == User);
5112
5113     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5114     // already exists there, recursively merge the results together.
5115     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5116   }
5117 }
5118
5119 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
5120 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The Deleted
5121 /// vector is handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5122 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue From, SDValue To,
5123                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
5124   // Handle the really simple, really trivial case efficiently.
5125   if (From == To) return;
5126
5127   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
5128   if (From.getNode()->getNumValues() == 1) {
5129     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
5130     return;
5131   }
5132
5133   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5134   // the ReplaceAllUsesWith above.
5135   SDNode::use_iterator UI = From.getNode()->use_begin(),
5136                        UE = From.getNode()->use_end();
5137   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5138   while (UI != UE) {
5139     SDNode *User = *UI;
5140     bool UserRemovedFromCSEMaps = false;
5141
5142     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5143     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5144     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5145     // the uses of this user that we can find this way.
5146     do {
5147       SDUse &Use = UI.getUse();
5148
5149       // Skip uses of different values from the same node.
5150       if (Use.getResNo() != From.getResNo()) {
5151         ++UI;
5152         continue;
5153       }
5154
5155       // If this node hasn't been modified yet, it's still in the CSE maps,
5156       // so remove its old self from the CSE maps.
5157       if (!UserRemovedFromCSEMaps) {
5158         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5159         UserRemovedFromCSEMaps = true;
5160       }
5161
5162       ++UI;
5163       Use.set(To);
5164     } while (UI != UE && *UI == User);
5165
5166     // We are iterating over all uses of the From node, so if a use
5167     // doesn't use the specific value, no changes are made.
5168     if (!UserRemovedFromCSEMaps)
5169       continue;
5170
5171     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5172     // already exists there, recursively merge the results together.
5173     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5174   }
5175 }
5176
5177 namespace {
5178   /// UseMemo - This class is used by SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith
5179   /// to record information about a use.
5180   struct UseMemo {
5181     SDNode *User;
5182     unsigned Index;
5183     SDUse *Use;
5184   };
5185
5186   /// operator< - Sort Memos by User.
5187   bool operator<(const UseMemo &L, const UseMemo &R) {
5188     return (intptr_t)L.User < (intptr_t)R.User;
5189   }
5190 }
5191
5192 /// ReplaceAllUsesOfValuesWith - Replace any uses of From with To, leaving
5193 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The same value
5194 /// may appear in both the From and To list.  The Deleted vector is
5195 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5196 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith(const SDValue *From,
5197                                               const SDValue *To,
5198                                               unsigned Num,
5199                                               DAGUpdateListener *UpdateListener){
5200   // Handle the simple, trivial case efficiently.
5201   if (Num == 1)
5202     return ReplaceAllUsesOfValueWith(*From, *To, UpdateListener);
5203
5204   // Read up all the uses and make records of them. This helps
5205   // processing new uses that are introduced during the
5206   // replacement process.
5207   SmallVector<UseMemo, 4> Uses;
5208   for (unsigned i = 0; i != Num; ++i) {
5209     unsigned FromResNo = From[i].getResNo();
5210     SDNode *FromNode = From[i].getNode();
5211     for (SDNode::use_iterator UI = FromNode->use_begin(),
5212          E = FromNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
5213       SDUse &Use = UI.getUse();
5214       if (Use.getResNo() == FromResNo) {
5215         UseMemo Memo = { *UI, i, &Use };
5216         Uses.push_back(Memo);
5217       }
5218     }
5219   }
5220
5221   // Sort the uses, so that all the uses from a given User are together.
5222   std::sort(Uses.begin(), Uses.end());
5223
5224   for (unsigned UseIndex = 0, UseIndexEnd = Uses.size();
5225        UseIndex != UseIndexEnd; ) {
5226     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
5227     // value, update it.
5228     SDNode *User = Uses[UseIndex].User;
5229
5230     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5231     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5232
5233     // The Uses array is sorted, so all the uses for a given User
5234     // are 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       unsigned i = Uses[UseIndex].Index;
5239       SDUse &Use = *Uses[UseIndex].Use;
5240       ++UseIndex;
5241
5242       Use.set(To[i]);
5243     } while (UseIndex != UseIndexEnd && Uses[UseIndex].User == User);
5244
5245     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5246     // already exists there, recursively merge the results together.
5247     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
5248   }
5249 }
5250
5251 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
5252 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
5253 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
5254 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder() {
5255
5256   unsigned DAGSize = 0;
5257
5258   // SortedPos tracks the progress of the algorithm. Nodes before it are
5259   // sorted, nodes after it are unsorted. When the algorithm completes
5260   // it is at the end of the list.
5261   allnodes_iterator SortedPos = allnodes_begin();
5262
5263   // Visit all the nodes. Move nodes with no operands to the front of
5264   // the list immediately. Annotate nodes that do have operands with their
5265   // operand count. Before we do this, the Node Id fields of the nodes
5266   // may contain arbitrary values. After, the Node Id fields for nodes
5267   // before SortedPos will contain the topological sort index, and the
5268   // Node Id fields for nodes At SortedPos and after will contain the
5269   // count of outstanding operands.
5270   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ) {
5271     SDNode *N = I++;
5272     checkForCycles(N);
5273     unsigned Degree = N->getNumOperands();
5274     if (Degree == 0) {
5275       // A node with no uses, add it to the result array immediately.
5276       N->setNodeId(DAGSize++);
5277       allnodes_iterator Q = N;
5278       if (Q != SortedPos)
5279         SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(Q));
5280       assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5281       ++SortedPos;
5282     } else {
5283       // Temporarily use the Node Id as scratch space for the degree count.
5284       N->setNodeId(Degree);
5285     }
5286   }
5287
5288   // Visit all the nodes. As we iterate, moves nodes into sorted order,
5289   // such that by the time the end is reached all nodes will be sorted.
5290   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I) {
5291     SDNode *N = I;
5292     checkForCycles(N);
5293     // N is in sorted position, so all its uses have one less operand
5294     // that needs to be sorted.
5295     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
5296          UI != UE; ++UI) {
5297       SDNode *P = *UI;
5298       unsigned Degree = P->getNodeId();
5299       assert(Degree != 0 && "Invalid node degree");
5300       --Degree;
5301       if (Degree == 0) {
5302         // All of P's operands are sorted, so P may sorted now.
5303         P->setNodeId(DAGSize++);
5304         if (P != SortedPos)
5305           SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(P));
5306         assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5307         ++SortedPos;
5308       } else {
5309         // Update P's outstanding operand count.
5310         P->setNodeId(Degree);
5311       }
5312     }
5313     if (I == SortedPos) {
5314 #ifndef NDEBUG
5315       SDNode *S = ++I;
5316       dbgs() << "Overran sorted position:\n";
5317       S->dumprFull();
5318 #endif
5319       llvm_unreachable(0);
5320     }
5321   }
5322
5323   assert(SortedPos == AllNodes.end() &&
5324          "Topological sort incomplete!");
5325   assert(AllNodes.front().getOpcode() == ISD::EntryToken &&
5326          "First node in topological sort is not the entry token!");
5327   assert(AllNodes.front().getNodeId() == 0 &&
5328          "First node in topological sort has non-zero id!");
5329   assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
5330          "First node in topological sort has operands!");
5331   assert(AllNodes.back().getNodeId() == (int)DAGSize-1 &&
5332          "Last node in topologic sort has unexpected id!");
5333   assert(AllNodes.back().use_empty() &&
5334          "Last node in topologic sort has users!");
5335   assert(DAGSize == allnodes_size() && "Node count mismatch!");
5336   return DAGSize;
5337 }
5338
5339 /// AssignOrdering - Assign an order to the SDNode.
5340 void SelectionDAG::AssignOrdering(const SDNode *SD, unsigned Order) {
5341   assert(SD && "Trying to assign an order to a null node!");
5342   Ordering->add(SD, Order);
5343 }
5344
5345 /// GetOrdering - Get the order for the SDNode.
5346 unsigned SelectionDAG::GetOrdering(const SDNode *SD) const {
5347   assert(SD && "Trying to get the order of a null node!");
5348   return Ordering->getOrder(SD);
5349 }
5350
5351 /// AddDbgValue - Add a dbg_value SDNode. If SD is non-null that means the
5352 /// value is produced by SD.
5353 void SelectionDAG::AddDbgValue(SDDbgValue *DB, SDNode *SD, bool isParameter) {
5354   DbgInfo->add(DB, SD, isParameter);
5355   if (SD)
5356     SD->setHasDebugValue(true);
5357 }
5358
5359 //===----------------------------------------------------------------------===//
5360 //                              SDNode Class
5361 //===----------------------------------------------------------------------===//
5362
5363 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
5364   DropOperands();
5365 }
5366
5367 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(unsigned Opc, DebugLoc DL,
5368                                          const GlobalValue *GA,
5369                                          EVT VT, int64_t o, unsigned char TF)
5370   : SDNode(Opc, DL, getSDVTList(VT)), Offset(o), TargetFlags(TF) {
5371   TheGlobal = GA;
5372 }
5373
5374 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs, EVT memvt,
5375                      MachineMemOperand *mmo)
5376  : SDNode(Opc, dl, VTs), MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5377   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5378                                       MMO->isNonTemporal());
5379   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5380   assert(isNonTemporal() == MMO->isNonTemporal() &&
5381          "Non-temporal encoding error!");
5382   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5383 }
5384
5385 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs,
5386                      const SDValue *Ops, unsigned NumOps, EVT memvt, 
5387                      MachineMemOperand *mmo)
5388    : SDNode(Opc, dl, VTs, Ops, NumOps),
5389      MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5390   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5391                                       MMO->isNonTemporal());
5392   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5393   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5394 }
5395
5396 /// Profile - Gather unique data for the node.
5397 ///
5398 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
5399   AddNodeIDNode(ID, this);
5400 }
5401
5402 namespace {
5403   struct EVTArray {
5404     std::vector<EVT> VTs;
5405     
5406     EVTArray() {
5407       VTs.reserve(MVT::LAST_VALUETYPE);
5408       for (unsigned i = 0; i < MVT::LAST_VALUETYPE; ++i)
5409         VTs.push_back(MVT((MVT::SimpleValueType)i));
5410     }
5411   };
5412 }
5413
5414 static ManagedStatic<std::set<EVT, EVT::compareRawBits> > EVTs;
5415 static ManagedStatic<EVTArray> SimpleVTArray;
5416 static ManagedStatic<sys::SmartMutex<true> > VTMutex;
5417
5418 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
5419 ///
5420 const EVT *SDNode::getValueTypeList(EVT VT) {
5421   if (VT.isExtended()) {
5422     sys::SmartScopedLock<true> Lock(*VTMutex);
5423     return &(*EVTs->insert(VT).first);
5424   } else {
5425     assert(VT.getSimpleVT().SimpleTy < MVT::LAST_VALUETYPE &&
5426            "Value type out of range!");
5427     return &SimpleVTArray->VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
5428   }
5429 }
5430
5431 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
5432 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
5433 /// operation.
5434 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
5435   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5436
5437   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
5438   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
5439     if (UI.getUse().getResNo() == Value) {
5440       if (NUses == 0)
5441         return false;
5442       --NUses;
5443     }
5444   }
5445
5446   // Found exactly the right number of uses?
5447   return NUses == 0;
5448 }
5449
5450
5451 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
5452 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
5453 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
5454   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5455
5456   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI)
5457     if (UI.getUse().getResNo() == Value)
5458       return true;
5459
5460   return false;
5461 }
5462
5463
5464 /// isOnlyUserOf - Return true if this node is the only use of N.
5465 ///
5466 bool SDNode::isOnlyUserOf(SDNode *N) const {
5467   bool Seen = false;
5468   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
5469     SDNode *User = *I;
5470     if (User == this)
5471       Seen = true;
5472     else
5473       return false;
5474   }
5475
5476   return Seen;
5477 }
5478
5479 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
5480 ///
5481 bool SDValue::isOperandOf(SDNode *N) const {
5482   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5483     if (*this == N->getOperand(i))
5484       return true;
5485   return false;
5486 }
5487
5488 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
5489   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
5490     if (this == N->OperandList[i].getNode())
5491       return true;
5492   return false;
5493 }
5494
5495 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
5496 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any
5497 /// side-effecting instructions on any chain path.  In practice, this looks 
5498 /// through token factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient, 
5499 /// this only looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
5500 bool SDValue::reachesChainWithoutSideEffects(SDValue Dest,
5501                                                unsigned Depth) const {
5502   if (*this == Dest) return true;
5503
5504   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
5505   // TokenFactor's etc.
5506   if (Depth == 0) return false;
5507
5508   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
5509   // of the operands of the TF does not reach dest, then we cannot do the xform.
5510   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
5511     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5512       if (!getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
5513         return false;
5514     return true;
5515   }
5516
5517   // Loads don't have side effects, look through them.
5518   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
5519     if (!Ld->isVolatile())
5520       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
5521   }
5522   return false;
5523 }
5524
5525 /// isPredecessorOf - Return true if this node is a predecessor of N. This node
5526 /// is either an operand of N or it can be reached by traversing up the operands.
5527 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
5528 bool SDNode::isPredecessorOf(SDNode *N) const {
5529   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
5530   SmallVector<SDNode *, 16> Worklist;
5531   Worklist.push_back(N);
5532
5533   do {
5534     N = Worklist.pop_back_val();
5535     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5536       SDNode *Op = N->getOperand(i).getNode();
5537       if (Op == this)
5538         return true;
5539       if (Visited.insert(Op))
5540         Worklist.push_back(Op);
5541     }
5542   } while (!Worklist.empty());
5543
5544   return false;
5545 }
5546
5547 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
5548   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
5549   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getZExtValue();
5550 }
5551
5552 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
5553   switch (getOpcode()) {
5554   default:
5555     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
5556       return "<<Unknown DAG Node>>";
5557     if (isMachineOpcode()) {
5558       if (G)
5559         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
5560           if (getMachineOpcode() < TII->getNumOpcodes())
5561             return TII->get(getMachineOpcode()).getName();
5562       return "<<Unknown Machine Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5563     }
5564     if (G) {
5565       const TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
5566       const char *Name = TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
5567       if (Name) return Name;
5568       return "<<Unknown Target Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5569     }
5570     return "<<Unknown Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5571
5572 #ifndef NDEBUG
5573   case ISD::DELETED_NODE:
5574     return "<<Deleted Node!>>";
5575 #endif
5576   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
5577   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
5578   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:    return "AtomicCmpSwap";
5579   case ISD::ATOMIC_SWAP:        return "AtomicSwap";
5580   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:    return "AtomicLoadAdd";
5581   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return "AtomicLoadSub";
5582   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:    return "AtomicLoadAnd";
5583   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:     return "AtomicLoadOr";
5584   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:    return "AtomicLoadXor";
5585   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:   return "AtomicLoadNand";
5586   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:    return "AtomicLoadMin";
5587   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:    return "AtomicLoadMax";
5588   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:   return "AtomicLoadUMin";
5589   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:   return "AtomicLoadUMax";
5590   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
5591   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
5592   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
5593   case ISD::MDNODE_SDNODE: return "MDNode";
5594   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
5595   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
5596   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
5597   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
5598
5599   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
5600   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
5601   case ISD::Register:      return "Register";
5602
5603   case ISD::Constant:      return "Constant";
5604   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
5605   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
5606   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
5607   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
5608   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
5609   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
5610   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
5611   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
5612   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
5613   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
5614   case ISD::LSDAADDR: return "LSDAADDR";
5615   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
5616   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
5617   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP: return "EH_SJLJ_SETJMP";
5618   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP: return "EH_SJLJ_LONGJMP";
5619   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
5620   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
5621   case ISD::BlockAddress:  return "BlockAddress";
5622   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
5623   case ISD::INTRINSIC_VOID:
5624   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
5625     unsigned OpNo = getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ? 0 : 1;
5626     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(OpNo))->getZExtValue();
5627     if (IID < Intrinsic::num_intrinsics)
5628       return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5629     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = G->getTarget().getIntrinsicInfo())
5630       return TII->getName(IID);
5631     llvm_unreachable("Invalid intrinsic ID");
5632   }
5633
5634   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
5635   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
5636   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
5637   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
5638   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
5639   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
5640   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
5641   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
5642   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
5643   case ISD::TargetBlockAddress: return "TargetBlockAddress";
5644
5645   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
5646   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
5647   case ISD::UNDEF:         return "undef";
5648   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
5649   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
5650   case ISD::EH_LABEL:      return "eh_label";
5651   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
5652
5653   // Unary operators
5654   case ISD::FABS:   return "fabs";
5655   case ISD::FNEG:   return "fneg";
5656   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
5657   case ISD::FSIN:   return "fsin";
5658   case ISD::FCOS:   return "fcos";
5659   case ISD::FTRUNC: return "ftrunc";
5660   case ISD::FFLOOR: return "ffloor";
5661   case ISD::FCEIL:  return "fceil";
5662   case ISD::FRINT:  return "frint";
5663   case ISD::FNEARBYINT: return "fnearbyint";
5664   case ISD::FEXP:   return "fexp";
5665   case ISD::FEXP2:  return "fexp2";
5666   case ISD::FLOG:   return "flog";
5667   case ISD::FLOG2:  return "flog2";
5668   case ISD::FLOG10: return "flog10";
5669
5670   // Binary operators
5671   case ISD::ADD:    return "add";
5672   case ISD::SUB:    return "sub";
5673   case ISD::MUL:    return "mul";
5674   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
5675   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
5676   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
5677   case ISD::UDIV:   return "udiv";
5678   case ISD::SREM:   return "srem";
5679   case ISD::UREM:   return "urem";
5680   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
5681   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
5682   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
5683   case ISD::UDIVREM:    return "udivrem";
5684   case ISD::AND:    return "and";
5685   case ISD::OR:     return "or";
5686   case ISD::XOR:    return "xor";
5687   case ISD::SHL:    return "shl";
5688   case ISD::SRA:    return "sra";
5689   case ISD::SRL:    return "srl";
5690   case ISD::ROTL:   return "rotl";
5691   case ISD::ROTR:   return "rotr";
5692   case ISD::FADD:   return "fadd";
5693   case ISD::FSUB:   return "fsub";
5694   case ISD::FMUL:   return "fmul";
5695   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
5696   case ISD::FREM:   return "frem";
5697   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
5698   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
5699   case ISD::FPOW:   return "fpow";
5700
5701   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
5702   case ISD::SETCC:       return "setcc";
5703   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
5704   case ISD::SELECT:      return "select";
5705   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
5706   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
5707   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
5708   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
5709   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
5710   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
5711   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
5712   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
5713   case ISD::ADDC:        return "addc";
5714   case ISD::ADDE:        return "adde";
5715   case ISD::SADDO:       return "saddo";
5716   case ISD::UADDO:       return "uaddo";
5717   case ISD::SSUBO:       return "ssubo";
5718   case ISD::USUBO:       return "usubo";
5719   case ISD::SMULO:       return "smulo";
5720   case ISD::UMULO:       return "umulo";
5721   case ISD::SUBC:        return "subc";
5722   case ISD::SUBE:        return "sube";
5723   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
5724   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
5725   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
5726
5727   // Conversion operators.
5728   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
5729   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
5730   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
5731   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
5732   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
5733   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
5734   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
5735   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
5736   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
5737
5738   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
5739   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
5740   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
5741   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
5742   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
5743   case ISD::FP16_TO_FP32: return "fp16_to_fp32";
5744   case ISD::FP32_TO_FP16: return "fp32_to_fp16";
5745
5746   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
5747     switch (cast<CvtRndSatSDNode>(this)->getCvtCode()) {
5748     default: llvm_unreachable("Unknown cvt code!");
5749     case ISD::CVT_FF:  return "cvt_ff";
5750     case ISD::CVT_FS:  return "cvt_fs";
5751     case ISD::CVT_FU:  return "cvt_fu";
5752     case ISD::CVT_SF:  return "cvt_sf";
5753     case ISD::CVT_UF:  return "cvt_uf";
5754     case ISD::CVT_SS:  return "cvt_ss";
5755     case ISD::CVT_SU:  return "cvt_su";
5756     case ISD::CVT_US:  return "cvt_us";
5757     case ISD::CVT_UU:  return "cvt_uu";
5758     }
5759   }
5760
5761     // Control flow instructions
5762   case ISD::BR:      return "br";
5763   case ISD::BRIND:   return "brind";
5764   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
5765   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
5766   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
5767   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
5768   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
5769
5770     // Other operators
5771   case ISD::LOAD:               return "load";
5772   case ISD::STORE:              return "store";
5773   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
5774   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
5775   case ISD::VAEND:              return "vaend";
5776   case ISD::VASTART:            return "vastart";
5777   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
5778   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
5779   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
5780   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
5781   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
5782   case ISD::TRAP:               return "trap";
5783
5784   // Bit manipulation
5785   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
5786   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
5787   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
5788   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
5789
5790   // Trampolines
5791   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
5792
5793   case ISD::CONDCODE:
5794     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
5795     default: llvm_unreachable("Unknown setcc condition!");
5796     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
5797     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
5798     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
5799     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
5800     case ISD::SETOLE:  return "setole";
5801     case ISD::SETONE:  return "setone";
5802
5803     case ISD::SETO:    return "seto";
5804     case ISD::SETUO:   return "setuo";
5805     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
5806     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
5807     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
5808     case ISD::SETULT:  return "setult";
5809     case ISD::SETULE:  return "setule";
5810     case ISD::SETUNE:  return "setune";
5811
5812     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
5813     case ISD::SETGT:   return "setgt";
5814     case ISD::SETGE:   return "setge";
5815     case ISD::SETLT:   return "setlt";
5816     case ISD::SETLE:   return "setle";
5817     case ISD::SETNE:   return "setne";
5818     }
5819   }
5820 }
5821
5822 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
5823   switch (AM) {
5824   default:
5825     return "";
5826   case ISD::PRE_INC:
5827     return "<pre-inc>";
5828   case ISD::PRE_DEC:
5829     return "<pre-dec>";
5830   case ISD::POST_INC:
5831     return "<post-inc>";
5832   case ISD::POST_DEC:
5833     return "<post-dec>";
5834   }
5835 }
5836
5837 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
5838   std::string S = "< ";
5839
5840   if (isZExt())
5841     S += "zext ";
5842   if (isSExt())
5843     S += "sext ";
5844   if (isInReg())
5845     S += "inreg ";
5846   if (isSRet())
5847     S += "sret ";
5848   if (isByVal())
5849     S += "byval ";
5850   if (isNest())
5851     S += "nest ";
5852   if (getByValAlign())
5853     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
5854   if (getOrigAlign())
5855     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
5856   if (getByValSize())
5857     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
5858   return S + ">";
5859 }
5860
5861 void SDNode::dump() const { dump(0); }
5862 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
5863   print(dbgs(), G);
5864   dbgs() << '\n';
5865 }
5866
5867 void SDNode::print_types(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5868   OS << (void*)this << ": ";
5869
5870   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
5871     if (i) OS << ",";
5872     if (getValueType(i) == MVT::Other)
5873       OS << "ch";
5874     else
5875       OS << getValueType(i).getEVTString();
5876   }
5877   OS << " = " << getOperationName(G);
5878 }
5879
5880 void SDNode::print_details(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5881   if (const MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(this)) {
5882     if (!MN->memoperands_empty()) {
5883       OS << "<";
5884       OS << "Mem:";
5885       for (MachineSDNode::mmo_iterator i = MN->memoperands_begin(),
5886            e = MN->memoperands_end(); i != e; ++i) {
5887         OS << **i;
5888         if (llvm::next(i) != e)
5889           OS << " ";
5890       }
5891       OS << ">";
5892     }
5893   } else if (const ShuffleVectorSDNode *SVN =
5894                dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(this)) {
5895     OS << "<";
5896     for (unsigned i = 0, e = ValueList[0].getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
5897       int Idx = SVN->getMaskElt(i);
5898       if (i) OS << ",";
5899       if (Idx < 0)
5900         OS << "u";
5901       else
5902         OS << Idx;
5903     }
5904     OS << ">";
5905   } else if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
5906     OS << '<' << CSDN->getAPIntValue() << '>';
5907   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
5908     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
5909       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << '>';
5910     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
5911       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << '>';
5912     else {
5913       OS << "<APFloat(";
5914       CSDN->getValueAPF().bitcastToAPInt().dump();
5915       OS << ")>";
5916     }
5917   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
5918              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
5919     int64_t offset = GADN->getOffset();
5920     OS << '<';
5921     WriteAsOperand(OS, GADN->getGlobal());
5922     OS << '>';
5923     if (offset > 0)
5924       OS << " + " << offset;
5925     else
5926       OS << " " << offset;
5927     if (unsigned int TF = GADN->getTargetFlags())
5928       OS << " [TF=" << TF << ']';
5929   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
5930     OS << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
5931   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
5932     OS << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
5933     if (unsigned int TF = JTDN->getTargetFlags())
5934       OS << " [TF=" << TF << ']';
5935   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
5936     int offset = CP->getOffset();
5937     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
5938       OS << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
5939     else
5940       OS << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
5941     if (offset > 0)
5942       OS << " + " << offset;
5943     else
5944       OS << " " << offset;
5945     if (unsigned int TF = CP->getTargetFlags())
5946       OS << " [TF=" << TF << ']';
5947   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
5948     OS << "<";
5949     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
5950     if (LBB)
5951       OS << LBB->getName() << " ";
5952     OS << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
5953   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
5954     if (G && R->getReg() &&
5955         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
5956       OS << " %" << G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
5957     } else {
5958       OS << " %reg" << R->getReg();
5959     }
5960   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
5961              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
5962     OS << "'" << ES->getSymbol() << "'";
5963     if (unsigned int TF = ES->getTargetFlags())
5964       OS << " [TF=" << TF << ']';
5965   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
5966     if (M->getValue())
5967       OS << "<" << M->getValue() << ">";
5968     else
5969       OS << "<null>";
5970   } else if (const MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(this)) {
5971     if (MD->getMD())
5972       OS << "<" << MD->getMD() << ">";
5973     else
5974       OS << "<null>";
5975   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
5976     OS << ":" << N->getVT().getEVTString();
5977   }
5978   else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
5979     OS << "<" << *LD->getMemOperand();
5980
5981     bool doExt = true;
5982     switch (LD->getExtensionType()) {
5983     default: doExt = false; break;
5984     case ISD::EXTLOAD: OS << ", anyext"; break;
5985     case ISD::SEXTLOAD: OS << ", sext"; break;
5986     case ISD::ZEXTLOAD: OS << ", zext"; break;
5987     }
5988     if (doExt)
5989       OS << " from " << LD->getMemoryVT().getEVTString();
5990
5991     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
5992     if (*AM)
5993       OS << ", " << AM;
5994
5995     OS << ">";
5996   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
5997     OS << "<" << *ST->getMemOperand();
5998
5999     if (ST->isTruncatingStore())
6000       OS << ", trunc to " << ST->getMemoryVT().getEVTString();
6001
6002     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
6003     if (*AM)
6004       OS << ", " << AM;
6005     
6006     OS << ">";
6007   } else if (const MemSDNode* M = dyn_cast<MemSDNode>(this)) {
6008     OS << "<" << *M->getMemOperand() << ">";
6009   } else if (const BlockAddressSDNode *BA =
6010                dyn_cast<BlockAddressSDNode>(this)) {
6011     OS << "<";
6012     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getFunction(), false);
6013     OS << ", ";
6014     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getBasicBlock(), false);
6015     OS << ">";
6016     if (unsigned int TF = BA->getTargetFlags())
6017       OS << " [TF=" << TF << ']';
6018   }
6019
6020   if (G)
6021     if (unsigned Order = G->GetOrdering(this))
6022       OS << " [ORD=" << Order << ']';
6023
6024   if (getNodeId() != -1)
6025     OS << " [ID=" << getNodeId() << ']';
6026
6027   DebugLoc dl = getDebugLoc();
6028   if (G && !dl.isUnknown()) {
6029     DIScope
6030       Scope(dl.getScope(G->getMachineFunction().getFunction()->getContext()));
6031     OS << " dbg:";
6032     // Omit the directory, since it's usually long and uninteresting.
6033     if (Scope.Verify())
6034       OS << Scope.getFilename();
6035     else
6036       OS << "<unknown>";
6037     OS << ':' << dl.getLine();
6038     if (dl.getCol() != 0)
6039       OS << ':' << dl.getCol();
6040   }
6041 }
6042
6043 void SDNode::print(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6044   print_types(OS, G);
6045   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
6046     if (i) OS << ", "; else OS << " ";
6047     OS << (void*)getOperand(i).getNode();
6048     if (unsigned RN = getOperand(i).getResNo())
6049       OS << ":" << RN;
6050   }
6051   print_details(OS, G);
6052 }
6053
6054 static void printrWithDepthHelper(raw_ostream &OS, const SDNode *N,
6055                                   const SelectionDAG *G, unsigned depth,
6056                                   unsigned indent) 
6057 {
6058   if (depth == 0)
6059     return;
6060
6061   OS.indent(indent);
6062
6063   N->print(OS, G);
6064
6065   if (depth < 1)
6066     return;
6067
6068   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6069     OS << '\n';
6070     printrWithDepthHelper(OS, N->getOperand(i).getNode(), G, depth-1, indent+2);
6071   }
6072 }
6073
6074 void SDNode::printrWithDepth(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G,
6075                             unsigned depth) const {
6076   printrWithDepthHelper(OS, this, G, depth, 0);
6077
6078
6079 void SDNode::printrFull(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6080   // Don't print impossibly deep things.
6081   printrWithDepth(OS, G, 100);
6082 }
6083
6084 void SDNode::dumprWithDepth(const SelectionDAG *G, unsigned depth) const {
6085   printrWithDepth(dbgs(), G, depth);
6086 }
6087
6088 void SDNode::dumprFull(const SelectionDAG *G) const {
6089   // Don't print impossibly deep things.
6090   dumprWithDepth(G, 100);
6091
6092
6093 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
6094   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6095     if (N->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
6096       DumpNodes(N->getOperand(i).getNode(), indent+2, G);
6097     else
6098       dbgs() << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
6099            << (void*)N->getOperand(i).getNode() << ": <multiple use>";
6100
6101
6102   dbgs() << "\n";
6103   dbgs().indent(indent);
6104   N->dump(G);
6105 }
6106
6107 SDValue SelectionDAG::UnrollVectorOp(SDNode *N, unsigned ResNE) {
6108   assert(N->getNumValues() == 1 &&
6109          "Can't unroll a vector with multiple results!");
6110
6111   EVT VT = N->getValueType(0);
6112   unsigned NE = VT.getVectorNumElements();
6113   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
6114   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
6115
6116   SmallVector<SDValue, 8> Scalars;
6117   SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
6118
6119   // If ResNE is 0, fully unroll the vector op.
6120   if (ResNE == 0)
6121     ResNE = NE;
6122   else if (NE > ResNE)
6123     NE = ResNE;
6124
6125   unsigned i;
6126   for (i= 0; i != NE; ++i) {
6127     for (unsigned j = 0, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
6128       SDValue Operand = N->getOperand(j);
6129       EVT OperandVT = Operand.getValueType();
6130       if (OperandVT.isVector()) {
6131         // A vector operand; extract a single element.
6132         EVT OperandEltVT = OperandVT.getVectorElementType();
6133         Operands[j] = getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
6134                               OperandEltVT,
6135                               Operand,
6136                               getConstant(i, MVT::i32));
6137       } else {
6138         // A scalar operand; just use it as is.
6139         Operands[j] = Operand;
6140       }
6141     }
6142
6143     switch (N->getOpcode()) {
6144     default:
6145       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6146                                 &Operands[0], Operands.size()));
6147       break;
6148     case ISD::SHL:
6149     case ISD::SRA:
6150     case ISD::SRL:
6151     case ISD::ROTL:
6152     case ISD::ROTR:
6153       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT, Operands[0],
6154                                 getShiftAmountOperand(Operands[1])));
6155       break;
6156     case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
6157     case ISD::FP_ROUND_INREG: {
6158       EVT ExtVT = cast<VTSDNode>(Operands[1])->getVT().getVectorElementType();
6159       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6160                                 Operands[0],
6161                                 getValueType(ExtVT)));
6162     }
6163     }
6164   }
6165
6166   for (; i < ResNE; ++i)
6167     Scalars.push_back(getUNDEF(EltVT));
6168
6169   return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
6170                  EVT::getVectorVT(*getContext(), EltVT, ResNE),
6171                  &Scalars[0], Scalars.size());
6172 }
6173
6174
6175 /// isConsecutiveLoad - Return true if LD is loading 'Bytes' bytes from a 
6176 /// location that is 'Dist' units away from the location that the 'Base' load 
6177 /// is loading from.
6178 bool SelectionDAG::isConsecutiveLoad(LoadSDNode *LD, LoadSDNode *Base, 
6179                                      unsigned Bytes, int Dist) const {
6180   if (LD->getChain() != Base->getChain())
6181     return false;
6182   EVT VT = LD->getValueType(0);
6183   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
6184     return false;
6185
6186   SDValue Loc = LD->getOperand(1);
6187   SDValue BaseLoc = Base->getOperand(1);
6188   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
6189     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
6190       return false;
6191     const MachineFrameInfo *MFI = getMachineFunction().getFrameInfo();
6192     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
6193     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
6194     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
6195     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
6196     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
6197     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
6198   }
6199   if (Loc.getOpcode() == ISD::ADD && Loc.getOperand(0) == BaseLoc) {
6200     ConstantSDNode *V = dyn_cast<ConstantSDNode>(Loc.getOperand(1));
6201     if (V && (V->getSExtValue() == Dist*Bytes))
6202       return true;
6203   }
6204
6205   const GlobalValue *GV1 = NULL;
6206   const GlobalValue *GV2 = NULL;
6207   int64_t Offset1 = 0;
6208   int64_t Offset2 = 0;
6209   bool isGA1 = TLI.isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
6210   bool isGA2 = TLI.isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
6211   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
6212     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
6213   return false;
6214 }
6215
6216
6217 /// InferPtrAlignment - Infer alignment of a load / store address. Return 0 if
6218 /// it cannot be inferred.
6219 unsigned SelectionDAG::InferPtrAlignment(SDValue Ptr) const {
6220   // If this is a GlobalAddress + cst, return the alignment.
6221   const GlobalValue *GV;
6222   int64_t GVOffset = 0;
6223   if (TLI.isGAPlusOffset(Ptr.getNode(), GV, GVOffset)) {
6224     // If GV has specified alignment, then use it. Otherwise, use the preferred
6225     // alignment.
6226     unsigned Align = GV->getAlignment();
6227     if (!Align) {
6228       if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
6229         if (GVar->hasInitializer()) {
6230           const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6231           Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
6232         }
6233       }
6234     }
6235     return MinAlign(Align, GVOffset);
6236   }
6237
6238   // If this is a direct reference to a stack slot, use information about the
6239   // stack slot's alignment.
6240   int FrameIdx = 1 << 31;
6241   int64_t FrameOffset = 0;
6242   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
6243     FrameIdx = FI->getIndex();
6244   } else if (Ptr.getOpcode() == ISD::ADD &&
6245              isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) &&
6246              isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
6247     FrameIdx = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
6248     FrameOffset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
6249   }
6250
6251   if (FrameIdx != (1 << 31)) {
6252     // FIXME: Handle FI+CST.
6253     const MachineFrameInfo &MFI = *getMachineFunction().getFrameInfo();
6254     unsigned FIInfoAlign = MinAlign(MFI.getObjectAlignment(FrameIdx),
6255                                     FrameOffset);
6256     return FIInfoAlign;
6257   }
6258
6259   return 0;
6260 }
6261
6262 void SelectionDAG::dump() const {
6263   dbgs() << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
6264
6265   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
6266        I != E; ++I) {
6267     const SDNode *N = I;
6268     if (!N->hasOneUse() && N != getRoot().getNode())
6269       DumpNodes(N, 2, this);
6270   }
6271
6272   if (getRoot().getNode()) DumpNodes(getRoot().getNode(), 2, this);
6273
6274   dbgs() << "\n\n";
6275 }
6276
6277 void SDNode::printr(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6278   print_types(OS, G);
6279   print_details(OS, G);
6280 }
6281
6282 typedef SmallPtrSet<const SDNode *, 128> VisitedSDNodeSet;
6283 static void DumpNodesr(raw_ostream &OS, const SDNode *N, unsigned indent,
6284                        const SelectionDAG *G, VisitedSDNodeSet &once) {
6285   if (!once.insert(N))          // If we've been here before, return now.
6286     return;
6287
6288   // Dump the current SDNode, but don't end the line yet.
6289   OS << std::string(indent, ' ');
6290   N->printr(OS, G);
6291
6292   // Having printed this SDNode, walk the children:
6293   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6294     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6295
6296     if (i) OS << ",";
6297     OS << " ";
6298
6299     if (child->getNumOperands() == 0) {
6300       // This child has no grandchildren; print it inline right here.
6301       child->printr(OS, G);
6302       once.insert(child);
6303     } else {         // Just the address. FIXME: also print the child's opcode.
6304       OS << (void*)child;
6305       if (unsigned RN = N->getOperand(i).getResNo())
6306         OS << ":" << RN;
6307     }
6308   }
6309
6310   OS << "\n";
6311
6312   // Dump children that have grandchildren on their own line(s).
6313   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6314     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6315     DumpNodesr(OS, child, indent+2, G, once);
6316   }
6317 }
6318
6319 void SDNode::dumpr() const {
6320   VisitedSDNodeSet once;
6321   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, 0, once);
6322 }
6323
6324 void SDNode::dumpr(const SelectionDAG *G) const {
6325   VisitedSDNodeSet once;
6326   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, G, once);
6327 }
6328
6329
6330 // getAddressSpace - Return the address space this GlobalAddress belongs to.
6331 unsigned GlobalAddressSDNode::getAddressSpace() const {
6332   return getGlobal()->getType()->getAddressSpace();
6333 }
6334
6335
6336 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
6337   if (isMachineConstantPoolEntry())
6338     return Val.MachineCPVal->getType();
6339   return Val.ConstVal->getType();
6340 }
6341
6342 bool BuildVectorSDNode::isConstantSplat(APInt &SplatValue,
6343                                         APInt &SplatUndef,
6344                                         unsigned &SplatBitSize,
6345                                         bool &HasAnyUndefs,
6346                                         unsigned MinSplatBits,
6347                                         bool isBigEndian) {
6348   EVT VT = getValueType(0);
6349   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
6350   unsigned sz = VT.getSizeInBits();
6351   if (MinSplatBits > sz)
6352     return false;
6353
6354   SplatValue = APInt(sz, 0);
6355   SplatUndef = APInt(sz, 0);
6356
6357   // Get the bits.  Bits with undefined values (when the corresponding element
6358   // of the vector is an ISD::UNDEF value) are set in SplatUndef and cleared
6359   // in SplatValue.  If any of the values are not constant, give up and return
6360   // false.
6361   unsigned int nOps = getNumOperands();
6362   assert(nOps > 0 && "isConstantSplat has 0-size build vector");
6363   unsigned EltBitSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
6364
6365   for (unsigned j = 0; j < nOps; ++j) {
6366     unsigned i = isBigEndian ? nOps-1-j : j;
6367     SDValue OpVal = getOperand(i);
6368     unsigned BitPos = j * EltBitSize;
6369
6370     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6371       SplatUndef |= APInt::getBitsSet(sz, BitPos, BitPos + EltBitSize);
6372     else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal))
6373       SplatValue |= APInt(CN->getAPIntValue()).zextOrTrunc(EltBitSize).
6374                     zextOrTrunc(sz) << BitPos;
6375     else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal))
6376       SplatValue |= CN->getValueAPF().bitcastToAPInt().zextOrTrunc(sz) <<BitPos;
6377      else
6378       return false;
6379   }
6380
6381   // The build_vector is all constants or undefs.  Find the smallest element
6382   // size that splats the vector.
6383
6384   HasAnyUndefs = (SplatUndef != 0);
6385   while (sz > 8) {
6386
6387     unsigned HalfSize = sz / 2;
6388     APInt HighValue = APInt(SplatValue).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6389     APInt LowValue = APInt(SplatValue).trunc(HalfSize);
6390     APInt HighUndef = APInt(SplatUndef).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6391     APInt LowUndef = APInt(SplatUndef).trunc(HalfSize);
6392
6393     // If the two halves do not match (ignoring undef bits), stop here.
6394     if ((HighValue & ~LowUndef) != (LowValue & ~HighUndef) ||
6395         MinSplatBits > HalfSize)
6396       break;
6397
6398     SplatValue = HighValue | LowValue;
6399     SplatUndef = HighUndef & LowUndef;
6400
6401     sz = HalfSize;
6402   }
6403
6404   SplatBitSize = sz;
6405   return true;
6406 }
6407
6408 bool ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(const int *Mask, EVT VT) {
6409   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
6410   unsigned i, e;
6411   for (i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e && Mask[i] < 0; ++i)
6412     /* search */;
6413
6414   assert(i != e && "VECTOR_SHUFFLE node with all undef indices!");
6415
6416   // Make sure all remaining elements are either undef or the same as the first
6417   // non-undef value.
6418   for (int Idx = Mask[i]; i != e; ++i)
6419     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Idx)
6420       return false;
6421   return true;
6422 }
6423
6424 #ifdef XDEBUG
6425 static void checkForCyclesHelper(const SDNode *N,
6426                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Visited,
6427                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Checked) {
6428   // If this node has already been checked, don't check it again.
6429   if (Checked.count(N))
6430     return;
6431   
6432   // If a node has already been visited on this depth-first walk, reject it as
6433   // a cycle.
6434   if (!Visited.insert(N)) {
6435     dbgs() << "Offending node:\n";
6436     N->dumprFull();
6437     errs() << "Detected cycle in SelectionDAG\n";
6438     abort();
6439   }
6440   
6441   for(unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6442     checkForCyclesHelper(N->getOperand(i).getNode(), Visited, Checked);
6443   
6444   Checked.insert(N);
6445   Visited.erase(N);
6446 }
6447 #endif
6448
6449 void llvm::checkForCycles(const llvm::SDNode *N) {
6450 #ifdef XDEBUG
6451   assert(N && "Checking nonexistant SDNode");
6452   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> visited;
6453   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> checked;
6454   checkForCyclesHelper(N, visited, checked);
6455 #endif
6456 }
6457
6458 void llvm::checkForCycles(const llvm::SelectionDAG *DAG) {
6459   checkForCycles(DAG->getRoot().getNode());
6460 }