[AVX] Support EXTRACT_SUBVECTOR on x86. This provides a default
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "SDNodeOrdering.h"
16 #include "SDNodeDbgValue.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
19 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
20 #include "llvm/Function.h"
21 #include "llvm/GlobalAlias.h"
22 #include "llvm/GlobalVariable.h"
23 #include "llvm/Intrinsics.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
26 #include "llvm/CallingConv.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/Target/TargetData.h"
34 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
35 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
40 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
41 #include "llvm/Support/Debug.h"
42 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
43 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
46 #include "llvm/Support/Mutex.h"
47 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
48 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
51 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
52 #include <algorithm>
53 #include <cmath>
54 using namespace llvm;
55
56 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
57 /// specified members.
58 static SDVTList makeVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
59   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
60   return Res;
61 }
62
63 static const fltSemantics *EVTToAPFloatSemantics(EVT VT) {
64   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
65   default: llvm_unreachable("Unknown FP format");
66   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
67   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
68   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
69   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
70   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
71   }
72 }
73
74 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
75
76 //===----------------------------------------------------------------------===//
77 //                              ConstantFPSDNode Class
78 //===----------------------------------------------------------------------===//
79
80 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
81 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
82 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
83 /// two floating point values.
84 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
85   return getValueAPF().bitwiseIsEqual(V);
86 }
87
88 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(EVT VT,
89                                            const APFloat& Val) {
90   assert(VT.isFloatingPoint() && "Can only convert between FP types");
91
92   // PPC long double cannot be converted to any other type.
93   if (VT == MVT::ppcf128 ||
94       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
95     return false;
96
97   // convert modifies in place, so make a copy.
98   APFloat Val2 = APFloat(Val);
99   bool losesInfo;
100   (void) Val2.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
101                       &losesInfo);
102   return !losesInfo;
103 }
104
105 //===----------------------------------------------------------------------===//
106 //                              ISD Namespace
107 //===----------------------------------------------------------------------===//
108
109 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
110 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
111 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
112   // Look through a bit convert.
113   if (N->getOpcode() == ISD::BITCAST)
114     N = N->getOperand(0).getNode();
115
116   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
117
118   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
119
120   // Skip over all of the undef values.
121   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
122     ++i;
123
124   // Do not accept an all-undef vector.
125   if (i == e) return false;
126
127   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
128   // elements.
129   SDValue NotZero = N->getOperand(i);
130   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
131     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
132       return false;
133   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
134     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
135                 bitcastToAPInt().isAllOnesValue())
136       return false;
137   } else
138     return false;
139
140   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
141   // undefs.
142   for (++i; i != e; ++i)
143     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
144         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
145       return false;
146   return true;
147 }
148
149
150 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
151 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
152 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
153   // Look through a bit convert.
154   if (N->getOpcode() == ISD::BITCAST)
155     N = N->getOperand(0).getNode();
156
157   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
158
159   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
160
161   // Skip over all of the undef values.
162   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
163     ++i;
164
165   // Do not accept an all-undef vector.
166   if (i == e) return false;
167
168   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-0
169   // elements.
170   SDValue Zero = N->getOperand(i);
171   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
172     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
173       return false;
174   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
175     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
176       return false;
177   } else
178     return false;
179
180   // Okay, we have at least one 0 value, check to see if the rest match or are
181   // undefs.
182   for (++i; i != e; ++i)
183     if (N->getOperand(i) != Zero &&
184         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
185       return false;
186   return true;
187 }
188
189 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
190 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
191 /// element is not an undef.
192 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
193   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
194     return true;
195
196   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
197     return false;
198   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
199     return false;
200   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
201   if (NumElems == 1)
202     return false;
203   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
204     SDValue V = N->getOperand(i);
205     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
206       return false;
207   }
208   return true;
209 }
210
211 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
212 /// when given the operation for (X op Y).
213 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
214   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
215   // operation.
216   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
217   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
218   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
219                        (OldL << 1) |       // New G bit
220                        (OldG << 2));       // New L bit.
221 }
222
223 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
224 /// 'op' is a valid SetCC operation.
225 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
226   unsigned Operation = Op;
227   if (isInteger)
228     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
229   else
230     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
231
232   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
233     Operation &= ~8;  // Don't let N and U bits get set.
234
235   return ISD::CondCode(Operation);
236 }
237
238
239 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
240 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
241 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
242 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
243   switch (Opcode) {
244   default: llvm_unreachable("Illegal integer setcc operation!");
245   case ISD::SETEQ:
246   case ISD::SETNE: return 0;
247   case ISD::SETLT:
248   case ISD::SETLE:
249   case ISD::SETGT:
250   case ISD::SETGE: return 1;
251   case ISD::SETULT:
252   case ISD::SETULE:
253   case ISD::SETUGT:
254   case ISD::SETUGE: return 2;
255   }
256 }
257
258 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
259 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
260 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
261 /// comparison.
262 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
263                                        bool isInteger) {
264   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
265     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
266     return ISD::SETCC_INVALID;
267
268   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
269
270   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
271   // care about orderedness, and is true when ordered.
272   if (Op > ISD::SETTRUE2)
273     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
274
275   // Canonicalize illegal integer setcc's.
276   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
277     Op = ISD::SETNE;
278
279   return ISD::CondCode(Op);
280 }
281
282 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
283 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
284 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
285 /// comparison.
286 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
287                                         bool isInteger) {
288   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
289     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
290     return ISD::SETCC_INVALID;
291
292   // Combine all of the condition bits.
293   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
294
295   // Canonicalize illegal integer setcc's.
296   if (isInteger) {
297     switch (Result) {
298     default: break;
299     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
300     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
301     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
302     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
303     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
304     }
305   }
306
307   return Result;
308 }
309
310 //===----------------------------------------------------------------------===//
311 //                           SDNode Profile Support
312 //===----------------------------------------------------------------------===//
313
314 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
315 ///
316 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
317   ID.AddInteger(OpC);
318 }
319
320 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
321 /// solely with their pointer.
322 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
323   ID.AddPointer(VTList.VTs);
324 }
325
326 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
327 ///
328 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
329                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
330   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
331     ID.AddPointer(Ops->getNode());
332     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
333   }
334 }
335
336 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
337 ///
338 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
339                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
340   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
341     ID.AddPointer(Ops->getNode());
342     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
343   }
344 }
345
346 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
347                           unsigned short OpC, SDVTList VTList,
348                           const SDValue *OpList, unsigned N) {
349   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
350   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
351   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
352 }
353
354 /// AddNodeIDCustom - If this is an SDNode with special info, add this info to
355 /// the NodeID data.
356 static void AddNodeIDCustom(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
357   switch (N->getOpcode()) {
358   case ISD::TargetExternalSymbol:
359   case ISD::ExternalSymbol:
360     llvm_unreachable("Should only be used on nodes with operands");
361   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
362   case ISD::TargetConstant:
363   case ISD::Constant:
364     ID.AddPointer(cast<ConstantSDNode>(N)->getConstantIntValue());
365     break;
366   case ISD::TargetConstantFP:
367   case ISD::ConstantFP: {
368     ID.AddPointer(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getConstantFPValue());
369     break;
370   }
371   case ISD::TargetGlobalAddress:
372   case ISD::GlobalAddress:
373   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
374   case ISD::GlobalTLSAddress: {
375     const GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
376     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
377     ID.AddInteger(GA->getOffset());
378     ID.AddInteger(GA->getTargetFlags());
379     break;
380   }
381   case ISD::BasicBlock:
382     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
383     break;
384   case ISD::Register:
385     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
386     break;
387
388   case ISD::SRCVALUE:
389     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
390     break;
391   case ISD::FrameIndex:
392   case ISD::TargetFrameIndex:
393     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
394     break;
395   case ISD::JumpTable:
396   case ISD::TargetJumpTable:
397     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
398     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getTargetFlags());
399     break;
400   case ISD::ConstantPool:
401   case ISD::TargetConstantPool: {
402     const ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
403     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
404     ID.AddInteger(CP->getOffset());
405     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
406       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
407     else
408       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
409     ID.AddInteger(CP->getTargetFlags());
410     break;
411   }
412   case ISD::LOAD: {
413     const LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
414     ID.AddInteger(LD->getMemoryVT().getRawBits());
415     ID.AddInteger(LD->getRawSubclassData());
416     break;
417   }
418   case ISD::STORE: {
419     const StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
420     ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
421     ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
422     break;
423   }
424   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
425   case ISD::ATOMIC_SWAP:
426   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
427   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
428   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
429   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
430   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
431   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
432   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
433   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
434   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
435   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: {
436     const AtomicSDNode *AT = cast<AtomicSDNode>(N);
437     ID.AddInteger(AT->getMemoryVT().getRawBits());
438     ID.AddInteger(AT->getRawSubclassData());
439     break;
440   }
441   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
442     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
443     for (unsigned i = 0, e = N->getValueType(0).getVectorNumElements();
444          i != e; ++i)
445       ID.AddInteger(SVN->getMaskElt(i));
446     break;
447   }
448   case ISD::TargetBlockAddress:
449   case ISD::BlockAddress: {
450     ID.AddPointer(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getBlockAddress());
451     ID.AddInteger(cast<BlockAddressSDNode>(N)->getTargetFlags());
452     break;
453   }
454   } // end switch (N->getOpcode())
455 }
456
457 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
458 /// data.
459 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
460   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
461   // Add the return value info.
462   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
463   // Add the operand info.
464   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
465
466   // Handle SDNode leafs with special info.
467   AddNodeIDCustom(ID, N);
468 }
469
470 /// encodeMemSDNodeFlags - Generic routine for computing a value for use in
471 /// the CSE map that carries volatility, temporalness, indexing mode, and
472 /// extension/truncation information.
473 ///
474 static inline unsigned
475 encodeMemSDNodeFlags(int ConvType, ISD::MemIndexedMode AM, bool isVolatile,
476                      bool isNonTemporal) {
477   assert((ConvType & 3) == ConvType &&
478          "ConvType may not require more than 2 bits!");
479   assert((AM & 7) == AM &&
480          "AM may not require more than 3 bits!");
481   return ConvType |
482          (AM << 2) |
483          (isVolatile << 5) |
484          (isNonTemporal << 6);
485 }
486
487 //===----------------------------------------------------------------------===//
488 //                              SelectionDAG Class
489 //===----------------------------------------------------------------------===//
490
491 /// doNotCSE - Return true if CSE should not be performed for this node.
492 static bool doNotCSE(SDNode *N) {
493   if (N->getValueType(0) == MVT::Glue)
494     return true; // Never CSE anything that produces a flag.
495
496   switch (N->getOpcode()) {
497   default: break;
498   case ISD::HANDLENODE:
499   case ISD::EH_LABEL:
500     return true;   // Never CSE these nodes.
501   }
502
503   // Check that remaining values produced are not flags.
504   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
505     if (N->getValueType(i) == MVT::Glue)
506       return true; // Never CSE anything that produces a flag.
507
508   return false;
509 }
510
511 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
512 /// SelectionDAG.
513 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
514   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
515   // to the root node, preventing it from being deleted.
516   HandleSDNode Dummy(getRoot());
517
518   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
519
520   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
521   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
522     if (I->use_empty())
523       DeadNodes.push_back(I);
524
525   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
526
527   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
528   setRoot(Dummy.getValue());
529 }
530
531 /// RemoveDeadNodes - This method deletes the unreachable nodes in the
532 /// given list, and any nodes that become unreachable as a result.
533 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SmallVectorImpl<SDNode *> &DeadNodes,
534                                    DAGUpdateListener *UpdateListener) {
535
536   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
537   // worklist.
538   while (!DeadNodes.empty()) {
539     SDNode *N = DeadNodes.pop_back_val();
540
541     if (UpdateListener)
542       UpdateListener->NodeDeleted(N, 0);
543
544     // Take the node out of the appropriate CSE map.
545     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
546
547     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
548     // no cycles in the graph.
549     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
550       SDUse &Use = *I++;
551       SDNode *Operand = Use.getNode();
552       Use.set(SDValue());
553
554       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
555       if (Operand->use_empty())
556         DeadNodes.push_back(Operand);
557     }
558
559     DeallocateNode(N);
560   }
561 }
562
563 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
564   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes(1, N);
565   RemoveDeadNodes(DeadNodes, UpdateListener);
566 }
567
568 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
569   // First take this out of the appropriate CSE map.
570   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
571
572   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the
573   // AllNodes list, and delete the node.
574   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
575 }
576
577 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
578   assert(N != AllNodes.begin() && "Cannot delete the entry node!");
579   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
580
581   // Drop all of the operands and decrement used node's use counts.
582   N->DropOperands();
583
584   DeallocateNode(N);
585 }
586
587 void SelectionDAG::DeallocateNode(SDNode *N) {
588   if (N->OperandsNeedDelete)
589     delete[] N->OperandList;
590
591   // Set the opcode to DELETED_NODE to help catch bugs when node
592   // memory is reallocated.
593   N->NodeType = ISD::DELETED_NODE;
594
595   NodeAllocator.Deallocate(AllNodes.remove(N));
596
597   // Remove the ordering of this node.
598   Ordering->remove(N);
599
600   // If any of the SDDbgValue nodes refer to this SDNode, invalidate them.
601   SmallVector<SDDbgValue*, 2> &DbgVals = DbgInfo->getSDDbgValues(N);
602   for (unsigned i = 0, e = DbgVals.size(); i != e; ++i)
603     DbgVals[i]->setIsInvalidated();
604 }
605
606 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
607 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
608 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
609 /// to return N anymore.
610 bool SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
611   bool Erased = false;
612   switch (N->getOpcode()) {
613   case ISD::HANDLENODE: return false;  // noop.
614   case ISD::CONDCODE:
615     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
616            "Cond code doesn't exist!");
617     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
618     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
619     break;
620   case ISD::ExternalSymbol:
621     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
622     break;
623   case ISD::TargetExternalSymbol: {
624     ExternalSymbolSDNode *ESN = cast<ExternalSymbolSDNode>(N);
625     Erased = TargetExternalSymbols.erase(
626                std::pair<std::string,unsigned char>(ESN->getSymbol(),
627                                                     ESN->getTargetFlags()));
628     break;
629   }
630   case ISD::VALUETYPE: {
631     EVT VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
632     if (VT.isExtended()) {
633       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
634     } else {
635       Erased = ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] != 0;
636       ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = 0;
637     }
638     break;
639   }
640   default:
641     // Remove it from the CSE Map.
642     assert(N->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE && "DELETED_NODE in CSEMap!");
643     assert(N->getOpcode() != ISD::EntryToken && "EntryToken in CSEMap!");
644     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
645     break;
646   }
647 #ifndef NDEBUG
648   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a
649   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
650   // not subject to CSE.
651   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Glue &&
652       !N->isMachineOpcode() && !doNotCSE(N)) {
653     N->dump(this);
654     dbgs() << "\n";
655     llvm_unreachable("Node is not in map!");
656   }
657 #endif
658   return Erased;
659 }
660
661 /// AddModifiedNodeToCSEMaps - The specified node has been removed from the CSE
662 /// maps and modified in place. Add it back to the CSE maps, unless an identical
663 /// node already exists, in which case transfer all its users to the existing
664 /// node. This transfer can potentially trigger recursive merging.
665 ///
666 void
667 SelectionDAG::AddModifiedNodeToCSEMaps(SDNode *N,
668                                        DAGUpdateListener *UpdateListener) {
669   // For node types that aren't CSE'd, just act as if no identical node
670   // already exists.
671   if (!doNotCSE(N)) {
672     SDNode *Existing = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
673     if (Existing != N) {
674       // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
675       // to replace the dead one with the existing one.  This can cause
676       // recursive merging of other unrelated nodes down the line.
677       ReplaceAllUsesWith(N, Existing, UpdateListener);
678
679       // N is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
680       if (UpdateListener)
681         UpdateListener->NodeDeleted(N, Existing);
682       DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
683       return;
684     }
685   }
686
687   // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
688   // it exists.
689   if (UpdateListener)
690     UpdateListener->NodeUpdated(N);
691 }
692
693 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
694 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
695 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
696 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
697 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDValue Op,
698                                            void *&InsertPos) {
699   if (doNotCSE(N))
700     return 0;
701
702   SDValue Ops[] = { Op };
703   FoldingSetNodeID ID;
704   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
705   AddNodeIDCustom(ID, N);
706   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
707   return Node;
708 }
709
710 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
711 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
712 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
713 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
714 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
715                                            SDValue Op1, SDValue Op2,
716                                            void *&InsertPos) {
717   if (doNotCSE(N))
718     return 0;
719
720   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
721   FoldingSetNodeID ID;
722   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
723   AddNodeIDCustom(ID, N);
724   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
725   return Node;
726 }
727
728
729 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
730 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
731 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
732 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
733 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
734                                            const SDValue *Ops,unsigned NumOps,
735                                            void *&InsertPos) {
736   if (doNotCSE(N))
737     return 0;
738
739   FoldingSetNodeID ID;
740   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
741   AddNodeIDCustom(ID, N);
742   SDNode *Node = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
743   return Node;
744 }
745
746 #ifndef NDEBUG
747 /// VerifyNodeCommon - Sanity check the given node.  Aborts if it is invalid.
748 static void VerifyNodeCommon(SDNode *N) {
749   switch (N->getOpcode()) {
750   default:
751     break;
752   case ISD::BUILD_PAIR: {
753     EVT VT = N->getValueType(0);
754     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
755     assert(!VT.isVector() && (VT.isInteger() || VT.isFloatingPoint()) &&
756            "Wrong return type!");
757     assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
758     assert(N->getOperand(0).getValueType() == N->getOperand(1).getValueType() &&
759            "Mismatched operand types!");
760     assert(N->getOperand(0).getValueType().isInteger() == VT.isInteger() &&
761            "Wrong operand type!");
762     assert(VT.getSizeInBits() == 2 * N->getOperand(0).getValueSizeInBits() &&
763            "Wrong return type size");
764     break;
765   }
766   case ISD::BUILD_VECTOR: {
767     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
768     assert(N->getValueType(0).isVector() && "Wrong return type!");
769     assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
770            "Wrong number of operands!");
771     EVT EltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
772     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
773       assert((I->getValueType() == EltVT ||
774              (EltVT.isInteger() && I->getValueType().isInteger() &&
775               EltVT.bitsLE(I->getValueType()))) &&
776             "Wrong operand type!");
777     break;
778   }
779   }
780 }
781
782 /// VerifySDNode - Sanity check the given SDNode.  Aborts if it is invalid.
783 static void VerifySDNode(SDNode *N) {
784   // The SDNode allocators cannot be used to allocate nodes with fields that are
785   // not present in an SDNode!
786   assert(!isa<MemSDNode>(N) && "Bad MemSDNode!");
787   assert(!isa<ShuffleVectorSDNode>(N) && "Bad ShuffleVectorSDNode!");
788   assert(!isa<ConstantSDNode>(N) && "Bad ConstantSDNode!");
789   assert(!isa<ConstantFPSDNode>(N) && "Bad ConstantFPSDNode!");
790   assert(!isa<GlobalAddressSDNode>(N) && "Bad GlobalAddressSDNode!");
791   assert(!isa<FrameIndexSDNode>(N) && "Bad FrameIndexSDNode!");
792   assert(!isa<JumpTableSDNode>(N) && "Bad JumpTableSDNode!");
793   assert(!isa<ConstantPoolSDNode>(N) && "Bad ConstantPoolSDNode!");
794   assert(!isa<BasicBlockSDNode>(N) && "Bad BasicBlockSDNode!");
795   assert(!isa<SrcValueSDNode>(N) && "Bad SrcValueSDNode!");
796   assert(!isa<MDNodeSDNode>(N) && "Bad MDNodeSDNode!");
797   assert(!isa<RegisterSDNode>(N) && "Bad RegisterSDNode!");
798   assert(!isa<BlockAddressSDNode>(N) && "Bad BlockAddressSDNode!");
799   assert(!isa<EHLabelSDNode>(N) && "Bad EHLabelSDNode!");
800   assert(!isa<ExternalSymbolSDNode>(N) && "Bad ExternalSymbolSDNode!");
801   assert(!isa<CondCodeSDNode>(N) && "Bad CondCodeSDNode!");
802   assert(!isa<CvtRndSatSDNode>(N) && "Bad CvtRndSatSDNode!");
803   assert(!isa<VTSDNode>(N) && "Bad VTSDNode!");
804   assert(!isa<MachineSDNode>(N) && "Bad MachineSDNode!");
805
806   VerifyNodeCommon(N);
807 }
808
809 /// VerifyMachineNode - Sanity check the given MachineNode.  Aborts if it is
810 /// invalid.
811 static void VerifyMachineNode(SDNode *N) {
812   // The MachineNode allocators cannot be used to allocate nodes with fields
813   // that are not present in a MachineNode!
814   // Currently there are no such nodes.
815
816   VerifyNodeCommon(N);
817 }
818 #endif // NDEBUG
819
820 /// getEVTAlignment - Compute the default alignment value for the
821 /// given type.
822 ///
823 unsigned SelectionDAG::getEVTAlignment(EVT VT) const {
824   const Type *Ty = VT == MVT::iPTR ?
825                    PointerType::get(Type::getInt8Ty(*getContext()), 0) :
826                    VT.getTypeForEVT(*getContext());
827
828   return TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
829 }
830
831 // EntryNode could meaningfully have debug info if we can find it...
832 SelectionDAG::SelectionDAG(const TargetMachine &tm)
833   : TM(tm), TLI(*tm.getTargetLowering()), TSI(*tm.getSelectionDAGInfo()),
834     EntryNode(ISD::EntryToken, DebugLoc(), getVTList(MVT::Other)),
835     Root(getEntryNode()), Ordering(0) {
836   AllNodes.push_back(&EntryNode);
837   Ordering = new SDNodeOrdering();
838   DbgInfo = new SDDbgInfo();
839 }
840
841 void SelectionDAG::init(MachineFunction &mf) {
842   MF = &mf;
843   Context = &mf.getFunction()->getContext();
844 }
845
846 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
847   allnodes_clear();
848   delete Ordering;
849   delete DbgInfo;
850 }
851
852 void SelectionDAG::allnodes_clear() {
853   assert(&*AllNodes.begin() == &EntryNode);
854   AllNodes.remove(AllNodes.begin());
855   while (!AllNodes.empty())
856     DeallocateNode(AllNodes.begin());
857 }
858
859 void SelectionDAG::clear() {
860   allnodes_clear();
861   OperandAllocator.Reset();
862   CSEMap.clear();
863
864   ExtendedValueTypeNodes.clear();
865   ExternalSymbols.clear();
866   TargetExternalSymbols.clear();
867   std::fill(CondCodeNodes.begin(), CondCodeNodes.end(),
868             static_cast<CondCodeSDNode*>(0));
869   std::fill(ValueTypeNodes.begin(), ValueTypeNodes.end(),
870             static_cast<SDNode*>(0));
871
872   EntryNode.UseList = 0;
873   AllNodes.push_back(&EntryNode);
874   Root = getEntryNode();
875   Ordering->clear();
876   DbgInfo->clear();
877 }
878
879 SDValue SelectionDAG::getSExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
880   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
881     getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VT, Op) :
882     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
883 }
884
885 SDValue SelectionDAG::getZExtOrTrunc(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
886   return VT.bitsGT(Op.getValueType()) ?
887     getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT, Op) :
888     getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Op);
889 }
890
891 SDValue SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
892   assert(!VT.isVector() &&
893          "getZeroExtendInReg should use the vector element type instead of "
894          "the vector type!");
895   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
896   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
897   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
898                                    VT.getSizeInBits());
899   return getNode(ISD::AND, DL, Op.getValueType(), Op,
900                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
901 }
902
903 /// getNOT - Create a bitwise NOT operation as (XOR Val, -1).
904 ///
905 SDValue SelectionDAG::getNOT(DebugLoc DL, SDValue Val, EVT VT) {
906   EVT EltVT = VT.getScalarType();
907   SDValue NegOne =
908     getConstant(APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()), VT);
909   return getNode(ISD::XOR, DL, VT, Val, NegOne);
910 }
911
912 SDValue SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, EVT VT, bool isT) {
913   EVT EltVT = VT.getScalarType();
914   assert((EltVT.getSizeInBits() >= 64 ||
915          (uint64_t)((int64_t)Val >> EltVT.getSizeInBits()) + 1 < 2) &&
916          "getConstant with a uint64_t value that doesn't fit in the type!");
917   return getConstant(APInt(EltVT.getSizeInBits(), Val), VT, isT);
918 }
919
920 SDValue SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, EVT VT, bool isT) {
921   return getConstant(*ConstantInt::get(*Context, Val), VT, isT);
922 }
923
924 SDValue SelectionDAG::getConstant(const ConstantInt &Val, EVT VT, bool isT) {
925   assert(VT.isInteger() && "Cannot create FP integer constant!");
926
927   EVT EltVT = VT.getScalarType();
928   assert(Val.getBitWidth() == EltVT.getSizeInBits() &&
929          "APInt size does not match type size!");
930
931   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
932   FoldingSetNodeID ID;
933   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
934   ID.AddPointer(&Val);
935   void *IP = 0;
936   SDNode *N = NULL;
937   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
938     if (!VT.isVector())
939       return SDValue(N, 0);
940
941   if (!N) {
942     N = new (NodeAllocator) ConstantSDNode(isT, &Val, EltVT);
943     CSEMap.InsertNode(N, IP);
944     AllNodes.push_back(N);
945   }
946
947   SDValue Result(N, 0);
948   if (VT.isVector()) {
949     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
950     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
951     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
952   }
953   return Result;
954 }
955
956 SDValue SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
957   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
958 }
959
960
961 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, EVT VT, bool isTarget) {
962   return getConstantFP(*ConstantFP::get(*getContext(), V), VT, isTarget);
963 }
964
965 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const ConstantFP& V, EVT VT, bool isTarget){
966   assert(VT.isFloatingPoint() && "Cannot create integer FP constant!");
967
968   EVT EltVT = VT.getScalarType();
969
970   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
971   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
972   // we don't have issues with SNANs.
973   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
974   FoldingSetNodeID ID;
975   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
976   ID.AddPointer(&V);
977   void *IP = 0;
978   SDNode *N = NULL;
979   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
980     if (!VT.isVector())
981       return SDValue(N, 0);
982
983   if (!N) {
984     N = new (NodeAllocator) ConstantFPSDNode(isTarget, &V, EltVT);
985     CSEMap.InsertNode(N, IP);
986     AllNodes.push_back(N);
987   }
988
989   SDValue Result(N, 0);
990   if (VT.isVector()) {
991     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
992     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
993     // FIXME DebugLoc info might be appropriate here
994     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc(), VT, &Ops[0], Ops.size());
995   }
996   return Result;
997 }
998
999 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(double Val, EVT VT, bool isTarget) {
1000   EVT EltVT = VT.getScalarType();
1001   if (EltVT==MVT::f32)
1002     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
1003   else if (EltVT==MVT::f64)
1004     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
1005   else if (EltVT==MVT::f80 || EltVT==MVT::f128) {
1006     bool ignored;
1007     APFloat apf = APFloat(Val);
1008     apf.convert(*EVTToAPFloatSemantics(EltVT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
1009                 &ignored);
1010     return getConstantFP(apf, VT, isTarget);
1011   } else {
1012     assert(0 && "Unsupported type in getConstantFP");
1013     return SDValue();
1014   }
1015 }
1016
1017 SDValue SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV, DebugLoc DL,
1018                                        EVT VT, int64_t Offset,
1019                                        bool isTargetGA,
1020                                        unsigned char TargetFlags) {
1021   assert((TargetFlags == 0 || isTargetGA) &&
1022          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1023
1024   // Truncate (with sign-extension) the offset value to the pointer size.
1025   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
1026   unsigned BitWidth = PTy.getSizeInBits();
1027   if (BitWidth < 64)
1028     Offset = (Offset << (64 - BitWidth) >> (64 - BitWidth));
1029
1030   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
1031   if (!GVar) {
1032     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
1033     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
1034       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
1035   }
1036
1037   unsigned Opc;
1038   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
1039     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
1040   else
1041     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
1042
1043   FoldingSetNodeID ID;
1044   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1045   ID.AddPointer(GV);
1046   ID.AddInteger(Offset);
1047   ID.AddInteger(TargetFlags);
1048   void *IP = 0;
1049   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1050     return SDValue(E, 0);
1051
1052   SDNode *N = new (NodeAllocator) GlobalAddressSDNode(Opc, DL, GV, VT,
1053                                                       Offset, TargetFlags);
1054   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1055   AllNodes.push_back(N);
1056   return SDValue(N, 0);
1057 }
1058
1059 SDValue SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, EVT VT, bool isTarget) {
1060   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
1061   FoldingSetNodeID ID;
1062   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1063   ID.AddInteger(FI);
1064   void *IP = 0;
1065   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1066     return SDValue(E, 0);
1067
1068   SDNode *N = new (NodeAllocator) FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
1069   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1070   AllNodes.push_back(N);
1071   return SDValue(N, 0);
1072 }
1073
1074 SDValue SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, EVT VT, bool isTarget,
1075                                    unsigned char TargetFlags) {
1076   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1077          "Cannot set target flags on target-independent jump tables");
1078   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
1079   FoldingSetNodeID ID;
1080   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1081   ID.AddInteger(JTI);
1082   ID.AddInteger(TargetFlags);
1083   void *IP = 0;
1084   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1085     return SDValue(E, 0);
1086
1087   SDNode *N = new (NodeAllocator) JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget,
1088                                                   TargetFlags);
1089   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1090   AllNodes.push_back(N);
1091   return SDValue(N, 0);
1092 }
1093
1094 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(const Constant *C, EVT VT,
1095                                       unsigned Alignment, int Offset,
1096                                       bool isTarget,
1097                                       unsigned char TargetFlags) {
1098   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1099          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1100   if (Alignment == 0)
1101     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1102   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1103   FoldingSetNodeID ID;
1104   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1105   ID.AddInteger(Alignment);
1106   ID.AddInteger(Offset);
1107   ID.AddPointer(C);
1108   ID.AddInteger(TargetFlags);
1109   void *IP = 0;
1110   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1111     return SDValue(E, 0);
1112
1113   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1114                                                      Alignment, TargetFlags);
1115   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1116   AllNodes.push_back(N);
1117   return SDValue(N, 0);
1118 }
1119
1120
1121 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C, EVT VT,
1122                                       unsigned Alignment, int Offset,
1123                                       bool isTarget,
1124                                       unsigned char TargetFlags) {
1125   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1126          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1127   if (Alignment == 0)
1128     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1129   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1130   FoldingSetNodeID ID;
1131   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1132   ID.AddInteger(Alignment);
1133   ID.AddInteger(Offset);
1134   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
1135   ID.AddInteger(TargetFlags);
1136   void *IP = 0;
1137   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1138     return SDValue(E, 0);
1139
1140   SDNode *N = new (NodeAllocator) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset,
1141                                                      Alignment, TargetFlags);
1142   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1143   AllNodes.push_back(N);
1144   return SDValue(N, 0);
1145 }
1146
1147 SDValue SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1148   FoldingSetNodeID ID;
1149   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1150   ID.AddPointer(MBB);
1151   void *IP = 0;
1152   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1153     return SDValue(E, 0);
1154
1155   SDNode *N = new (NodeAllocator) BasicBlockSDNode(MBB);
1156   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1157   AllNodes.push_back(N);
1158   return SDValue(N, 0);
1159 }
1160
1161 SDValue SelectionDAG::getValueType(EVT VT) {
1162   if (VT.isSimple() && (unsigned)VT.getSimpleVT().SimpleTy >=
1163       ValueTypeNodes.size())
1164     ValueTypeNodes.resize(VT.getSimpleVT().SimpleTy+1);
1165
1166   SDNode *&N = VT.isExtended() ?
1167     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
1168
1169   if (N) return SDValue(N, 0);
1170   N = new (NodeAllocator) VTSDNode(VT);
1171   AllNodes.push_back(N);
1172   return SDValue(N, 0);
1173 }
1174
1175 SDValue SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT) {
1176   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
1177   if (N) return SDValue(N, 0);
1178   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(false, Sym, 0, VT);
1179   AllNodes.push_back(N);
1180   return SDValue(N, 0);
1181 }
1182
1183 SDValue SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT,
1184                                               unsigned char TargetFlags) {
1185   SDNode *&N =
1186     TargetExternalSymbols[std::pair<std::string,unsigned char>(Sym,
1187                                                                TargetFlags)];
1188   if (N) return SDValue(N, 0);
1189   N = new (NodeAllocator) ExternalSymbolSDNode(true, Sym, TargetFlags, VT);
1190   AllNodes.push_back(N);
1191   return SDValue(N, 0);
1192 }
1193
1194 SDValue SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
1195   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
1196     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
1197
1198   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
1199     CondCodeSDNode *N = new (NodeAllocator) CondCodeSDNode(Cond);
1200     CondCodeNodes[Cond] = N;
1201     AllNodes.push_back(N);
1202   }
1203
1204   return SDValue(CondCodeNodes[Cond], 0);
1205 }
1206
1207 // commuteShuffle - swaps the values of N1 and N2, and swaps all indices in
1208 // the shuffle mask M that point at N1 to point at N2, and indices that point
1209 // N2 to point at N1.
1210 static void commuteShuffle(SDValue &N1, SDValue &N2, SmallVectorImpl<int> &M) {
1211   std::swap(N1, N2);
1212   int NElts = M.size();
1213   for (int i = 0; i != NElts; ++i) {
1214     if (M[i] >= NElts)
1215       M[i] -= NElts;
1216     else if (M[i] >= 0)
1217       M[i] += NElts;
1218   }
1219 }
1220
1221 SDValue SelectionDAG::getVectorShuffle(EVT VT, DebugLoc dl, SDValue N1,
1222                                        SDValue N2, const int *Mask) {
1223   assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() && "Invalid VECTOR_SHUFFLE");
1224   assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
1225          "Vector Shuffle VTs must be a vectors");
1226   assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType()
1227          && "Vector Shuffle VTs must have same element type");
1228
1229   // Canonicalize shuffle undef, undef -> undef
1230   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1231     return getUNDEF(VT);
1232
1233   // Validate that all indices in Mask are within the range of the elements
1234   // input to the shuffle.
1235   unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1236   SmallVector<int, 8> MaskVec;
1237   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1238     assert(Mask[i] < (int)(NElts * 2) && "Index out of range");
1239     MaskVec.push_back(Mask[i]);
1240   }
1241
1242   // Canonicalize shuffle v, v -> v, undef
1243   if (N1 == N2) {
1244     N2 = getUNDEF(VT);
1245     for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1246       if (MaskVec[i] >= (int)NElts) MaskVec[i] -= NElts;
1247   }
1248
1249   // Canonicalize shuffle undef, v -> v, undef.  Commute the shuffle mask.
1250   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1251     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1252
1253   // Canonicalize all index into lhs, -> shuffle lhs, undef
1254   // Canonicalize all index into rhs, -> shuffle rhs, undef
1255   bool AllLHS = true, AllRHS = true;
1256   bool N2Undef = N2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
1257   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1258     if (MaskVec[i] >= (int)NElts) {
1259       if (N2Undef)
1260         MaskVec[i] = -1;
1261       else
1262         AllLHS = false;
1263     } else if (MaskVec[i] >= 0) {
1264       AllRHS = false;
1265     }
1266   }
1267   if (AllLHS && AllRHS)
1268     return getUNDEF(VT);
1269   if (AllLHS && !N2Undef)
1270     N2 = getUNDEF(VT);
1271   if (AllRHS) {
1272     N1 = getUNDEF(VT);
1273     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1274   }
1275
1276   // If Identity shuffle, or all shuffle in to undef, return that node.
1277   bool AllUndef = true;
1278   bool Identity = true;
1279   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1280     if (MaskVec[i] >= 0 && MaskVec[i] != (int)i) Identity = false;
1281     if (MaskVec[i] >= 0) AllUndef = false;
1282   }
1283   if (Identity && NElts == N1.getValueType().getVectorNumElements())
1284     return N1;
1285   if (AllUndef)
1286     return getUNDEF(VT);
1287
1288   FoldingSetNodeID ID;
1289   SDValue Ops[2] = { N1, N2 };
1290   AddNodeIDNode(ID, ISD::VECTOR_SHUFFLE, getVTList(VT), Ops, 2);
1291   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1292     ID.AddInteger(MaskVec[i]);
1293
1294   void* IP = 0;
1295   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1296     return SDValue(E, 0);
1297
1298   // Allocate the mask array for the node out of the BumpPtrAllocator, since
1299   // SDNode doesn't have access to it.  This memory will be "leaked" when
1300   // the node is deallocated, but recovered when the NodeAllocator is released.
1301   int *MaskAlloc = OperandAllocator.Allocate<int>(NElts);
1302   memcpy(MaskAlloc, &MaskVec[0], NElts * sizeof(int));
1303
1304   ShuffleVectorSDNode *N =
1305     new (NodeAllocator) ShuffleVectorSDNode(VT, dl, N1, N2, MaskAlloc);
1306   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1307   AllNodes.push_back(N);
1308   return SDValue(N, 0);
1309 }
1310
1311 SDValue SelectionDAG::getConvertRndSat(EVT VT, DebugLoc dl,
1312                                        SDValue Val, SDValue DTy,
1313                                        SDValue STy, SDValue Rnd, SDValue Sat,
1314                                        ISD::CvtCode Code) {
1315   // If the src and dest types are the same and the conversion is between
1316   // integer types of the same sign or two floats, no conversion is necessary.
1317   if (DTy == STy &&
1318       (Code == ISD::CVT_UU || Code == ISD::CVT_SS || Code == ISD::CVT_FF))
1319     return Val;
1320
1321   FoldingSetNodeID ID;
1322   SDValue Ops[] = { Val, DTy, STy, Rnd, Sat };
1323   AddNodeIDNode(ID, ISD::CONVERT_RNDSAT, getVTList(VT), &Ops[0], 5);
1324   void* IP = 0;
1325   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1326     return SDValue(E, 0);
1327
1328   CvtRndSatSDNode *N = new (NodeAllocator) CvtRndSatSDNode(VT, dl, Ops, 5,
1329                                                            Code);
1330   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1331   AllNodes.push_back(N);
1332   return SDValue(N, 0);
1333 }
1334
1335 SDValue SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, EVT VT) {
1336   FoldingSetNodeID ID;
1337   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
1338   ID.AddInteger(RegNo);
1339   void *IP = 0;
1340   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1341     return SDValue(E, 0);
1342
1343   SDNode *N = new (NodeAllocator) RegisterSDNode(RegNo, VT);
1344   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1345   AllNodes.push_back(N);
1346   return SDValue(N, 0);
1347 }
1348
1349 SDValue SelectionDAG::getEHLabel(DebugLoc dl, SDValue Root, MCSymbol *Label) {
1350   FoldingSetNodeID ID;
1351   SDValue Ops[] = { Root };
1352   AddNodeIDNode(ID, ISD::EH_LABEL, getVTList(MVT::Other), &Ops[0], 1);
1353   ID.AddPointer(Label);
1354   void *IP = 0;
1355   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1356     return SDValue(E, 0);
1357
1358   SDNode *N = new (NodeAllocator) EHLabelSDNode(dl, Root, Label);
1359   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1360   AllNodes.push_back(N);
1361   return SDValue(N, 0);
1362 }
1363
1364
1365 SDValue SelectionDAG::getBlockAddress(const BlockAddress *BA, EVT VT,
1366                                       bool isTarget,
1367                                       unsigned char TargetFlags) {
1368   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetBlockAddress : ISD::BlockAddress;
1369
1370   FoldingSetNodeID ID;
1371   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1372   ID.AddPointer(BA);
1373   ID.AddInteger(TargetFlags);
1374   void *IP = 0;
1375   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1376     return SDValue(E, 0);
1377
1378   SDNode *N = new (NodeAllocator) BlockAddressSDNode(Opc, VT, BA, TargetFlags);
1379   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1380   AllNodes.push_back(N);
1381   return SDValue(N, 0);
1382 }
1383
1384 SDValue SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1385   assert((!V || V->getType()->isPointerTy()) &&
1386          "SrcValue is not a pointer?");
1387
1388   FoldingSetNodeID ID;
1389   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1390   ID.AddPointer(V);
1391
1392   void *IP = 0;
1393   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1394     return SDValue(E, 0);
1395
1396   SDNode *N = new (NodeAllocator) SrcValueSDNode(V);
1397   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1398   AllNodes.push_back(N);
1399   return SDValue(N, 0);
1400 }
1401
1402 /// getMDNode - Return an MDNodeSDNode which holds an MDNode.
1403 SDValue SelectionDAG::getMDNode(const MDNode *MD) {
1404   FoldingSetNodeID ID;
1405   AddNodeIDNode(ID, ISD::MDNODE_SDNODE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1406   ID.AddPointer(MD);
1407
1408   void *IP = 0;
1409   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1410     return SDValue(E, 0);
1411
1412   SDNode *N = new (NodeAllocator) MDNodeSDNode(MD);
1413   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1414   AllNodes.push_back(N);
1415   return SDValue(N, 0);
1416 }
1417
1418
1419 /// getShiftAmountOperand - Return the specified value casted to
1420 /// the target's desired shift amount type.
1421 SDValue SelectionDAG::getShiftAmountOperand(SDValue Op) {
1422   EVT OpTy = Op.getValueType();
1423   MVT ShTy = TLI.getShiftAmountTy();
1424   if (OpTy == ShTy || OpTy.isVector()) return Op;
1425
1426   ISD::NodeType Opcode = OpTy.bitsGT(ShTy) ?  ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1427   return getNode(Opcode, Op.getDebugLoc(), ShTy, Op);
1428 }
1429
1430 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1431 /// specified value type.
1432 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT, unsigned minAlign) {
1433   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1434   unsigned ByteSize = VT.getStoreSize();
1435   const Type *Ty = VT.getTypeForEVT(*getContext());
1436   unsigned StackAlign =
1437   std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty), minAlign);
1438
1439   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign, false);
1440   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1441 }
1442
1443 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary suitable for holding
1444 /// either of the specified value types.
1445 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT1, EVT VT2) {
1446   unsigned Bytes = std::max(VT1.getStoreSizeInBits(),
1447                             VT2.getStoreSizeInBits())/8;
1448   const Type *Ty1 = VT1.getTypeForEVT(*getContext());
1449   const Type *Ty2 = VT2.getTypeForEVT(*getContext());
1450   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
1451   unsigned Align = std::max(TD->getPrefTypeAlignment(Ty1),
1452                             TD->getPrefTypeAlignment(Ty2));
1453
1454   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1455   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(Bytes, Align, false);
1456   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1457 }
1458
1459 SDValue SelectionDAG::FoldSetCC(EVT VT, SDValue N1,
1460                                 SDValue N2, ISD::CondCode Cond, DebugLoc dl) {
1461   // These setcc operations always fold.
1462   switch (Cond) {
1463   default: break;
1464   case ISD::SETFALSE:
1465   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1466   case ISD::SETTRUE:
1467   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1468
1469   case ISD::SETOEQ:
1470   case ISD::SETOGT:
1471   case ISD::SETOGE:
1472   case ISD::SETOLT:
1473   case ISD::SETOLE:
1474   case ISD::SETONE:
1475   case ISD::SETO:
1476   case ISD::SETUO:
1477   case ISD::SETUEQ:
1478   case ISD::SETUNE:
1479     assert(!N1.getValueType().isInteger() && "Illegal setcc for integer!");
1480     break;
1481   }
1482
1483   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode())) {
1484     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1485     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1486       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1487
1488       switch (Cond) {
1489       default: llvm_unreachable("Unknown integer setcc!");
1490       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1491       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1492       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1493       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1494       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1495       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1496       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1497       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1498       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1499       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1500       }
1501     }
1502   }
1503   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1504     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode())) {
1505       // No compile time operations on this type yet.
1506       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1507         return SDValue();
1508
1509       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1510       switch (Cond) {
1511       default: break;
1512       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1513                           return getUNDEF(VT);
1514                         // fall through
1515       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1516       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1517                           return getUNDEF(VT);
1518                         // fall through
1519       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1520                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1521       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1522                           return getUNDEF(VT);
1523                         // fall through
1524       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1525       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1526                           return getUNDEF(VT);
1527                         // fall through
1528       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1529       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1530                           return getUNDEF(VT);
1531                         // fall through
1532       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1533                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1534       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1535                           return getUNDEF(VT);
1536                         // fall through
1537       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1538                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1539       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1540       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1541       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1542                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1543       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1544       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1545                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1546       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1547                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1548       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1549       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1550       }
1551     } else {
1552       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1553       return getSetCC(dl, VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1554     }
1555   }
1556
1557   // Could not fold it.
1558   return SDValue();
1559 }
1560
1561 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1562 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1563 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDValue Op, unsigned Depth) const {
1564   // This predicate is not safe for vector operations.
1565   if (Op.getValueType().isVector())
1566     return false;
1567
1568   unsigned BitWidth = Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
1569   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1570 }
1571
1572 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1573 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1574 /// for bits that V cannot have.
1575 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDValue Op, const APInt &Mask,
1576                                      unsigned Depth) const {
1577   APInt KnownZero, KnownOne;
1578   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1579   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1580   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1581 }
1582
1583 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1584 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1585 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1586 /// processing.
1587 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDValue Op, const APInt &Mask,
1588                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1589                                      unsigned Depth) const {
1590   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1591   assert(BitWidth == Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits() &&
1592          "Mask size mismatches value type size!");
1593
1594   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1595   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1596     return;  // Limit search depth.
1597
1598   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1599
1600   switch (Op.getOpcode()) {
1601   case ISD::Constant:
1602     // We know all of the bits for a constant!
1603     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1604     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1605     return;
1606   case ISD::AND:
1607     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1608     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1609     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1610                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1611     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1612     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1613
1614     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1615     KnownOne &= KnownOne2;
1616     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1617     KnownZero |= KnownZero2;
1618     return;
1619   case ISD::OR:
1620     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1621     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1622                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1623     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1624     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1625
1626     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1627     KnownZero &= KnownZero2;
1628     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1629     KnownOne |= KnownOne2;
1630     return;
1631   case ISD::XOR: {
1632     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1633     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1634     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1635     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1636
1637     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1638     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1639     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1640     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1641     KnownZero = KnownZeroOut;
1642     return;
1643   }
1644   case ISD::MUL: {
1645     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1646     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1647     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1648     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1649     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1650
1651     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1652     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1653     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1654     // interesting case of alignment computation.
1655     KnownOne.clearAllBits();
1656     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1657                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1658     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1659                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1660                                BitWidth) - BitWidth;
1661
1662     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1663     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1664     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1665                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1666     KnownZero &= Mask;
1667     return;
1668   }
1669   case ISD::UDIV: {
1670     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1671     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1672     // be less than the denominator.
1673     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1674     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1675                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1676     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1677
1678     KnownOne2.clearAllBits();
1679     KnownZero2.clearAllBits();
1680     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1681                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1682     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1683     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1684       LeadZ = std::min(BitWidth,
1685                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1686
1687     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1688     return;
1689   }
1690   case ISD::SELECT:
1691     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1692     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1693     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1694     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1695
1696     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1697     KnownOne &= KnownOne2;
1698     KnownZero &= KnownZero2;
1699     return;
1700   case ISD::SELECT_CC:
1701     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1702     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1703     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1704     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1705
1706     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1707     KnownOne &= KnownOne2;
1708     KnownZero &= KnownZero2;
1709     return;
1710   case ISD::SADDO:
1711   case ISD::UADDO:
1712   case ISD::SSUBO:
1713   case ISD::USUBO:
1714   case ISD::SMULO:
1715   case ISD::UMULO:
1716     if (Op.getResNo() != 1)
1717       return;
1718     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
1719   case ISD::SETCC:
1720     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1721     if (TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent &&
1722         BitWidth > 1)
1723       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1724     return;
1725   case ISD::SHL:
1726     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1727     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1728       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1729
1730       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1731       if (ShAmt >= BitWidth)
1732         return;
1733
1734       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1735                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1736       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1737       KnownZero <<= ShAmt;
1738       KnownOne  <<= ShAmt;
1739       // low bits known zero.
1740       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1741     }
1742     return;
1743   case ISD::SRL:
1744     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1745     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1746       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1747
1748       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1749       if (ShAmt >= BitWidth)
1750         return;
1751
1752       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1753                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1754       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1755       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1756       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1757
1758       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1759       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1760     }
1761     return;
1762   case ISD::SRA:
1763     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1764       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1765
1766       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1767       if (ShAmt >= BitWidth)
1768         return;
1769
1770       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1771       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1772       // demand the input sign bit.
1773       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1774       if (HighBits.getBoolValue())
1775         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1776
1777       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1778                         Depth+1);
1779       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1780       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1781       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1782
1783       // Handle the sign bits.
1784       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1785       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1786
1787       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1788         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1789       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1790         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1791       }
1792     }
1793     return;
1794   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1795     EVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1796     unsigned EBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
1797
1798     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not
1799     // present in the input.
1800     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1801
1802     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1803     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1804
1805     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1806     // bit is demanded.
1807     InSignBit = InSignBit.zext(BitWidth);
1808     if (NewBits.getBoolValue())
1809       InputDemandedBits |= InSignBit;
1810
1811     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1812                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1813     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1814
1815     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1816     // top bits of the result.
1817     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1818       KnownZero |= NewBits;
1819       KnownOne  &= ~NewBits;
1820     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1821       KnownOne  |= NewBits;
1822       KnownZero &= ~NewBits;
1823     } else {                              // Input sign bit unknown
1824       KnownZero &= ~NewBits;
1825       KnownOne  &= ~NewBits;
1826     }
1827     return;
1828   }
1829   case ISD::CTTZ:
1830   case ISD::CTLZ:
1831   case ISD::CTPOP: {
1832     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1833     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1834     KnownOne.clearAllBits();
1835     return;
1836   }
1837   case ISD::LOAD: {
1838     if (ISD::isZEXTLoad(Op.getNode())) {
1839       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1840       EVT VT = LD->getMemoryVT();
1841       unsigned MemBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
1842       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1843     }
1844     return;
1845   }
1846   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1847     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1848     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1849     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1850     APInt InMask    = Mask.trunc(InBits);
1851     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1852     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1853     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1854     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1855     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1856     KnownZero |= NewBits;
1857     return;
1858   }
1859   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1860     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1861     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1862     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1863     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1864     APInt InMask = Mask.trunc(InBits);
1865
1866     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1867     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1868     if (NewBits.getBoolValue())
1869       InMask |= InSignBit;
1870
1871     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1872     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1873     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1874
1875     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1876     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1877     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1878     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1879            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1880
1881     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1882     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1883     // mask and reapply it to the result values.
1884     InMask = Mask.trunc(InBits);
1885     KnownZero &= InMask;
1886     KnownOne  &= InMask;
1887
1888     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1889     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1890
1891     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1892     if (SignBitKnownZero)
1893       KnownZero |= NewBits;
1894     else if (SignBitKnownOne)
1895       KnownOne  |= NewBits;
1896     return;
1897   }
1898   case ISD::ANY_EXTEND: {
1899     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1900     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1901     APInt InMask = Mask.trunc(InBits);
1902     KnownZero = KnownZero.trunc(InBits);
1903     KnownOne = KnownOne.trunc(InBits);
1904     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1905     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
1906     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
1907     return;
1908   }
1909   case ISD::TRUNCATE: {
1910     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1911     unsigned InBits = InVT.getScalarType().getSizeInBits();
1912     APInt InMask = Mask.zext(InBits);
1913     KnownZero = KnownZero.zext(InBits);
1914     KnownOne = KnownOne.zext(InBits);
1915     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1916     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1917     KnownZero = KnownZero.trunc(BitWidth);
1918     KnownOne = KnownOne.trunc(BitWidth);
1919     break;
1920   }
1921   case ISD::AssertZext: {
1922     EVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1923     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, VT.getSizeInBits());
1924     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero,
1925                       KnownOne, Depth+1);
1926     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1927     return;
1928   }
1929   case ISD::FGETSIGN:
1930     // All bits are zero except the low bit.
1931     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1932     return;
1933
1934   case ISD::SUB: {
1935     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1936       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1937       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1938       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1939       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1940         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1941         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1942         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1943         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1944                           Depth+1);
1945
1946         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1947         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1948         // from [0-C].
1949         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1950           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1951           // Top bits known zero.
1952           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1953         }
1954       }
1955     }
1956   }
1957   // fall through
1958   case ISD::ADD:
1959   case ISD::ADDE: {
1960     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1961     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1962     // low 3 bits clear.
1963     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1964                                        BitWidth - Mask.countLeadingZeros());
1965     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1966     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1967     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1968
1969     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1970     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1971     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1972                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1973
1974     if (Op.getOpcode() == ISD::ADD) {
1975       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1976       return;
1977     }
1978
1979     // With ADDE, a carry bit may be added in, so we can only use this
1980     // information if we know (at least) that the low two bits are clear.  We
1981     // then return to the caller that the low bit is unknown but that other bits
1982     // are known zero.
1983     if (KnownZeroOut >= 2) // ADDE
1984       KnownZero |= APInt::getBitsSet(BitWidth, 1, KnownZeroOut);
1985     return;
1986   }
1987   case ISD::SREM:
1988     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1989       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue().abs();
1990       if (RA.isPowerOf2()) {
1991         APInt LowBits = RA - 1;
1992         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1993         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1994
1995         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
1996         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
1997         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
1998
1999         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
2000         // the upper bits are all zero.
2001         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
2002           KnownZero |= ~LowBits;
2003
2004         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
2005         // the upper bits are all one.
2006         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
2007           KnownOne |= ~LowBits;
2008
2009         KnownZero &= Mask;
2010         KnownOne &= Mask;
2011
2012         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
2013       }
2014     }
2015     return;
2016   case ISD::UREM: {
2017     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2018       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
2019       if (RA.isPowerOf2()) {
2020         APInt LowBits = (RA - 1);
2021         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
2022         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
2023         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
2024         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
2025         break;
2026       }
2027     }
2028
2029     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
2030     // zero bits in either operand must also exist in the result.
2031     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2032     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
2033                       Depth+1);
2034     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
2035                       Depth+1);
2036
2037     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
2038                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
2039     KnownOne.clearAllBits();
2040     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
2041     return;
2042   }
2043   default:
2044     // Allow the target to implement this method for its nodes.
2045     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
2046   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
2047   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
2048   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2049       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this,
2050                                          Depth);
2051     }
2052     return;
2053   }
2054 }
2055
2056 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
2057 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
2058 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
2059 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
2060 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
2061 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDValue Op, unsigned Depth) const{
2062   EVT VT = Op.getValueType();
2063   assert(VT.isInteger() && "Invalid VT!");
2064   unsigned VTBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
2065   unsigned Tmp, Tmp2;
2066   unsigned FirstAnswer = 1;
2067
2068   if (Depth == 6)
2069     return 1;  // Limit search depth.
2070
2071   switch (Op.getOpcode()) {
2072   default: break;
2073   case ISD::AssertSext:
2074     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2075     return VTBits-Tmp+1;
2076   case ISD::AssertZext:
2077     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2078     return VTBits-Tmp;
2079
2080   case ISD::Constant: {
2081     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
2082     // If negative, return # leading ones.
2083     if (Val.isNegative())
2084       return Val.countLeadingOnes();
2085
2086     // Return # leading zeros.
2087     return Val.countLeadingZeros();
2088   }
2089
2090   case ISD::SIGN_EXTEND:
2091     Tmp = VTBits-Op.getOperand(0).getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
2092     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
2093
2094   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2095     // Max of the input and what this extends.
2096     Tmp =
2097       cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getScalarType().getSizeInBits();
2098     Tmp = VTBits-Tmp+1;
2099
2100     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2101     return std::max(Tmp, Tmp2);
2102
2103   case ISD::SRA:
2104     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2105     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
2106     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2107       Tmp += C->getZExtValue();
2108       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
2109     }
2110     return Tmp;
2111   case ISD::SHL:
2112     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2113       // shl destroys sign bits.
2114       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2115       if (C->getZExtValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
2116           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
2117       return Tmp - C->getZExtValue();
2118     }
2119     break;
2120   case ISD::AND:
2121   case ISD::OR:
2122   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
2123     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
2124     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2125     if (Tmp != 1) {
2126       Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2127       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
2128       // We computed what we know about the sign bits as our first
2129       // answer. Now proceed to the generic code that uses
2130       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
2131     }
2132     break;
2133
2134   case ISD::SELECT:
2135     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2136     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2137     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(2), Depth+1);
2138     return std::min(Tmp, Tmp2);
2139
2140   case ISD::SADDO:
2141   case ISD::UADDO:
2142   case ISD::SSUBO:
2143   case ISD::USUBO:
2144   case ISD::SMULO:
2145   case ISD::UMULO:
2146     if (Op.getResNo() != 1)
2147       break;
2148     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
2149   case ISD::SETCC:
2150     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
2151     if (TLI.getBooleanContents() ==
2152         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneBooleanContent)
2153       return VTBits;
2154     break;
2155   case ISD::ROTL:
2156   case ISD::ROTR:
2157     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2158       unsigned RotAmt = C->getZExtValue() & (VTBits-1);
2159
2160       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
2161       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
2162         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
2163
2164       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
2165       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
2166       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2167       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
2168     }
2169     break;
2170   case ISD::ADD:
2171     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2172     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2173     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2174     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2175
2176     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
2177     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2178       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
2179         APInt KnownZero, KnownOne;
2180         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2181         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2182
2183         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2184         // sign bits set.
2185         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2186           return VTBits;
2187
2188         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
2189         // out of the result.
2190         if (KnownZero.isNegative())
2191           return Tmp;
2192       }
2193
2194     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2195     if (Tmp2 == 1) return 1;
2196       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2197     break;
2198
2199   case ISD::SUB:
2200     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2201     if (Tmp2 == 1) return 1;
2202
2203     // Handle NEG.
2204     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
2205       if (CLHS->isNullValue()) {
2206         APInt KnownZero, KnownOne;
2207         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2208         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2209         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2210         // sign bits set.
2211         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2212           return VTBits;
2213
2214         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
2215         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
2216         if (KnownZero.isNegative())
2217           return Tmp2;
2218
2219         // Otherwise, we treat this like a SUB.
2220       }
2221
2222     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2223     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2224     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2225     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2226       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2227     break;
2228   case ISD::TRUNCATE:
2229     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
2230     // case for targets like X86.
2231     break;
2232   }
2233
2234   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
2235   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
2236     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
2237     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
2238     switch (ExtType) {
2239     default: break;
2240     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
2241       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2242       return VTBits-Tmp+1;
2243     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
2244       Tmp = LD->getMemoryVT().getScalarType().getSizeInBits();
2245       return VTBits-Tmp;
2246     }
2247   }
2248
2249   // Allow the target to implement this method for its nodes.
2250   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
2251       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
2252       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
2253       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
2254     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
2255     if (NumBits > 1) FirstAnswer = std::max(FirstAnswer, NumBits);
2256   }
2257
2258   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
2259   // use this information.
2260   APInt KnownZero, KnownOne;
2261   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2262   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
2263
2264   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
2265     Mask = KnownZero;
2266   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
2267     Mask = KnownOne;
2268   } else {
2269     // Nothing known.
2270     return FirstAnswer;
2271   }
2272
2273   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
2274   // the number of identical bits in the top of the input value.
2275   Mask = ~Mask;
2276   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
2277   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
2278   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
2279   return std::max(FirstAnswer, std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros()));
2280 }
2281
2282 bool SelectionDAG::isKnownNeverNaN(SDValue Op) const {
2283   // If we're told that NaNs won't happen, assume they won't.
2284   if (NoNaNsFPMath)
2285     return true;
2286
2287   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a NaN or not.
2288   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2289     return !C->getValueAPF().isNaN();
2290
2291   // TODO: Recognize more cases here.
2292
2293   return false;
2294 }
2295
2296 bool SelectionDAG::isKnownNeverZero(SDValue Op) const {
2297   // If the value is a constant, we can obviously see if it is a zero or not.
2298   if (const ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
2299     return !C->isZero();
2300
2301   // TODO: Recognize more cases here.
2302
2303   return false;
2304 }
2305
2306 bool SelectionDAG::isEqualTo(SDValue A, SDValue B) const {
2307   // Check the obvious case.
2308   if (A == B) return true;
2309
2310   // For for negative and positive zero.
2311   if (const ConstantFPSDNode *CA = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(A))
2312     if (const ConstantFPSDNode *CB = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(B))
2313       if (CA->isZero() && CB->isZero()) return true;
2314
2315   // Otherwise they may not be equal.
2316   return false;
2317 }
2318
2319 bool SelectionDAG::isVerifiedDebugInfoDesc(SDValue Op) const {
2320   GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2321   if (!GA) return false;
2322   if (GA->getOffset() != 0) return false;
2323   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GA->getGlobal());
2324   if (!GV) return false;
2325   return MF->getMMI().hasDebugInfo();
2326 }
2327
2328
2329 /// getNode - Gets or creates the specified node.
2330 ///
2331 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT) {
2332   FoldingSetNodeID ID;
2333   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
2334   void *IP = 0;
2335   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2336     return SDValue(E, 0);
2337
2338   SDNode *N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, getVTList(VT));
2339   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2340
2341   AllNodes.push_back(N);
2342 #ifndef NDEBUG
2343   VerifySDNode(N);
2344 #endif
2345   return SDValue(N, 0);
2346 }
2347
2348 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
2349                               EVT VT, SDValue Operand) {
2350   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
2351   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.getNode())) {
2352     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
2353     switch (Opcode) {
2354     default: break;
2355     case ISD::SIGN_EXTEND:
2356       return getConstant(Val.sextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2357     case ISD::ANY_EXTEND:
2358     case ISD::ZERO_EXTEND:
2359     case ISD::TRUNCATE:
2360       return getConstant(Val.zextOrTrunc(VT.getSizeInBits()), VT);
2361     case ISD::UINT_TO_FP:
2362     case ISD::SINT_TO_FP: {
2363       // No compile time operations on ppcf128.
2364       if (VT == MVT::ppcf128) break;
2365       APFloat apf(APInt::getNullValue(VT.getSizeInBits()));
2366       (void)apf.convertFromAPInt(Val,
2367                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
2368                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
2369       return getConstantFP(apf, VT);
2370     }
2371     case ISD::BITCAST:
2372       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
2373         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
2374       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
2375         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
2376       break;
2377     case ISD::BSWAP:
2378       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
2379     case ISD::CTPOP:
2380       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
2381     case ISD::CTLZ:
2382       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
2383     case ISD::CTTZ:
2384       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
2385     }
2386   }
2387
2388   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
2389   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.getNode())) {
2390     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
2391     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
2392       switch (Opcode) {
2393       case ISD::FNEG:
2394         V.changeSign();
2395         return getConstantFP(V, VT);
2396       case ISD::FABS:
2397         V.clearSign();
2398         return getConstantFP(V, VT);
2399       case ISD::FP_ROUND:
2400       case ISD::FP_EXTEND: {
2401         bool ignored;
2402         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
2403         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2404         (void)V.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT),
2405                         APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
2406         return getConstantFP(V, VT);
2407       }
2408       case ISD::FP_TO_SINT:
2409       case ISD::FP_TO_UINT: {
2410         integerPart x[2];
2411         bool ignored;
2412         assert(integerPartWidth >= 64);
2413         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2414         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(x, VT.getSizeInBits(),
2415                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
2416                               APFloat::rmTowardZero, &ignored);
2417         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
2418           break;
2419         APInt api(VT.getSizeInBits(), 2, x);
2420         return getConstant(api, VT);
2421       }
2422       case ISD::BITCAST:
2423         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
2424           return getConstant((uint32_t)V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2425         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
2426           return getConstant(V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2427         break;
2428       }
2429     }
2430   }
2431
2432   unsigned OpOpcode = Operand.getNode()->getOpcode();
2433   switch (Opcode) {
2434   case ISD::TokenFactor:
2435   case ISD::MERGE_VALUES:
2436   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2437     return Operand;         // Factor, merge or concat of one node?  No need.
2438   case ISD::FP_ROUND: llvm_unreachable("Invalid method to make FP_ROUND node");
2439   case ISD::FP_EXTEND:
2440     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2441            Operand.getValueType().isFloatingPoint() && "Invalid FP cast!");
2442     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
2443     assert((!VT.isVector() ||
2444             VT.getVectorNumElements() ==
2445             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2446            "Vector element count mismatch!");
2447     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2448       return getUNDEF(VT);
2449     break;
2450   case ISD::SIGN_EXTEND:
2451     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2452            "Invalid SIGN_EXTEND!");
2453     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2454     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2455            "Invalid sext node, dst < src!");
2456     assert((!VT.isVector() ||
2457             VT.getVectorNumElements() ==
2458             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2459            "Vector element count mismatch!");
2460     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
2461       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2462     break;
2463   case ISD::ZERO_EXTEND:
2464     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2465            "Invalid ZERO_EXTEND!");
2466     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2467     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2468            "Invalid zext node, dst < src!");
2469     assert((!VT.isVector() ||
2470             VT.getVectorNumElements() ==
2471             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2472            "Vector element count mismatch!");
2473     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
2474       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT,
2475                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2476     break;
2477   case ISD::ANY_EXTEND:
2478     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2479            "Invalid ANY_EXTEND!");
2480     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2481     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
2482            "Invalid anyext node, dst < src!");
2483     assert((!VT.isVector() ||
2484             VT.getVectorNumElements() ==
2485             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2486            "Vector element count mismatch!");
2487
2488     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2489         OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND)
2490       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2491       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2492
2493     // (ext (trunx x)) -> x
2494     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE) {
2495       SDValue OpOp = Operand.getNode()->getOperand(0);
2496       if (OpOp.getValueType() == VT)
2497         return OpOp;
2498     }
2499     break;
2500   case ISD::TRUNCATE:
2501     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2502            "Invalid TRUNCATE!");
2503     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2504     assert(Operand.getValueType().getScalarType().bitsGT(VT.getScalarType()) &&
2505            "Invalid truncate node, src < dst!");
2506     assert((!VT.isVector() ||
2507             VT.getVectorNumElements() ==
2508             Operand.getValueType().getVectorNumElements()) &&
2509            "Vector element count mismatch!");
2510     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2511       return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2512     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2513              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2514       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2515       if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().getScalarType()
2516             .bitsLT(VT.getScalarType()))
2517         return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2518       else if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
2519         return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2520       else
2521         return Operand.getNode()->getOperand(0);
2522     }
2523     break;
2524   case ISD::BITCAST:
2525     // Basic sanity checking.
2526     assert(VT.getSizeInBits() == Operand.getValueType().getSizeInBits()
2527            && "Cannot BITCAST between types of different sizes!");
2528     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2529     if (OpOpcode == ISD::BITCAST)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2530       return getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Operand.getOperand(0));
2531     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2532       return getUNDEF(VT);
2533     break;
2534   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2535     assert(VT.isVector() && !Operand.getValueType().isVector() &&
2536            (VT.getVectorElementType() == Operand.getValueType() ||
2537             (VT.getVectorElementType().isInteger() &&
2538              Operand.getValueType().isInteger() &&
2539              VT.getVectorElementType().bitsLE(Operand.getValueType()))) &&
2540            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2541     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2542       return getUNDEF(VT);
2543     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2544     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2545         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2546         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2547         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2548       return Operand.getOperand(0);
2549     break;
2550   case ISD::FNEG:
2551     // -(X-Y) -> (Y-X) is unsafe because when X==Y, -0.0 != +0.0
2552     if (UnsafeFPMath && OpOpcode == ISD::FSUB)
2553       return getNode(ISD::FSUB, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(1),
2554                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2555     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2556       return Operand.getNode()->getOperand(0);
2557     break;
2558   case ISD::FABS:
2559     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2560       return getNode(ISD::FABS, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2561     break;
2562   }
2563
2564   SDNode *N;
2565   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2566   if (VT != MVT::Glue) { // Don't CSE flag producing nodes
2567     FoldingSetNodeID ID;
2568     SDValue Ops[1] = { Operand };
2569     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2570     void *IP = 0;
2571     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2572       return SDValue(E, 0);
2573
2574     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2575     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2576   } else {
2577     N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2578   }
2579
2580   AllNodes.push_back(N);
2581 #ifndef NDEBUG
2582   VerifySDNode(N);
2583 #endif
2584   return SDValue(N, 0);
2585 }
2586
2587 SDValue SelectionDAG::FoldConstantArithmetic(unsigned Opcode,
2588                                              EVT VT,
2589                                              ConstantSDNode *Cst1,
2590                                              ConstantSDNode *Cst2) {
2591   const APInt &C1 = Cst1->getAPIntValue(), &C2 = Cst2->getAPIntValue();
2592
2593   switch (Opcode) {
2594   case ISD::ADD:  return getConstant(C1 + C2, VT);
2595   case ISD::SUB:  return getConstant(C1 - C2, VT);
2596   case ISD::MUL:  return getConstant(C1 * C2, VT);
2597   case ISD::UDIV:
2598     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2599     break;
2600   case ISD::UREM:
2601     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2602     break;
2603   case ISD::SDIV:
2604     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2605     break;
2606   case ISD::SREM:
2607     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2608     break;
2609   case ISD::AND:  return getConstant(C1 & C2, VT);
2610   case ISD::OR:   return getConstant(C1 | C2, VT);
2611   case ISD::XOR:  return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2612   case ISD::SHL:  return getConstant(C1 << C2, VT);
2613   case ISD::SRL:  return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2614   case ISD::SRA:  return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2615   case ISD::ROTL: return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2616   case ISD::ROTR: return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2617   default: break;
2618   }
2619
2620   return SDValue();
2621 }
2622
2623 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2624                               SDValue N1, SDValue N2) {
2625   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2626   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2627   switch (Opcode) {
2628   default: break;
2629   case ISD::TokenFactor:
2630     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2631            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2632     // Fold trivial token factors.
2633     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2634     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2635     if (N1 == N2) return N1;
2636     break;
2637   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2638     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2639     // one big BUILD_VECTOR.
2640     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2641         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2642       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
2643                                     N1.getNode()->op_end());
2644       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2645       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2646     }
2647     break;
2648   case ISD::AND:
2649     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2650     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2651            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2652     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2653     // worth handling here.
2654     if (N2C && N2C->isNullValue())
2655       return N2;
2656     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2657       return N1;
2658     break;
2659   case ISD::OR:
2660   case ISD::XOR:
2661   case ISD::ADD:
2662   case ISD::SUB:
2663     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2664     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2665            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2666     // (X ^|+- 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so
2667     // it's worth handling here.
2668     if (N2C && N2C->isNullValue())
2669       return N1;
2670     break;
2671   case ISD::UDIV:
2672   case ISD::UREM:
2673   case ISD::MULHU:
2674   case ISD::MULHS:
2675   case ISD::MUL:
2676   case ISD::SDIV:
2677   case ISD::SREM:
2678     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2679     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2680            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2681     break;
2682   case ISD::FADD:
2683   case ISD::FSUB:
2684   case ISD::FMUL:
2685   case ISD::FDIV:
2686   case ISD::FREM:
2687     if (UnsafeFPMath) {
2688       if (Opcode == ISD::FADD) {
2689         // 0+x --> x
2690         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1))
2691           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2692             return N2;
2693         // x+0 --> x
2694         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2695           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2696             return N1;
2697       } else if (Opcode == ISD::FSUB) {
2698         // x-0 --> x
2699         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2700           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2701             return N1;
2702       }
2703     }
2704     assert(VT.isFloatingPoint() && "This operator only applies to FP types!");
2705     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2706            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2707     break;
2708   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2709     assert(N1.getValueType() == VT &&
2710            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2711            N2.getValueType().isFloatingPoint() &&
2712            "Invalid FCOPYSIGN!");
2713     break;
2714   case ISD::SHL:
2715   case ISD::SRA:
2716   case ISD::SRL:
2717   case ISD::ROTL:
2718   case ISD::ROTR:
2719     assert(VT == N1.getValueType() &&
2720            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2721     assert(VT.isInteger() && N2.getValueType().isInteger() &&
2722            "Shifts only work on integers");
2723
2724     // Always fold shifts of i1 values so the code generator doesn't need to
2725     // handle them.  Since we know the size of the shift has to be less than the
2726     // size of the value, the shift/rotate count is guaranteed to be zero.
2727     if (VT == MVT::i1)
2728       return N1;
2729     if (N2C && N2C->isNullValue())
2730       return N1;
2731     break;
2732   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2733     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2734     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2735     assert(VT.isFloatingPoint() && EVT.isFloatingPoint() &&
2736            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2737     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2738            "FP_ROUND_INREG type should be vector iff the operand "
2739            "type is vector!");
2740     assert((!EVT.isVector() ||
2741             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2742            "Vector element counts must match in FP_ROUND_INREG");
2743     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not rounding down!");
2744     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2745     break;
2746   }
2747   case ISD::FP_ROUND:
2748     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2749            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2750            VT.bitsLE(N1.getValueType()) &&
2751            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2752     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2753     break;
2754   case ISD::AssertSext:
2755   case ISD::AssertZext: {
2756     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2757     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2758     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2759            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2760     assert(!EVT.isVector() &&
2761            "AssertSExt/AssertZExt type should be the vector element type "
2762            "rather than the vector type!");
2763     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2764     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2765     break;
2766   }
2767   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2768     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2769     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2770     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2771            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2772     assert(EVT.isVector() == VT.isVector() &&
2773            "SIGN_EXTEND_INREG type should be vector iff the operand "
2774            "type is vector!");
2775     assert((!EVT.isVector() ||
2776             EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements()) &&
2777            "Vector element counts must match in SIGN_EXTEND_INREG");
2778     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2779     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2780
2781     if (N1C) {
2782       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2783       unsigned FromBits = EVT.getScalarType().getSizeInBits();
2784       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2785       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2786       return getConstant(Val, VT);
2787     }
2788     break;
2789   }
2790   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2791     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2792     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2793       return getUNDEF(VT);
2794
2795     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2796     // expanding copies of large vectors from registers.
2797     if (N2C &&
2798         N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2799         N1.getNumOperands() > 0) {
2800       unsigned Factor =
2801         N1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
2802       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
2803                      N1.getOperand(N2C->getZExtValue() / Factor),
2804                      getConstant(N2C->getZExtValue() % Factor,
2805                                  N2.getValueType()));
2806     }
2807
2808     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2809     // expanding large vector constants.
2810     if (N2C && N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2811       SDValue Elt = N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2812       EVT VEltTy = N1.getValueType().getVectorElementType();
2813       if (Elt.getValueType() != VEltTy) {
2814         // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
2815         // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
2816         Elt = getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VEltTy, Elt);
2817       }
2818       if (VT != VEltTy) {
2819         // If the vector element type is not legal, the EXTRACT_VECTOR_ELT
2820         // result is implicitly extended.
2821         Elt = getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VT, Elt);
2822       }
2823       return Elt;
2824     }
2825
2826     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2827     // operations are lowered to scalars.
2828     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
2829       // If the indices are the same, return the inserted element else
2830       // if the indices are known different, extract the element from
2831       // the original vector.
2832       SDValue N1Op2 = N1.getOperand(2);
2833       ConstantSDNode *N1Op2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1Op2.getNode());
2834
2835       if (N1Op2C && N2C) {
2836         if (N1Op2C->getZExtValue() == N2C->getZExtValue()) {
2837           if (VT == N1.getOperand(1).getValueType())
2838             return N1.getOperand(1);
2839           else
2840             return getSExtOrTrunc(N1.getOperand(1), DL, VT);
2841         }
2842
2843         return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT, N1.getOperand(0), N2);
2844       }
2845     }
2846     break;
2847   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2848     assert(N2C && (unsigned)N2C->getZExtValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2849     assert(!N1.getValueType().isVector() && !VT.isVector() &&
2850            (N1.getValueType().isInteger() == VT.isInteger()) &&
2851            "Wrong types for EXTRACT_ELEMENT!");
2852
2853     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2854     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2855     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now.
2856     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2857       return N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2858
2859     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2860     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2861       unsigned ElementSize = VT.getSizeInBits();
2862       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getZExtValue();
2863       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2864       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2865     }
2866     break;
2867   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR: {
2868     SDValue Index = N2;
2869     if (VT.isSimple() && N1.getValueType().isSimple()) {
2870       assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() &&
2871              "Extract subvector VTs must be a vectors!");
2872       assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType() &&
2873              "Extract subvector VTs must have the same element type!");
2874       assert(VT.getSimpleVT() <= N1.getValueType().getSimpleVT() &&
2875              "Extract subvector must be from larger vector to smaller vector!");
2876
2877       if (ConstantSDNode *CSD = dyn_cast<ConstantSDNode>(Index.getNode())) {
2878         uint64_t Idx = CSD->getZExtValue();
2879         assert((VT.getVectorNumElements() + Idx
2880                 <= N1.getValueType().getVectorNumElements())
2881                && "Extract subvector overflow!");
2882       }
2883
2884       // Trivial extraction.
2885       if (VT.getSimpleVT() == N1.getValueType().getSimpleVT())
2886         return N1;
2887     }
2888     break;
2889   }
2890   }
2891
2892   if (N1C) {
2893     if (N2C) {
2894       SDValue SV = FoldConstantArithmetic(Opcode, VT, N1C, N2C);
2895       if (SV.getNode()) return SV;
2896     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2897       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2898         std::swap(N1C, N2C);
2899         std::swap(N1, N2);
2900       }
2901     }
2902   }
2903
2904   // Constant fold FP operations.
2905   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode());
2906   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode());
2907   if (N1CFP) {
2908     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2909       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2910       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2911       std::swap(N1, N2);
2912     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2913       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2914       APFloat::opStatus s;
2915       switch (Opcode) {
2916       case ISD::FADD:
2917         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2918         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2919           return getConstantFP(V1, VT);
2920         break;
2921       case ISD::FSUB:
2922         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2923         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2924           return getConstantFP(V1, VT);
2925         break;
2926       case ISD::FMUL:
2927         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2928         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2929           return getConstantFP(V1, VT);
2930         break;
2931       case ISD::FDIV:
2932         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2933         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2934           return getConstantFP(V1, VT);
2935         break;
2936       case ISD::FREM :
2937         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2938         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2939           return getConstantFP(V1, VT);
2940         break;
2941       case ISD::FCOPYSIGN:
2942         V1.copySign(V2);
2943         return getConstantFP(V1, VT);
2944       default: break;
2945       }
2946     }
2947   }
2948
2949   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2950   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2951     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2952       std::swap(N1, N2);
2953     } else {
2954       switch (Opcode) {
2955       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2956       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2957       case ISD::SUB:
2958       case ISD::FSUB:
2959       case ISD::FDIV:
2960       case ISD::FREM:
2961       case ISD::SRA:
2962         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2963       case ISD::UDIV:
2964       case ISD::SDIV:
2965       case ISD::UREM:
2966       case ISD::SREM:
2967       case ISD::SRL:
2968       case ISD::SHL:
2969         if (!VT.isVector())
2970           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2971         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2972         // the LHS.
2973         return N2;
2974       }
2975     }
2976   }
2977
2978   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef.
2979   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2980     switch (Opcode) {
2981     case ISD::XOR:
2982       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2983         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
2984         // idiom (misuse).
2985         return getConstant(0, VT);
2986       // fallthrough
2987     case ISD::ADD:
2988     case ISD::ADDC:
2989     case ISD::ADDE:
2990     case ISD::SUB:
2991     case ISD::UDIV:
2992     case ISD::SDIV:
2993     case ISD::UREM:
2994     case ISD::SREM:
2995       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2996     case ISD::FADD:
2997     case ISD::FSUB:
2998     case ISD::FMUL:
2999     case ISD::FDIV:
3000     case ISD::FREM:
3001       if (UnsafeFPMath)
3002         return N2;
3003       break;
3004     case ISD::MUL:
3005     case ISD::AND:
3006     case ISD::SRL:
3007     case ISD::SHL:
3008       if (!VT.isVector())
3009         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
3010       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
3011       // the LHS.
3012       return N1;
3013     case ISD::OR:
3014       if (!VT.isVector())
3015         return getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
3016       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
3017       // the LHS.
3018       return N1;
3019     case ISD::SRA:
3020       return N1;
3021     }
3022   }
3023
3024   // Memoize this node if possible.
3025   SDNode *N;
3026   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3027   if (VT != MVT::Glue) {
3028     SDValue Ops[] = { N1, N2 };
3029     FoldingSetNodeID ID;
3030     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
3031     void *IP = 0;
3032     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3033       return SDValue(E, 0);
3034
3035     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
3036     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3037   } else {
3038     N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
3039   }
3040
3041   AllNodes.push_back(N);
3042 #ifndef NDEBUG
3043   VerifySDNode(N);
3044 #endif
3045   return SDValue(N, 0);
3046 }
3047
3048 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3049                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
3050   // Perform various simplifications.
3051   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
3052   switch (Opcode) {
3053   case ISD::CONCAT_VECTORS:
3054     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
3055     // one big BUILD_VECTOR.
3056     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3057         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
3058         N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
3059       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(),
3060                                     N1.getNode()->op_end());
3061       Elts.append(N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
3062       Elts.append(N3.getNode()->op_begin(), N3.getNode()->op_end());
3063       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
3064     }
3065     break;
3066   case ISD::SETCC: {
3067     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
3068     SDValue Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL);
3069     if (Simp.getNode()) return Simp;
3070     break;
3071   }
3072   case ISD::SELECT:
3073     if (N1C) {
3074      if (N1C->getZExtValue())
3075         return N2;             // select true, X, Y -> X
3076       else
3077         return N3;             // select false, X, Y -> Y
3078     }
3079
3080     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
3081     break;
3082   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
3083     llvm_unreachable("should use getVectorShuffle constructor!");
3084     break;
3085   case ISD::BITCAST:
3086     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
3087     if (N1.getValueType() == VT)
3088       return N1;
3089     break;
3090   }
3091
3092   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
3093   SDNode *N;
3094   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3095   if (VT != MVT::Glue) {
3096     SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
3097     FoldingSetNodeID ID;
3098     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3099     void *IP = 0;
3100     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3101       return SDValue(E, 0);
3102
3103     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3104     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3105   } else {
3106     N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
3107   }
3108
3109   AllNodes.push_back(N);
3110 #ifndef NDEBUG
3111   VerifySDNode(N);
3112 #endif
3113   return SDValue(N, 0);
3114 }
3115
3116 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3117                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3118                               SDValue N4) {
3119   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3120   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 4);
3121 }
3122
3123 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3124                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3125                               SDValue N4, SDValue N5) {
3126   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
3127   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 5);
3128 }
3129
3130 /// getStackArgumentTokenFactor - Compute a TokenFactor to force all
3131 /// the incoming stack arguments to be loaded from the stack.
3132 SDValue SelectionDAG::getStackArgumentTokenFactor(SDValue Chain) {
3133   SmallVector<SDValue, 8> ArgChains;
3134
3135   // Include the original chain at the beginning of the list. When this is
3136   // used by target LowerCall hooks, this helps legalize find the
3137   // CALLSEQ_BEGIN node.
3138   ArgChains.push_back(Chain);
3139
3140   // Add a chain value for each stack argument.
3141   for (SDNode::use_iterator U = getEntryNode().getNode()->use_begin(),
3142        UE = getEntryNode().getNode()->use_end(); U != UE; ++U)
3143     if (LoadSDNode *L = dyn_cast<LoadSDNode>(*U))
3144       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(L->getBasePtr()))
3145         if (FI->getIndex() < 0)
3146           ArgChains.push_back(SDValue(L, 1));
3147
3148   // Build a tokenfactor for all the chains.
3149   return getNode(ISD::TokenFactor, Chain.getDebugLoc(), MVT::Other,
3150                  &ArgChains[0], ArgChains.size());
3151 }
3152
3153 /// SplatByte - Distribute ByteVal over NumBits bits.
3154 static APInt SplatByte(unsigned NumBits, uint8_t ByteVal) {
3155   APInt Val = APInt(NumBits, ByteVal);
3156   unsigned Shift = 8;
3157   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3158     Val = (Val << Shift) | Val;
3159     Shift <<= 1;
3160   }
3161   return Val;
3162 }
3163
3164 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3165 /// operand.
3166 static SDValue getMemsetValue(SDValue Value, EVT VT, SelectionDAG &DAG,
3167                               DebugLoc dl) {
3168   assert(Value.getOpcode() != ISD::UNDEF);
3169
3170   unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits();
3171   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
3172     APInt Val = SplatByte(NumBits, C->getZExtValue() & 255);
3173     if (VT.isInteger())
3174       return DAG.getConstant(Val, VT);
3175     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
3176   }
3177
3178   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Value);
3179   if (NumBits > 8) {
3180     // Use a multiplication with 0x010101... to extend the input to the
3181     // required length.
3182     APInt Magic = SplatByte(NumBits, 0x01);
3183     Value = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, Value, DAG.getConstant(Magic, VT));
3184   }
3185
3186   return Value;
3187 }
3188
3189 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
3190 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
3191 /// string ptr.
3192 static SDValue getMemsetStringVal(EVT VT, DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3193                                   const TargetLowering &TLI,
3194                                   std::string &Str, unsigned Offset) {
3195   // Handle vector with all elements zero.
3196   if (Str.empty()) {
3197     if (VT.isInteger())
3198       return DAG.getConstant(0, VT);
3199     else if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64)
3200       return DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3201     else if (VT.isVector()) {
3202       unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3203       MVT EltVT = (VT.getVectorElementType() == MVT::f32) ? MVT::i32 : MVT::i64;
3204       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
3205                          DAG.getConstant(0, EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
3206                                                              EltVT, NumElts)));
3207     } else
3208       llvm_unreachable("Expected type!");
3209   }
3210
3211   assert(!VT.isVector() && "Can't handle vector type here!");
3212   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
3213   unsigned MSB = NumBits / 8;
3214   uint64_t Val = 0;
3215   if (TLI.isLittleEndian())
3216     Offset = Offset + MSB - 1;
3217   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
3218     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
3219     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
3220   }
3221   return DAG.getConstant(Val, VT);
3222 }
3223
3224 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the
3225 ///
3226 static SDValue getMemBasePlusOffset(SDValue Base, unsigned Offset,
3227                                       SelectionDAG &DAG) {
3228   EVT VT = Base.getValueType();
3229   return DAG.getNode(ISD::ADD, Base.getDebugLoc(),
3230                      VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
3231 }
3232
3233 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
3234 ///
3235 static bool isMemSrcFromString(SDValue Src, std::string &Str) {
3236   unsigned SrcDelta = 0;
3237   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
3238   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
3239     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
3240   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
3241            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
3242            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
3243     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
3244     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getZExtValue();
3245   }
3246   if (!G)
3247     return false;
3248
3249   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
3250   if (GV && GetConstantStringInfo(GV, Str, SrcDelta, false))
3251     return true;
3252
3253   return false;
3254 }
3255
3256 /// FindOptimalMemOpLowering - Determines the optimial series memory ops
3257 /// to replace the memset / memcpy. Return true if the number of memory ops
3258 /// is below the threshold. It returns the types of the sequence of
3259 /// memory ops to perform memset / memcpy by reference.
3260 static bool FindOptimalMemOpLowering(std::vector<EVT> &MemOps,
3261                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
3262                                      unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
3263                                      bool NonScalarIntSafe,
3264                                      bool MemcpyStrSrc,
3265                                      SelectionDAG &DAG,
3266                                      const TargetLowering &TLI) {
3267   assert((SrcAlign == 0 || SrcAlign >= DstAlign) &&
3268          "Expecting memcpy / memset source to meet alignment requirement!");
3269   // If 'SrcAlign' is zero, that means the memory operation does not need load
3270   // the value, i.e. memset or memcpy from constant string. Otherwise, it's
3271   // the inferred alignment of the source. 'DstAlign', on the other hand, is the
3272   // specified alignment of the memory operation. If it is zero, that means
3273   // it's possible to change the alignment of the destination. 'MemcpyStrSrc'
3274   // indicates whether the memcpy source is constant so it does not need to be
3275   // loaded.
3276   EVT VT = TLI.getOptimalMemOpType(Size, DstAlign, SrcAlign,
3277                                    NonScalarIntSafe, MemcpyStrSrc,
3278                                    DAG.getMachineFunction());
3279
3280   if (VT == MVT::Other) {
3281     if (DstAlign >= TLI.getTargetData()->getPointerPrefAlignment() ||
3282         TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(VT)) {
3283       VT = TLI.getPointerTy();
3284     } else {
3285       switch (DstAlign & 7) {
3286       case 0:  VT = MVT::i64; break;
3287       case 4:  VT = MVT::i32; break;
3288       case 2:  VT = MVT::i16; break;
3289       default: VT = MVT::i8;  break;
3290       }
3291     }
3292
3293     MVT LVT = MVT::i64;
3294     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
3295       LVT = (MVT::SimpleValueType)(LVT.SimpleTy - 1);
3296     assert(LVT.isInteger());
3297
3298     if (VT.bitsGT(LVT))
3299       VT = LVT;
3300   }
3301
3302   unsigned NumMemOps = 0;
3303   while (Size != 0) {
3304     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3305     while (VTSize > Size) {
3306       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
3307       if (VT.isVector() || VT.isFloatingPoint()) {
3308         VT = MVT::i64;
3309         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
3310           VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3311         VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3312       } else {
3313         // This can result in a type that is not legal on the target, e.g.
3314         // 1 or 2 bytes on PPC.
3315         VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3316         VTSize >>= 1;
3317       }
3318     }
3319
3320     if (++NumMemOps > Limit)
3321       return false;
3322     MemOps.push_back(VT);
3323     Size -= VTSize;
3324   }
3325
3326   return true;
3327 }
3328
3329 static SDValue getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3330                                        SDValue Chain, SDValue Dst,
3331                                        SDValue Src, uint64_t Size,
3332                                        unsigned Align, bool isVol,
3333                                        bool AlwaysInline,
3334                                        MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3335                                        MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3336   // Turn a memcpy of undef to nop.
3337   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3338     return Chain;
3339
3340   // Expand memcpy to a series of load and store ops if the size operand falls
3341   // below a certain threshold.
3342   // TODO: In the AlwaysInline case, if the size is big then generate a loop
3343   // rather than maybe a humongous number of loads and stores.
3344   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3345   std::vector<EVT> MemOps;
3346   bool DstAlignCanChange = false;
3347   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3348   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3349   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3350   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3351   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3352     DstAlignCanChange = true;
3353   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3354   if (Align > SrcAlign)
3355     SrcAlign = Align;
3356   std::string Str;
3357   bool CopyFromStr = isMemSrcFromString(Src, Str);
3358   bool isZeroStr = CopyFromStr && Str.empty();
3359   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemcpy(OptSize);
3360
3361   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3362                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3363                                 (isZeroStr ? 0 : SrcAlign),
3364                                 true, CopyFromStr, DAG, TLI))
3365     return SDValue();
3366
3367   if (DstAlignCanChange) {
3368     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3369     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3370     if (NewAlign > Align) {
3371       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3372       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3373         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3374       Align = NewAlign;
3375     }
3376   }
3377
3378   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3379   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3380   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3381   for (unsigned i = 0; i != NumMemOps; ++i) {
3382     EVT VT = MemOps[i];
3383     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3384     SDValue Value, Store;
3385
3386     if (CopyFromStr &&
3387         (isZeroStr || (VT.isInteger() && !VT.isVector()))) {
3388       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
3389       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
3390       // We only handle zero vectors here.
3391       // FIXME: Handle other cases where store of vector immediate is done in
3392       // a single instruction.
3393       Value = getMemsetStringVal(VT, dl, DAG, TLI, Str, SrcOff);
3394       Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3395                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3396                            DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol,
3397                            false, Align);
3398     } else {
3399       // The type might not be legal for the target.  This should only happen
3400       // if the type is smaller than a legal type, as on PPC, so the right
3401       // thing to do is generate a LoadExt/StoreTrunc pair.  These simplify
3402       // to Load/Store if NVT==VT.
3403       // FIXME does the case above also need this?
3404       EVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT);
3405       assert(NVT.bitsGE(VT));
3406       Value = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, NVT, dl, Chain,
3407                              getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3408                              SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), VT, isVol, false,
3409                              MinAlign(SrcAlign, SrcOff));
3410       Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value,
3411                                 getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3412                                 DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), VT, isVol,
3413                                 false, Align);
3414     }
3415     OutChains.push_back(Store);
3416     SrcOff += VTSize;
3417     DstOff += VTSize;
3418   }
3419
3420   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3421                      &OutChains[0], OutChains.size());
3422 }
3423
3424 static SDValue getMemmoveLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3425                                         SDValue Chain, SDValue Dst,
3426                                         SDValue Src, uint64_t Size,
3427                                         unsigned Align,  bool isVol,
3428                                         bool AlwaysInline,
3429                                         MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3430                                         MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3431   // Turn a memmove of undef to nop.
3432   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3433     return Chain;
3434
3435   // Expand memmove to a series of load and store ops if the size operand falls
3436   // below a certain threshold.
3437   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3438   std::vector<EVT> MemOps;
3439   bool DstAlignCanChange = false;
3440   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3441   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3442   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3443   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3444   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3445     DstAlignCanChange = true;
3446   unsigned SrcAlign = DAG.InferPtrAlignment(Src);
3447   if (Align > SrcAlign)
3448     SrcAlign = Align;
3449   unsigned Limit = AlwaysInline ? ~0U : TLI.getMaxStoresPerMemmove(OptSize);
3450
3451   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, Limit, Size,
3452                                 (DstAlignCanChange ? 0 : Align),
3453                                 SrcAlign, true, false, DAG, TLI))
3454     return SDValue();
3455
3456   if (DstAlignCanChange) {
3457     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3458     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3459     if (NewAlign > Align) {
3460       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3461       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3462         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3463       Align = NewAlign;
3464     }
3465   }
3466
3467   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3468   SmallVector<SDValue, 8> LoadValues;
3469   SmallVector<SDValue, 8> LoadChains;
3470   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3471   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3472   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3473     EVT VT = MemOps[i];
3474     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3475     SDValue Value, Store;
3476
3477     Value = DAG.getLoad(VT, dl, Chain,
3478                         getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3479                         SrcPtrInfo.getWithOffset(SrcOff), isVol,
3480                         false, SrcAlign);
3481     LoadValues.push_back(Value);
3482     LoadChains.push_back(Value.getValue(1));
3483     SrcOff += VTSize;
3484   }
3485   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3486                       &LoadChains[0], LoadChains.size());
3487   OutChains.clear();
3488   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3489     EVT VT = MemOps[i];
3490     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3491     SDValue Value, Store;
3492
3493     Store = DAG.getStore(Chain, dl, LoadValues[i],
3494                          getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3495                          DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff), isVol, false, Align);
3496     OutChains.push_back(Store);
3497     DstOff += VTSize;
3498   }
3499
3500   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3501                      &OutChains[0], OutChains.size());
3502 }
3503
3504 static SDValue getMemsetStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3505                                SDValue Chain, SDValue Dst,
3506                                SDValue Src, uint64_t Size,
3507                                unsigned Align, bool isVol,
3508                                MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3509   // Turn a memset of undef to nop.
3510   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3511     return Chain;
3512
3513   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
3514   // falls below a certain threshold.
3515   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3516   std::vector<EVT> MemOps;
3517   bool DstAlignCanChange = false;
3518   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3519   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3520   bool OptSize = MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize);
3521   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Dst);
3522   if (FI && !MFI->isFixedObjectIndex(FI->getIndex()))
3523     DstAlignCanChange = true;
3524   bool NonScalarIntSafe =
3525     isa<ConstantSDNode>(Src) && cast<ConstantSDNode>(Src)->isNullValue();
3526   if (!FindOptimalMemOpLowering(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(OptSize),
3527                                 Size, (DstAlignCanChange ? 0 : Align), 0,
3528                                 NonScalarIntSafe, false, DAG, TLI))
3529     return SDValue();
3530
3531   if (DstAlignCanChange) {
3532     const Type *Ty = MemOps[0].getTypeForEVT(*DAG.getContext());
3533     unsigned NewAlign = (unsigned) TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3534     if (NewAlign > Align) {
3535       // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3536       if (MFI->getObjectAlignment(FI->getIndex()) < NewAlign)
3537         MFI->setObjectAlignment(FI->getIndex(), NewAlign);
3538       Align = NewAlign;
3539     }
3540   }
3541
3542   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3543   uint64_t DstOff = 0;
3544   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3545
3546   // Find the largest store and generate the bit pattern for it.
3547   EVT LargestVT = MemOps[0];
3548   for (unsigned i = 1; i < NumMemOps; i++)
3549     if (MemOps[i].bitsGT(LargestVT))
3550       LargestVT = MemOps[i];
3551   SDValue MemSetValue = getMemsetValue(Src, LargestVT, DAG, dl);
3552
3553   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3554     EVT VT = MemOps[i];
3555
3556     // If this store is smaller than the largest store see whether we can get
3557     // the smaller value for free with a truncate.
3558     SDValue Value = MemSetValue;
3559     if (VT.bitsLT(LargestVT)) {
3560       if (!LargestVT.isVector() && !VT.isVector() &&
3561           TLI.isTruncateFree(LargestVT, VT))
3562         Value = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, MemSetValue);
3563       else
3564         Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG, dl);
3565     }
3566     assert(Value.getValueType() == VT && "Value with wrong type.");
3567     SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3568                                  getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3569                                  DstPtrInfo.getWithOffset(DstOff),
3570                                  isVol, false, Align);
3571     OutChains.push_back(Store);
3572     DstOff += VT.getSizeInBits() / 8;
3573   }
3574
3575   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3576                      &OutChains[0], OutChains.size());
3577 }
3578
3579 SDValue SelectionDAG::getMemcpy(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3580                                 SDValue Src, SDValue Size,
3581                                 unsigned Align, bool isVol, bool AlwaysInline,
3582                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3583                                 MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3584
3585   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
3586   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3587   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3588   if (ConstantSize) {
3589     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
3590     if (ConstantSize->isNullValue())
3591       return Chain;
3592
3593     SDValue Result = getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3594                                              ConstantSize->getZExtValue(),Align,
3595                                 isVol, false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3596     if (Result.getNode())
3597       return Result;
3598   }
3599
3600   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
3601   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3602   SDValue Result =
3603     TSI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3604                                 isVol, AlwaysInline,
3605                                 DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3606   if (Result.getNode())
3607     return Result;
3608
3609   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
3610   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
3611   if (AlwaysInline) {
3612     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
3613     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3614                                    ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3615                                    true, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3616   }
3617
3618   // FIXME: If the memcpy is volatile (isVol), lowering it to a plain libc
3619   // memcpy is not guaranteed to be safe. libc memcpys aren't required to
3620   // respect volatile, so they may do things like read or write memory
3621   // beyond the given memory regions. But fixing this isn't easy, and most
3622   // people don't care.
3623
3624   // Emit a library call.
3625   TargetLowering::ArgListTy Args;
3626   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3627   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3628   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3629   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3630   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3631   // FIXME: pass in DebugLoc
3632   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3633     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3634                     false, false, false, false, 0,
3635                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMCPY), false,
3636                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3637                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMCPY),
3638                                       TLI.getPointerTy()),
3639                     Args, *this, dl);
3640   return CallResult.second;
3641 }
3642
3643 SDValue SelectionDAG::getMemmove(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3644                                  SDValue Src, SDValue Size,
3645                                  unsigned Align, bool isVol,
3646                                  MachinePointerInfo DstPtrInfo,
3647                                  MachinePointerInfo SrcPtrInfo) {
3648
3649   // Check to see if we should lower the memmove to loads and stores first.
3650   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3651   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3652   if (ConstantSize) {
3653     // Memmove with size zero? Just return the original chain.
3654     if (ConstantSize->isNullValue())
3655       return Chain;
3656
3657     SDValue Result =
3658       getMemmoveLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3659                                ConstantSize->getZExtValue(), Align, isVol,
3660                                false, DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3661     if (Result.getNode())
3662       return Result;
3663   }
3664
3665   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
3666   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3667   SDValue Result =
3668     TSI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3669                                  DstPtrInfo, SrcPtrInfo);
3670   if (Result.getNode())
3671     return Result;
3672
3673   // FIXME: If the memmove is volatile, lowering it to plain libc memmove may
3674   // not be safe.  See memcpy above for more details.
3675
3676   // Emit a library call.
3677   TargetLowering::ArgListTy Args;
3678   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3679   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3680   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3681   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3682   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3683   // FIXME:  pass in DebugLoc
3684   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3685     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3686                     false, false, false, false, 0,
3687                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMMOVE), false,
3688                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3689                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMMOVE),
3690                                       TLI.getPointerTy()),
3691                     Args, *this, dl);
3692   return CallResult.second;
3693 }
3694
3695 SDValue SelectionDAG::getMemset(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3696                                 SDValue Src, SDValue Size,
3697                                 unsigned Align, bool isVol,
3698                                 MachinePointerInfo DstPtrInfo) {
3699
3700   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
3701   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3702   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3703   if (ConstantSize) {
3704     // Memset with size zero? Just return the original chain.
3705     if (ConstantSize->isNullValue())
3706       return Chain;
3707
3708     SDValue Result =
3709       getMemsetStores(*this, dl, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getZExtValue(),
3710                       Align, isVol, DstPtrInfo);
3711
3712     if (Result.getNode())
3713       return Result;
3714   }
3715
3716   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
3717   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3718   SDValue Result =
3719     TSI.EmitTargetCodeForMemset(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align, isVol,
3720                                 DstPtrInfo);
3721   if (Result.getNode())
3722     return Result;
3723
3724   // Emit a library call.
3725   const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3726   TargetLowering::ArgListTy Args;
3727   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3728   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
3729   Args.push_back(Entry);
3730   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
3731   if (Src.getValueType().bitsGT(MVT::i32))
3732     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src);
3733   else
3734     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Src);
3735   Entry.Node = Src;
3736   Entry.Ty = Type::getInt32Ty(*getContext());
3737   Entry.isSExt = true;
3738   Args.push_back(Entry);
3739   Entry.Node = Size;
3740   Entry.Ty = IntPtrTy;
3741   Entry.isSExt = false;
3742   Args.push_back(Entry);
3743   // FIXME: pass in DebugLoc
3744   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3745     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3746                     false, false, false, false, 0,
3747                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMSET), false,
3748                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3749                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMSET),
3750                                       TLI.getPointerTy()),
3751                     Args, *this, dl);
3752   return CallResult.second;
3753 }
3754
3755 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3756                                 SDValue Chain, SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3757                                 SDValue Swp, MachinePointerInfo PtrInfo,
3758                                 unsigned Alignment) {
3759   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3760     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3761
3762   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3763   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3764
3765   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3766   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3767
3768   MachineMemOperand *MMO =
3769     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3770
3771   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3772 }
3773
3774 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3775                                 SDValue Chain,
3776                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3777                                 SDValue Swp, MachineMemOperand *MMO) {
3778   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_CMP_SWAP && "Invalid Atomic Op");
3779   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
3780
3781   EVT VT = Cmp.getValueType();
3782
3783   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3784   FoldingSetNodeID ID;
3785   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3786   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
3787   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
3788   void* IP = 0;
3789   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3790     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3791     return SDValue(E, 0);
3792   }
3793   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3794                                                Ptr, Cmp, Swp, MMO);
3795   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3796   AllNodes.push_back(N);
3797   return SDValue(N, 0);
3798 }
3799
3800 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3801                                 SDValue Chain,
3802                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3803                                 const Value* PtrVal,
3804                                 unsigned Alignment) {
3805   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3806     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3807
3808   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3809   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
3810
3811   // For now, atomics are considered to be volatile always.
3812   Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3813
3814   MachineMemOperand *MMO =
3815     MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrVal), Flags,
3816                             MemVT.getStoreSize(), Alignment);
3817
3818   return getAtomic(Opcode, dl, MemVT, Chain, Ptr, Val, MMO);
3819 }
3820
3821 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3822                                 SDValue Chain,
3823                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3824                                 MachineMemOperand *MMO) {
3825   assert((Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_ADD ||
3826           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_SUB ||
3827           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND ||
3828           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR ||
3829           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR ||
3830           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_NAND ||
3831           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN ||
3832           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX ||
3833           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN ||
3834           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX ||
3835           Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP) &&
3836          "Invalid Atomic Op");
3837
3838   EVT VT = Val.getValueType();
3839
3840   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3841   FoldingSetNodeID ID;
3842   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3843   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
3844   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3845   void* IP = 0;
3846   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3847     cast<AtomicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3848     return SDValue(E, 0);
3849   }
3850   SDNode *N = new (NodeAllocator) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT, Chain,
3851                                                Ptr, Val, MMO);
3852   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3853   AllNodes.push_back(N);
3854   return SDValue(N, 0);
3855 }
3856
3857 /// getMergeValues - Create a MERGE_VALUES node from the given operands.
3858 /// Allowed to return something different (and simpler) if Simplify is true.
3859 SDValue SelectionDAG::getMergeValues(const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3860                                      DebugLoc dl) {
3861   if (NumOps == 1)
3862     return Ops[0];
3863
3864   SmallVector<EVT, 4> VTs;
3865   VTs.reserve(NumOps);
3866   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i)
3867     VTs.push_back(Ops[i].getValueType());
3868   return getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, getVTList(&VTs[0], NumOps),
3869                  Ops, NumOps);
3870 }
3871
3872 SDValue
3873 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
3874                                   const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3875                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3876                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3877                                   unsigned Align, bool Vol,
3878                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3879   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps,
3880                              MemVT, PtrInfo, Align, Vol,
3881                              ReadMem, WriteMem);
3882 }
3883
3884 SDValue
3885 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3886                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3887                                   EVT MemVT, MachinePointerInfo PtrInfo,
3888                                   unsigned Align, bool Vol,
3889                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3890   if (Align == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3891     Align = getEVTAlignment(MemVT);
3892
3893   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3894   unsigned Flags = 0;
3895   if (WriteMem)
3896     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
3897   if (ReadMem)
3898     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
3899   if (Vol)
3900     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3901   MachineMemOperand *MMO =
3902     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Align);
3903
3904   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT, MMO);
3905 }
3906
3907 SDValue
3908 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3909                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3910                                   EVT MemVT, MachineMemOperand *MMO) {
3911   assert((Opcode == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3912           Opcode == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
3913           Opcode == ISD::PREFETCH ||
3914           (Opcode <= INT_MAX &&
3915            (int)Opcode >= ISD::FIRST_TARGET_MEMORY_OPCODE)) &&
3916          "Opcode is not a memory-accessing opcode!");
3917
3918   // Memoize the node unless it returns a flag.
3919   MemIntrinsicSDNode *N;
3920   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
3921     FoldingSetNodeID ID;
3922     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3923     void *IP = 0;
3924     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
3925       cast<MemIntrinsicSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
3926       return SDValue(E, 0);
3927     }
3928
3929     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3930                                                MemVT, MMO);
3931     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3932   } else {
3933     N = new (NodeAllocator) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps,
3934                                                MemVT, MMO);
3935   }
3936   AllNodes.push_back(N);
3937   return SDValue(N, 0);
3938 }
3939
3940 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
3941 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
3942 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
3943 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
3944 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, int64_t Offset = 0) {
3945   // If this is FI+Offset, we can model it.
3946   if (const FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr))
3947     return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI->getIndex(), Offset);
3948
3949   // If this is (FI+Offset1)+Offset2, we can model it.
3950   if (Ptr.getOpcode() != ISD::ADD ||
3951       !isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) ||
3952       !isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0)))
3953     return MachinePointerInfo();
3954
3955   int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
3956   return MachinePointerInfo::getFixedStack(FI, Offset+
3957                        cast<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1))->getSExtValue());
3958 }
3959
3960 /// InferPointerInfo - If the specified ptr/offset is a frame index, infer a
3961 /// MachinePointerInfo record from it.  This is particularly useful because the
3962 /// code generator has many cases where it doesn't bother passing in a
3963 /// MachinePointerInfo to getLoad or getStore when it has "FI+Cst".
3964 static MachinePointerInfo InferPointerInfo(SDValue Ptr, SDValue OffsetOp) {
3965   // If the 'Offset' value isn't a constant, we can't handle this.
3966   if (ConstantSDNode *OffsetNode = dyn_cast<ConstantSDNode>(OffsetOp))
3967     return InferPointerInfo(Ptr, OffsetNode->getSExtValue());
3968   if (OffsetOp.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3969     return InferPointerInfo(Ptr);
3970   return MachinePointerInfo();
3971 }
3972
3973
3974 SDValue
3975 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
3976                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
3977                       SDValue Ptr, SDValue Offset,
3978                       MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
3979                       bool isVolatile, bool isNonTemporal,
3980                       unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
3981   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3982     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3983
3984   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
3985   if (isVolatile)
3986     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
3987   if (isNonTemporal)
3988     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
3989
3990   // If we don't have a PtrInfo, infer the trivial frame index case to simplify
3991   // clients.
3992   if (PtrInfo.V == 0)
3993     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr, Offset);
3994
3995   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
3996   MachineMemOperand *MMO =
3997     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, MemVT.getStoreSize(), Alignment,
3998                             TBAAInfo);
3999   return getLoad(AM, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Offset, MemVT, MMO);
4000 }
4001
4002 SDValue
4003 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
4004                       EVT VT, DebugLoc dl, SDValue Chain,
4005                       SDValue Ptr, SDValue Offset, EVT MemVT,
4006                       MachineMemOperand *MMO) {
4007   if (VT == MemVT) {
4008     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
4009   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
4010     assert(VT == MemVT && "Non-extending load from different memory type!");
4011   } else {
4012     // Extending load.
4013     assert(MemVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4014            "Should only be an extending load, not truncating!");
4015     assert(VT.isInteger() == MemVT.isInteger() &&
4016            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
4017     assert(VT.isVector() == MemVT.isVector() &&
4018            "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4019     assert((!VT.isVector() ||
4020             VT.getVectorNumElements() == MemVT.getVectorNumElements()) &&
4021            "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4022   }
4023
4024   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
4025   assert((Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF) &&
4026          "Unindexed load with an offset!");
4027
4028   SDVTList VTs = Indexed ?
4029     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
4030   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
4031   FoldingSetNodeID ID;
4032   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
4033   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
4034   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(ExtType, AM, MMO->isVolatile(),
4035                                      MMO->isNonTemporal()));
4036   void *IP = 0;
4037   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4038     cast<LoadSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4039     return SDValue(E, 0);
4040   }
4041   SDNode *N = new (NodeAllocator) LoadSDNode(Ops, dl, VTs, AM, ExtType,
4042                                              MemVT, MMO);
4043   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4044   AllNodes.push_back(N);
4045   return SDValue(N, 0);
4046 }
4047
4048 SDValue SelectionDAG::getLoad(EVT VT, DebugLoc dl,
4049                               SDValue Chain, SDValue Ptr,
4050                               MachinePointerInfo PtrInfo,
4051                               bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4052                               unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4053   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4054   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ISD::NON_EXTLOAD, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
4055                  PtrInfo, VT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
4056 }
4057
4058 SDValue SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, EVT VT, DebugLoc dl,
4059                                  SDValue Chain, SDValue Ptr,
4060                                  MachinePointerInfo PtrInfo, EVT MemVT,
4061                                  bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4062                                  unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4063   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4064   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ExtType, VT, dl, Chain, Ptr, Undef,
4065                  PtrInfo, MemVT, isVolatile, isNonTemporal, Alignment,
4066                  TBAAInfo);
4067 }
4068
4069
4070 SDValue
4071 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDValue OrigLoad, DebugLoc dl, SDValue Base,
4072                              SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4073   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
4074   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4075          "Load is already a indexed load!");
4076   return getLoad(AM, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(), dl,
4077                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getPointerInfo(),
4078                  LD->getMemoryVT(),
4079                  LD->isVolatile(), LD->isNonTemporal(), LD->getAlignment());
4080 }
4081
4082 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4083                                SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4084                                bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4085                                unsigned Alignment, const MDNode *TBAAInfo) {
4086   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4087     Alignment = getEVTAlignment(Val.getValueType());
4088
4089   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4090   if (isVolatile)
4091     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4092   if (isNonTemporal)
4093     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4094
4095   if (PtrInfo.V == 0)
4096     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4097
4098   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4099   MachineMemOperand *MMO =
4100     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags,
4101                             Val.getValueType().getStoreSize(), Alignment,
4102                             TBAAInfo);
4103
4104   return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4105 }
4106
4107 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4108                                SDValue Ptr, MachineMemOperand *MMO) {
4109   EVT VT = Val.getValueType();
4110   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4111   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4112   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4113   FoldingSetNodeID ID;
4114   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4115   ID.AddInteger(VT.getRawBits());
4116   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(false, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4117                                      MMO->isNonTemporal()));
4118   void *IP = 0;
4119   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4120     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4121     return SDValue(E, 0);
4122   }
4123   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4124                                               false, VT, MMO);
4125   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4126   AllNodes.push_back(N);
4127   return SDValue(N, 0);
4128 }
4129
4130 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4131                                     SDValue Ptr, MachinePointerInfo PtrInfo,
4132                                     EVT SVT,bool isVolatile, bool isNonTemporal,
4133                                     unsigned Alignment,
4134                                     const MDNode *TBAAInfo) {
4135   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
4136     Alignment = getEVTAlignment(SVT);
4137
4138   unsigned Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4139   if (isVolatile)
4140     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4141   if (isNonTemporal)
4142     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
4143
4144   if (PtrInfo.V == 0)
4145     PtrInfo = InferPointerInfo(Ptr);
4146
4147   MachineFunction &MF = getMachineFunction();
4148   MachineMemOperand *MMO =
4149     MF.getMachineMemOperand(PtrInfo, Flags, SVT.getStoreSize(), Alignment,
4150                             TBAAInfo);
4151
4152   return getTruncStore(Chain, dl, Val, Ptr, SVT, MMO);
4153 }
4154
4155 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
4156                                     SDValue Ptr, EVT SVT,
4157                                     MachineMemOperand *MMO) {
4158   EVT VT = Val.getValueType();
4159
4160   if (VT == SVT)
4161     return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, MMO);
4162
4163   assert(SVT.getScalarType().bitsLT(VT.getScalarType()) &&
4164          "Should only be a truncating store, not extending!");
4165   assert(VT.isInteger() == SVT.isInteger() &&
4166          "Can't do FP-INT conversion!");
4167   assert(VT.isVector() == SVT.isVector() &&
4168          "Cannot use trunc store to convert to or from a vector!");
4169   assert((!VT.isVector() ||
4170           VT.getVectorNumElements() == SVT.getVectorNumElements()) &&
4171          "Cannot use trunc store to change the number of vector elements!");
4172
4173   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
4174   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
4175   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
4176   FoldingSetNodeID ID;
4177   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4178   ID.AddInteger(SVT.getRawBits());
4179   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(true, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
4180                                      MMO->isNonTemporal()));
4181   void *IP = 0;
4182   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
4183     cast<StoreSDNode>(E)->refineAlignment(MMO);
4184     return SDValue(E, 0);
4185   }
4186   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED,
4187                                               true, SVT, MMO);
4188   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4189   AllNodes.push_back(N);
4190   return SDValue(N, 0);
4191 }
4192
4193 SDValue
4194 SelectionDAG::getIndexedStore(SDValue OrigStore, DebugLoc dl, SDValue Base,
4195                               SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
4196   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
4197   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
4198          "Store is already a indexed store!");
4199   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
4200   SDValue Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
4201   FoldingSetNodeID ID;
4202   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
4203   ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
4204   ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
4205   void *IP = 0;
4206   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4207     return SDValue(E, 0);
4208
4209   SDNode *N = new (NodeAllocator) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, AM,
4210                                               ST->isTruncatingStore(),
4211                                               ST->getMemoryVT(),
4212                                               ST->getMemOperand());
4213   CSEMap.InsertNode(N, IP);
4214   AllNodes.push_back(N);
4215   return SDValue(N, 0);
4216 }
4217
4218 SDValue SelectionDAG::getVAArg(EVT VT, DebugLoc dl,
4219                                SDValue Chain, SDValue Ptr,
4220                                SDValue SV,
4221                                unsigned Align) {
4222   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, SV, getTargetConstant(Align, MVT::i32) };
4223   return getNode(ISD::VAARG, dl, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 4);
4224 }
4225
4226 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4227                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
4228   switch (NumOps) {
4229   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4230   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4231   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4232   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4233   default: break;
4234   }
4235
4236   // Copy from an SDUse array into an SDValue array for use with
4237   // the regular getNode logic.
4238   SmallVector<SDValue, 8> NewOps(Ops, Ops + NumOps);
4239   return getNode(Opcode, DL, VT, &NewOps[0], NumOps);
4240 }
4241
4242 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
4243                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4244   switch (NumOps) {
4245   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
4246   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
4247   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
4248   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
4249   default: break;
4250   }
4251
4252   switch (Opcode) {
4253   default: break;
4254   case ISD::SELECT_CC: {
4255     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
4256     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
4257            "LHS and RHS of condition must have same type!");
4258     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4259            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
4260     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
4261            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
4262     break;
4263   }
4264   case ISD::BR_CC: {
4265     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
4266     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
4267            "LHS/RHS of comparison should match types!");
4268     break;
4269   }
4270   }
4271
4272   // Memoize nodes.
4273   SDNode *N;
4274   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4275
4276   if (VT != MVT::Glue) {
4277     FoldingSetNodeID ID;
4278     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4279     void *IP = 0;
4280
4281     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4282       return SDValue(E, 0);
4283
4284     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4285     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4286   } else {
4287     N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
4288   }
4289
4290   AllNodes.push_back(N);
4291 #ifndef NDEBUG
4292   VerifySDNode(N);
4293 #endif
4294   return SDValue(N, 0);
4295 }
4296
4297 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4298                               const std::vector<EVT> &ResultTys,
4299                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4300   return getNode(Opcode, DL, getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size()),
4301                  Ops, NumOps);
4302 }
4303
4304 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
4305                               const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
4306                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4307   if (NumVTs == 1)
4308     return getNode(Opcode, DL, VTs[0], Ops, NumOps);
4309   return getNode(Opcode, DL, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
4310 }
4311
4312 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4313                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4314   if (VTList.NumVTs == 1)
4315     return getNode(Opcode, DL, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
4316
4317 #if 0
4318   switch (Opcode) {
4319   // FIXME: figure out how to safely handle things like
4320   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
4321   // int bar() { return foo(256); }
4322   case ISD::SRA_PARTS:
4323   case ISD::SRL_PARTS:
4324   case ISD::SHL_PARTS:
4325     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
4326         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
4327       return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4328     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
4329       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
4330         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
4331         // eliminate the and.
4332         unsigned NumBits = VT.getScalarType().getSizeInBits()*2;
4333         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
4334           return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
4335       }
4336     break;
4337   }
4338 #endif
4339
4340   // Memoize the node unless it returns a flag.
4341   SDNode *N;
4342   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
4343     FoldingSetNodeID ID;
4344     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4345     void *IP = 0;
4346     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4347       return SDValue(E, 0);
4348
4349     if (NumOps == 1) {
4350       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4351     } else if (NumOps == 2) {
4352       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4353     } else if (NumOps == 3) {
4354       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4355                                             Ops[2]);
4356     } else {
4357       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4358     }
4359     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4360   } else {
4361     if (NumOps == 1) {
4362       N = new (NodeAllocator) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
4363     } else if (NumOps == 2) {
4364       N = new (NodeAllocator) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
4365     } else if (NumOps == 3) {
4366       N = new (NodeAllocator) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1],
4367                                             Ops[2]);
4368     } else {
4369       N = new (NodeAllocator) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
4370     }
4371   }
4372   AllNodes.push_back(N);
4373 #ifndef NDEBUG
4374   VerifySDNode(N);
4375 #endif
4376   return SDValue(N, 0);
4377 }
4378
4379 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList) {
4380   return getNode(Opcode, DL, VTList, 0, 0);
4381 }
4382
4383 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4384                               SDValue N1) {
4385   SDValue Ops[] = { N1 };
4386   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 1);
4387 }
4388
4389 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4390                               SDValue N1, SDValue N2) {
4391   SDValue Ops[] = { N1, N2 };
4392   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 2);
4393 }
4394
4395 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4396                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
4397   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
4398   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 3);
4399 }
4400
4401 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4402                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4403                               SDValue N4) {
4404   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
4405   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 4);
4406 }
4407
4408 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
4409                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
4410                               SDValue N4, SDValue N5) {
4411   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
4412   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 5);
4413 }
4414
4415 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT) {
4416   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
4417 }
4418
4419 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2) {
4420   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4421        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4422     if (I->NumVTs == 2 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2)
4423       return *I;
4424
4425   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(2);
4426   Array[0] = VT1;
4427   Array[1] = VT2;
4428   SDVTList Result = makeVTList(Array, 2);
4429   VTList.push_back(Result);
4430   return Result;
4431 }
4432
4433 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3) {
4434   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4435        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4436     if (I->NumVTs == 3 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4437                           I->VTs[2] == VT3)
4438       return *I;
4439
4440   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4441   Array[0] = VT1;
4442   Array[1] = VT2;
4443   Array[2] = VT3;
4444   SDVTList Result = makeVTList(Array, 3);
4445   VTList.push_back(Result);
4446   return Result;
4447 }
4448
4449 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4) {
4450   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4451        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4452     if (I->NumVTs == 4 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4453                           I->VTs[2] == VT3 && I->VTs[3] == VT4)
4454       return *I;
4455
4456   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(4);
4457   Array[0] = VT1;
4458   Array[1] = VT2;
4459   Array[2] = VT3;
4460   Array[3] = VT4;
4461   SDVTList Result = makeVTList(Array, 4);
4462   VTList.push_back(Result);
4463   return Result;
4464 }
4465
4466 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
4467   switch (NumVTs) {
4468     case 0: llvm_unreachable("Cannot have nodes without results!");
4469     case 1: return getVTList(VTs[0]);
4470     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
4471     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
4472     case 4: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2], VTs[3]);
4473     default: break;
4474   }
4475
4476   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4477        E = VTList.rend(); I != E; ++I) {
4478     if (I->NumVTs != NumVTs || VTs[0] != I->VTs[0] || VTs[1] != I->VTs[1])
4479       continue;
4480
4481     bool NoMatch = false;
4482     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
4483       if (VTs[i] != I->VTs[i]) {
4484         NoMatch = true;
4485         break;
4486       }
4487     if (!NoMatch)
4488       return *I;
4489   }
4490
4491   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(NumVTs);
4492   std::copy(VTs, VTs+NumVTs, Array);
4493   SDVTList Result = makeVTList(Array, NumVTs);
4494   VTList.push_back(Result);
4495   return Result;
4496 }
4497
4498
4499 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
4500 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
4501 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
4502 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
4503 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
4504 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
4505 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op) {
4506   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
4507
4508   // Check to see if there is no change.
4509   if (Op == N->getOperand(0)) return N;
4510
4511   // See if the modified node already exists.
4512   void *InsertPos = 0;
4513   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
4514     return Existing;
4515
4516   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4517   if (InsertPos)
4518     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4519       InsertPos = 0;
4520
4521   // Now we update the operands.
4522   N->OperandList[0].set(Op);
4523
4524   // If this gets put into a CSE map, add it.
4525   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4526   return N;
4527 }
4528
4529 SDNode *SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4530   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
4531
4532   // Check to see if there is no change.
4533   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
4534     return N;   // No operands changed, just return the input node.
4535
4536   // See if the modified node already exists.
4537   void *InsertPos = 0;
4538   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
4539     return Existing;
4540
4541   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4542   if (InsertPos)
4543     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4544       InsertPos = 0;
4545
4546   // Now we update the operands.
4547   if (N->OperandList[0] != Op1)
4548     N->OperandList[0].set(Op1);
4549   if (N->OperandList[1] != Op2)
4550     N->OperandList[1].set(Op2);
4551
4552   // If this gets put into a CSE map, add it.
4553   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4554   return N;
4555 }
4556
4557 SDNode *SelectionDAG::
4558 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4559   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4560   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
4561 }
4562
4563 SDNode *SelectionDAG::
4564 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4565                    SDValue Op3, SDValue Op4) {
4566   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
4567   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
4568 }
4569
4570 SDNode *SelectionDAG::
4571 UpdateNodeOperands(SDNode *N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4572                    SDValue Op3, SDValue Op4, SDValue Op5) {
4573   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
4574   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
4575 }
4576
4577 SDNode *SelectionDAG::
4578 UpdateNodeOperands(SDNode *N, const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4579   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
4580          "Update with wrong number of operands");
4581
4582   // Check to see if there is no change.
4583   bool AnyChange = false;
4584   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4585     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
4586       AnyChange = true;
4587       break;
4588     }
4589   }
4590
4591   // No operands changed, just return the input node.
4592   if (!AnyChange) return N;
4593
4594   // See if the modified node already exists.
4595   void *InsertPos = 0;
4596   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
4597     return Existing;
4598
4599   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4600   if (InsertPos)
4601     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4602       InsertPos = 0;
4603
4604   // Now we update the operands.
4605   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
4606     if (N->OperandList[i] != Ops[i])
4607       N->OperandList[i].set(Ops[i]);
4608
4609   // If this gets put into a CSE map, add it.
4610   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4611   return N;
4612 }
4613
4614 /// DropOperands - Release the operands and set this node to have
4615 /// zero operands.
4616 void SDNode::DropOperands() {
4617   // Unlike the code in MorphNodeTo that does this, we don't need to
4618   // watch for dead nodes here.
4619   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
4620     SDUse &Use = *I++;
4621     Use.set(SDValue());
4622   }
4623 }
4624
4625 /// SelectNodeTo - These are wrappers around MorphNodeTo that accept a
4626 /// machine opcode.
4627 ///
4628 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4629                                    EVT VT) {
4630   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4631   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, 0, 0);
4632 }
4633
4634 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4635                                    EVT VT, SDValue Op1) {
4636   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4637   SDValue Ops[] = { Op1 };
4638   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4639 }
4640
4641 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4642                                    EVT VT, SDValue Op1,
4643                                    SDValue Op2) {
4644   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4645   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4646   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4647 }
4648
4649 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4650                                    EVT VT, SDValue Op1,
4651                                    SDValue Op2, SDValue Op3) {
4652   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4653   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4654   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4655 }
4656
4657 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4658                                    EVT VT, const SDValue *Ops,
4659                                    unsigned NumOps) {
4660   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4661   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4662 }
4663
4664 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4665                                    EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4666                                    unsigned NumOps) {
4667   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4668   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4669 }
4670
4671 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4672                                    EVT VT1, EVT VT2) {
4673   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4674   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4675 }
4676
4677 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4678                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4679                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4680   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4681   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4682 }
4683
4684 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4685                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4686                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4687   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4688   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4689 }
4690
4691 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4692                                    EVT VT1, EVT VT2,
4693                                    SDValue Op1) {
4694   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4695   SDValue Ops[] = { Op1 };
4696   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4697 }
4698
4699 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4700                                    EVT VT1, EVT VT2,
4701                                    SDValue Op1, SDValue Op2) {
4702   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4703   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4704   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4705 }
4706
4707 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4708                                    EVT VT1, EVT VT2,
4709                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4710                                    SDValue Op3) {
4711   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4712   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4713   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4714 }
4715
4716 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4717                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4718                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4719                                    SDValue Op3) {
4720   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4721   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4722   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4723 }
4724
4725 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4726                                    SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4727                                    unsigned NumOps) {
4728   N = MorphNodeTo(N, ~MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4729   // Reset the NodeID to -1.
4730   N->setNodeId(-1);
4731   return N;
4732 }
4733
4734 /// MorphNodeTo - This *mutates* the specified node to have the specified
4735 /// return type, opcode, and operands.
4736 ///
4737 /// Note that MorphNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
4738 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4739 /// the current one.  Note that the DebugLoc need not be the same.
4740 ///
4741 /// Using MorphNodeTo is faster than creating a new node and swapping it in
4742 /// with ReplaceAllUsesWith both because it often avoids allocating a new
4743 /// node, and because it doesn't require CSE recalculation for any of
4744 /// the node's users.
4745 ///
4746 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4747                                   SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4748                                   unsigned NumOps) {
4749   // If an identical node already exists, use it.
4750   void *IP = 0;
4751   if (VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
4752     FoldingSetNodeID ID;
4753     AddNodeIDNode(ID, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4754     if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4755       return ON;
4756   }
4757
4758   if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4759     IP = 0;
4760
4761   // Start the morphing.
4762   N->NodeType = Opc;
4763   N->ValueList = VTs.VTs;
4764   N->NumValues = VTs.NumVTs;
4765
4766   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
4767   // use list.  Keep track of any operands that become dead as a result.
4768   SmallPtrSet<SDNode*, 16> DeadNodeSet;
4769   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
4770     SDUse &Use = *I++;
4771     SDNode *Used = Use.getNode();
4772     Use.set(SDValue());
4773     if (Used->use_empty())
4774       DeadNodeSet.insert(Used);
4775   }
4776
4777   if (MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(N)) {
4778     // Initialize the memory references information.
4779     MN->setMemRefs(0, 0);
4780     // If NumOps is larger than the # of operands we can have in a
4781     // MachineSDNode, reallocate the operand list.
4782     if (NumOps > MN->NumOperands || !MN->OperandsNeedDelete) {
4783       if (MN->OperandsNeedDelete)
4784         delete[] MN->OperandList;
4785       if (NumOps > array_lengthof(MN->LocalOperands))
4786         // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4787         // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4788         // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4789         MN->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4790                          Ops, NumOps);
4791       else
4792         MN->InitOperands(MN->LocalOperands, Ops, NumOps);
4793       MN->OperandsNeedDelete = false;
4794     } else
4795       MN->InitOperands(MN->OperandList, Ops, NumOps);
4796   } else {
4797     // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
4798     // the operand list.
4799     if (NumOps > N->NumOperands) {
4800       if (N->OperandsNeedDelete)
4801         delete[] N->OperandList;
4802       N->InitOperands(new SDUse[NumOps], Ops, NumOps);
4803       N->OperandsNeedDelete = true;
4804     } else
4805       N->InitOperands(N->OperandList, Ops, NumOps);
4806   }
4807
4808   // Delete any nodes that are still dead after adding the uses for the
4809   // new operands.
4810   if (!DeadNodeSet.empty()) {
4811     SmallVector<SDNode *, 16> DeadNodes;
4812     for (SmallPtrSet<SDNode *, 16>::iterator I = DeadNodeSet.begin(),
4813          E = DeadNodeSet.end(); I != E; ++I)
4814       if ((*I)->use_empty())
4815         DeadNodes.push_back(*I);
4816     RemoveDeadNodes(DeadNodes);
4817   }
4818
4819   if (IP)
4820     CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
4821   return N;
4822 }
4823
4824
4825 /// getMachineNode - These are used for target selectors to create a new node
4826 /// with specified return type(s), MachineInstr opcode, and operands.
4827 ///
4828 /// Note that getMachineNode returns the resultant node.  If there is already a
4829 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4830 /// the current one.
4831 MachineSDNode *
4832 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT) {
4833   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4834   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4835 }
4836
4837 MachineSDNode *
4838 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT, SDValue Op1) {
4839   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4840   SDValue Ops[] = { Op1 };
4841   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4842 }
4843
4844 MachineSDNode *
4845 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4846                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4847   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4848   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4849   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4850 }
4851
4852 MachineSDNode *
4853 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4854                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4855   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4856   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4857   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4858 }
4859
4860 MachineSDNode *
4861 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4862                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4863   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4864   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4865 }
4866
4867 MachineSDNode *
4868 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1, EVT VT2) {
4869   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4870   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, 0, 0);
4871 }
4872
4873 MachineSDNode *
4874 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4875                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1) {
4876   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4877   SDValue Ops[] = { Op1 };
4878   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4879 }
4880
4881 MachineSDNode *
4882 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4883                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4884   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4885   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4886   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4887 }
4888
4889 MachineSDNode *
4890 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4891                              EVT VT1, EVT VT2, SDValue Op1,
4892                              SDValue Op2, SDValue Op3) {
4893   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4894   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4895   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4896 }
4897
4898 MachineSDNode *
4899 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4900                              EVT VT1, EVT VT2,
4901                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4902   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4903   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4904 }
4905
4906 MachineSDNode *
4907 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4908                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4909                              SDValue Op1, SDValue Op2) {
4910   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4911   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4912   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4913 }
4914
4915 MachineSDNode *
4916 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4917                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4918                              SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4919   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4920   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4921   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, array_lengthof(Ops));
4922 }
4923
4924 MachineSDNode *
4925 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4926                              EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4927                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4928   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4929   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4930 }
4931
4932 MachineSDNode *
4933 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4934                              EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4935                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4936   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4937   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4938 }
4939
4940 MachineSDNode *
4941 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4942                              const std::vector<EVT> &ResultTys,
4943                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4944   SDVTList VTs = getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size());
4945   return getMachineNode(Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps);
4946 }
4947
4948 MachineSDNode *
4949 SelectionDAG::getMachineNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTs,
4950                              const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4951   bool DoCSE = VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Glue;
4952   MachineSDNode *N;
4953   void *IP = 0;
4954
4955   if (DoCSE) {
4956     FoldingSetNodeID ID;
4957     AddNodeIDNode(ID, ~Opcode, VTs, Ops, NumOps);
4958     IP = 0;
4959     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4960       return cast<MachineSDNode>(E);
4961   }
4962
4963   // Allocate a new MachineSDNode.
4964   N = new (NodeAllocator) MachineSDNode(~Opcode, DL, VTs);
4965
4966   // Initialize the operands list.
4967   if (NumOps > array_lengthof(N->LocalOperands))
4968     // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4969     // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4970     // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4971     N->InitOperands(OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps),
4972                     Ops, NumOps);
4973   else
4974     N->InitOperands(N->LocalOperands, Ops, NumOps);
4975   N->OperandsNeedDelete = false;
4976
4977   if (DoCSE)
4978     CSEMap.InsertNode(N, IP);
4979
4980   AllNodes.push_back(N);
4981 #ifndef NDEBUG
4982   VerifyMachineNode(N);
4983 #endif
4984   return N;
4985 }
4986
4987 /// getTargetExtractSubreg - A convenience function for creating
4988 /// TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG nodes.
4989 SDValue
4990 SelectionDAG::getTargetExtractSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
4991                                      SDValue Operand) {
4992   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
4993   SDNode *Subreg = getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG, DL,
4994                                   VT, Operand, SRIdxVal);
4995   return SDValue(Subreg, 0);
4996 }
4997
4998 /// getTargetInsertSubreg - A convenience function for creating
4999 /// TargetOpcode::INSERT_SUBREG nodes.
5000 SDValue
5001 SelectionDAG::getTargetInsertSubreg(int SRIdx, DebugLoc DL, EVT VT,
5002                                     SDValue Operand, SDValue Subreg) {
5003   SDValue SRIdxVal = getTargetConstant(SRIdx, MVT::i32);
5004   SDNode *Result = getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, DL,
5005                                   VT, Operand, Subreg, SRIdxVal);
5006   return SDValue(Result, 0);
5007 }
5008
5009 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
5010 /// else return NULL.
5011 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
5012                                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
5013   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Glue) {
5014     FoldingSetNodeID ID;
5015     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
5016     void *IP = 0;
5017     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
5018       return E;
5019   }
5020   return NULL;
5021 }
5022
5023 /// getDbgValue - Creates a SDDbgValue node.
5024 ///
5025 SDDbgValue *
5026 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, SDNode *N, unsigned R, uint64_t Off,
5027                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5028   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, N, R, Off, DL, O);
5029 }
5030
5031 SDDbgValue *
5032 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, const Value *C, uint64_t Off,
5033                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5034   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, C, Off, DL, O);
5035 }
5036
5037 SDDbgValue *
5038 SelectionDAG::getDbgValue(MDNode *MDPtr, unsigned FI, uint64_t Off,
5039                           DebugLoc DL, unsigned O) {
5040   return new (Allocator) SDDbgValue(MDPtr, FI, Off, DL, O);
5041 }
5042
5043 namespace {
5044
5045 /// RAUWUpdateListener - Helper for ReplaceAllUsesWith - When the node
5046 /// pointed to by a use iterator is deleted, increment the use iterator
5047 /// so that it doesn't dangle.
5048 ///
5049 /// This class also manages a "downlink" DAGUpdateListener, to forward
5050 /// messages to ReplaceAllUsesWith's callers.
5051 ///
5052 class RAUWUpdateListener : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
5053   SelectionDAG::DAGUpdateListener *DownLink;
5054   SDNode::use_iterator &UI;
5055   SDNode::use_iterator &UE;
5056
5057   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
5058     // Increment the iterator as needed.
5059     while (UI != UE && N == *UI)
5060       ++UI;
5061
5062     // Then forward the message.
5063     if (DownLink) DownLink->NodeDeleted(N, E);
5064   }
5065
5066   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
5067     // Just forward the message.
5068     if (DownLink) DownLink->NodeUpdated(N);
5069   }
5070
5071 public:
5072   RAUWUpdateListener(SelectionDAG::DAGUpdateListener *dl,
5073                      SDNode::use_iterator &ui,
5074                      SDNode::use_iterator &ue)
5075     : DownLink(dl), UI(ui), UE(ue) {}
5076 };
5077
5078 }
5079
5080 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5081 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5082 ///
5083 /// This version assumes From has a single result value.
5084 ///
5085 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDValue FromN, SDValue To,
5086                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5087   SDNode *From = FromN.getNode();
5088   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.getResNo() == 0 &&
5089          "Cannot replace with this method!");
5090   assert(From != To.getNode() && "Cannot replace uses of with self");
5091
5092   // Iterate over all the existing uses of From. New uses will be added
5093   // to the beginning of the use list, which we avoid visiting.
5094   // This specifically avoids visiting uses of From that arise while the
5095   // replacement is happening, because any such uses would be the result
5096   // of CSE: If an existing node looks like From after one of its operands
5097   // is replaced by To, we don't want to replace of all its users with To
5098   // too. See PR3018 for more info.
5099   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5100   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5101   while (UI != UE) {
5102     SDNode *User = *UI;
5103
5104     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5105     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5106
5107     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5108     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5109     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5110     // the uses of this user that we can find this way.
5111     do {
5112       SDUse &Use = UI.getUse();
5113       ++UI;
5114       Use.set(To);
5115     } while (UI != UE && *UI == User);
5116
5117     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5118     // already exists there, recursively merge the results together.
5119     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5120   }
5121 }
5122
5123 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5124 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5125 ///
5126 /// This version assumes that for each value of From, there is a
5127 /// corresponding value in To in the same position with the same type.
5128 ///
5129 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
5130                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5131 #ifndef NDEBUG
5132   for (unsigned i = 0, e = From->getNumValues(); i != e; ++i)
5133     assert((!From->hasAnyUseOfValue(i) ||
5134             From->getValueType(i) == To->getValueType(i)) &&
5135            "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
5136 #endif
5137
5138   // Handle the trivial case.
5139   if (From == To)
5140     return;
5141
5142   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5143   // the ReplaceAllUsesWith above.
5144   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5145   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5146   while (UI != UE) {
5147     SDNode *User = *UI;
5148
5149     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5150     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5151
5152     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5153     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5154     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5155     // the uses of this user that we can find this way.
5156     do {
5157       SDUse &Use = UI.getUse();
5158       ++UI;
5159       Use.setNode(To);
5160     } while (UI != UE && *UI == User);
5161
5162     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5163     // already exists there, recursively merge the results together.
5164     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5165   }
5166 }
5167
5168 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
5169 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
5170 ///
5171 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
5172 /// number and types of values returned by From.
5173 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
5174                                       const SDValue *To,
5175                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
5176   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
5177     return ReplaceAllUsesWith(SDValue(From, 0), To[0], UpdateListener);
5178
5179   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5180   // the ReplaceAllUsesWith above.
5181   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
5182   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5183   while (UI != UE) {
5184     SDNode *User = *UI;
5185
5186     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5187     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5188
5189     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5190     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5191     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5192     // the uses of this user that we can find this way.
5193     do {
5194       SDUse &Use = UI.getUse();
5195       const SDValue &ToOp = To[Use.getResNo()];
5196       ++UI;
5197       Use.set(ToOp);
5198     } while (UI != UE && *UI == User);
5199
5200     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5201     // already exists there, recursively merge the results together.
5202     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5203   }
5204 }
5205
5206 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
5207 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The Deleted
5208 /// vector is handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5209 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue From, SDValue To,
5210                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
5211   // Handle the really simple, really trivial case efficiently.
5212   if (From == To) return;
5213
5214   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
5215   if (From.getNode()->getNumValues() == 1) {
5216     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
5217     return;
5218   }
5219
5220   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
5221   // the ReplaceAllUsesWith above.
5222   SDNode::use_iterator UI = From.getNode()->use_begin(),
5223                        UE = From.getNode()->use_end();
5224   RAUWUpdateListener Listener(UpdateListener, UI, UE);
5225   while (UI != UE) {
5226     SDNode *User = *UI;
5227     bool UserRemovedFromCSEMaps = false;
5228
5229     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
5230     // happens the uses are usually next to each other in the list.
5231     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5232     // the uses of this user that we can find this way.
5233     do {
5234       SDUse &Use = UI.getUse();
5235
5236       // Skip uses of different values from the same node.
5237       if (Use.getResNo() != From.getResNo()) {
5238         ++UI;
5239         continue;
5240       }
5241
5242       // If this node hasn't been modified yet, it's still in the CSE maps,
5243       // so remove its old self from the CSE maps.
5244       if (!UserRemovedFromCSEMaps) {
5245         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5246         UserRemovedFromCSEMaps = true;
5247       }
5248
5249       ++UI;
5250       Use.set(To);
5251     } while (UI != UE && *UI == User);
5252
5253     // We are iterating over all uses of the From node, so if a use
5254     // doesn't use the specific value, no changes are made.
5255     if (!UserRemovedFromCSEMaps)
5256       continue;
5257
5258     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5259     // already exists there, recursively merge the results together.
5260     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, &Listener);
5261   }
5262 }
5263
5264 namespace {
5265   /// UseMemo - This class is used by SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith
5266   /// to record information about a use.
5267   struct UseMemo {
5268     SDNode *User;
5269     unsigned Index;
5270     SDUse *Use;
5271   };
5272
5273   /// operator< - Sort Memos by User.
5274   bool operator<(const UseMemo &L, const UseMemo &R) {
5275     return (intptr_t)L.User < (intptr_t)R.User;
5276   }
5277 }
5278
5279 /// ReplaceAllUsesOfValuesWith - Replace any uses of From with To, leaving
5280 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The same value
5281 /// may appear in both the From and To list.  The Deleted vector is
5282 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
5283 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith(const SDValue *From,
5284                                               const SDValue *To,
5285                                               unsigned Num,
5286                                               DAGUpdateListener *UpdateListener){
5287   // Handle the simple, trivial case efficiently.
5288   if (Num == 1)
5289     return ReplaceAllUsesOfValueWith(*From, *To, UpdateListener);
5290
5291   // Read up all the uses and make records of them. This helps
5292   // processing new uses that are introduced during the
5293   // replacement process.
5294   SmallVector<UseMemo, 4> Uses;
5295   for (unsigned i = 0; i != Num; ++i) {
5296     unsigned FromResNo = From[i].getResNo();
5297     SDNode *FromNode = From[i].getNode();
5298     for (SDNode::use_iterator UI = FromNode->use_begin(),
5299          E = FromNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
5300       SDUse &Use = UI.getUse();
5301       if (Use.getResNo() == FromResNo) {
5302         UseMemo Memo = { *UI, i, &Use };
5303         Uses.push_back(Memo);
5304       }
5305     }
5306   }
5307
5308   // Sort the uses, so that all the uses from a given User are together.
5309   std::sort(Uses.begin(), Uses.end());
5310
5311   for (unsigned UseIndex = 0, UseIndexEnd = Uses.size();
5312        UseIndex != UseIndexEnd; ) {
5313     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
5314     // value, update it.
5315     SDNode *User = Uses[UseIndex].User;
5316
5317     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
5318     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
5319
5320     // The Uses array is sorted, so all the uses for a given User
5321     // are next to each other in the list.
5322     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
5323     // the uses of this user that we can find this way.
5324     do {
5325       unsigned i = Uses[UseIndex].Index;
5326       SDUse &Use = *Uses[UseIndex].Use;
5327       ++UseIndex;
5328
5329       Use.set(To[i]);
5330     } while (UseIndex != UseIndexEnd && Uses[UseIndex].User == User);
5331
5332     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
5333     // already exists there, recursively merge the results together.
5334     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
5335   }
5336 }
5337
5338 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
5339 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
5340 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
5341 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder() {
5342
5343   unsigned DAGSize = 0;
5344
5345   // SortedPos tracks the progress of the algorithm. Nodes before it are
5346   // sorted, nodes after it are unsorted. When the algorithm completes
5347   // it is at the end of the list.
5348   allnodes_iterator SortedPos = allnodes_begin();
5349
5350   // Visit all the nodes. Move nodes with no operands to the front of
5351   // the list immediately. Annotate nodes that do have operands with their
5352   // operand count. Before we do this, the Node Id fields of the nodes
5353   // may contain arbitrary values. After, the Node Id fields for nodes
5354   // before SortedPos will contain the topological sort index, and the
5355   // Node Id fields for nodes At SortedPos and after will contain the
5356   // count of outstanding operands.
5357   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ) {
5358     SDNode *N = I++;
5359     checkForCycles(N);
5360     unsigned Degree = N->getNumOperands();
5361     if (Degree == 0) {
5362       // A node with no uses, add it to the result array immediately.
5363       N->setNodeId(DAGSize++);
5364       allnodes_iterator Q = N;
5365       if (Q != SortedPos)
5366         SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(Q));
5367       assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5368       ++SortedPos;
5369     } else {
5370       // Temporarily use the Node Id as scratch space for the degree count.
5371       N->setNodeId(Degree);
5372     }
5373   }
5374
5375   // Visit all the nodes. As we iterate, moves nodes into sorted order,
5376   // such that by the time the end is reached all nodes will be sorted.
5377   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I) {
5378     SDNode *N = I;
5379     checkForCycles(N);
5380     // N is in sorted position, so all its uses have one less operand
5381     // that needs to be sorted.
5382     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
5383          UI != UE; ++UI) {
5384       SDNode *P = *UI;
5385       unsigned Degree = P->getNodeId();
5386       assert(Degree != 0 && "Invalid node degree");
5387       --Degree;
5388       if (Degree == 0) {
5389         // All of P's operands are sorted, so P may sorted now.
5390         P->setNodeId(DAGSize++);
5391         if (P != SortedPos)
5392           SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(P));
5393         assert(SortedPos != AllNodes.end() && "Overran node list");
5394         ++SortedPos;
5395       } else {
5396         // Update P's outstanding operand count.
5397         P->setNodeId(Degree);
5398       }
5399     }
5400     if (I == SortedPos) {
5401 #ifndef NDEBUG
5402       SDNode *S = ++I;
5403       dbgs() << "Overran sorted position:\n";
5404       S->dumprFull();
5405 #endif
5406       llvm_unreachable(0);
5407     }
5408   }
5409
5410   assert(SortedPos == AllNodes.end() &&
5411          "Topological sort incomplete!");
5412   assert(AllNodes.front().getOpcode() == ISD::EntryToken &&
5413          "First node in topological sort is not the entry token!");
5414   assert(AllNodes.front().getNodeId() == 0 &&
5415          "First node in topological sort has non-zero id!");
5416   assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
5417          "First node in topological sort has operands!");
5418   assert(AllNodes.back().getNodeId() == (int)DAGSize-1 &&
5419          "Last node in topologic sort has unexpected id!");
5420   assert(AllNodes.back().use_empty() &&
5421          "Last node in topologic sort has users!");
5422   assert(DAGSize == allnodes_size() && "Node count mismatch!");
5423   return DAGSize;
5424 }
5425
5426 /// AssignOrdering - Assign an order to the SDNode.
5427 void SelectionDAG::AssignOrdering(const SDNode *SD, unsigned Order) {
5428   assert(SD && "Trying to assign an order to a null node!");
5429   Ordering->add(SD, Order);
5430 }
5431
5432 /// GetOrdering - Get the order for the SDNode.
5433 unsigned SelectionDAG::GetOrdering(const SDNode *SD) const {
5434   assert(SD && "Trying to get the order of a null node!");
5435   return Ordering->getOrder(SD);
5436 }
5437
5438 /// AddDbgValue - Add a dbg_value SDNode. If SD is non-null that means the
5439 /// value is produced by SD.
5440 void SelectionDAG::AddDbgValue(SDDbgValue *DB, SDNode *SD, bool isParameter) {
5441   DbgInfo->add(DB, SD, isParameter);
5442   if (SD)
5443     SD->setHasDebugValue(true);
5444 }
5445
5446 /// TransferDbgValues - Transfer SDDbgValues.
5447 void SelectionDAG::TransferDbgValues(SDValue From, SDValue To) {
5448   if (From == To || !From.getNode()->getHasDebugValue())
5449     return;
5450   SDNode *FromNode = From.getNode();
5451   SDNode *ToNode = To.getNode();
5452   SmallVector<SDDbgValue*,2> &DVs = GetDbgValues(FromNode);
5453   DbgInfo->removeSDDbgValues(FromNode);
5454   for (SmallVector<SDDbgValue *, 2>::iterator I = DVs.begin(), E = DVs.end();
5455        I != E; ++I) {
5456     if ((*I)->getKind() == SDDbgValue::SDNODE) {
5457       AddDbgValue(*I, ToNode, false);
5458       (*I)->setSDNode(ToNode, To.getResNo());
5459     }
5460   }
5461 }
5462
5463 //===----------------------------------------------------------------------===//
5464 //                              SDNode Class
5465 //===----------------------------------------------------------------------===//
5466
5467 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
5468   DropOperands();
5469 }
5470
5471 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(unsigned Opc, DebugLoc DL,
5472                                          const GlobalValue *GA,
5473                                          EVT VT, int64_t o, unsigned char TF)
5474   : SDNode(Opc, DL, getSDVTList(VT)), Offset(o), TargetFlags(TF) {
5475   TheGlobal = GA;
5476 }
5477
5478 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs, EVT memvt,
5479                      MachineMemOperand *mmo)
5480  : SDNode(Opc, dl, VTs), MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5481   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5482                                       MMO->isNonTemporal());
5483   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5484   assert(isNonTemporal() == MMO->isNonTemporal() &&
5485          "Non-temporal encoding error!");
5486   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5487 }
5488
5489 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs,
5490                      const SDValue *Ops, unsigned NumOps, EVT memvt,
5491                      MachineMemOperand *mmo)
5492    : SDNode(Opc, dl, VTs, Ops, NumOps),
5493      MemoryVT(memvt), MMO(mmo) {
5494   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, MMO->isVolatile(),
5495                                       MMO->isNonTemporal());
5496   assert(isVolatile() == MMO->isVolatile() && "Volatile encoding error!");
5497   assert(memvt.getStoreSize() == MMO->getSize() && "Size mismatch!");
5498 }
5499
5500 /// Profile - Gather unique data for the node.
5501 ///
5502 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
5503   AddNodeIDNode(ID, this);
5504 }
5505
5506 namespace {
5507   struct EVTArray {
5508     std::vector<EVT> VTs;
5509
5510     EVTArray() {
5511       VTs.reserve(MVT::LAST_VALUETYPE);
5512       for (unsigned i = 0; i < MVT::LAST_VALUETYPE; ++i)
5513         VTs.push_back(MVT((MVT::SimpleValueType)i));
5514     }
5515   };
5516 }
5517
5518 static ManagedStatic<std::set<EVT, EVT::compareRawBits> > EVTs;
5519 static ManagedStatic<EVTArray> SimpleVTArray;
5520 static ManagedStatic<sys::SmartMutex<true> > VTMutex;
5521
5522 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
5523 ///
5524 const EVT *SDNode::getValueTypeList(EVT VT) {
5525   if (VT.isExtended()) {
5526     sys::SmartScopedLock<true> Lock(*VTMutex);
5527     return &(*EVTs->insert(VT).first);
5528   } else {
5529     assert(VT.getSimpleVT() < MVT::LAST_VALUETYPE &&
5530            "Value type out of range!");
5531     return &SimpleVTArray->VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
5532   }
5533 }
5534
5535 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
5536 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
5537 /// operation.
5538 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
5539   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5540
5541   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
5542   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
5543     if (UI.getUse().getResNo() == Value) {
5544       if (NUses == 0)
5545         return false;
5546       --NUses;
5547     }
5548   }
5549
5550   // Found exactly the right number of uses?
5551   return NUses == 0;
5552 }
5553
5554
5555 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
5556 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
5557 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
5558   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5559
5560   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI)
5561     if (UI.getUse().getResNo() == Value)
5562       return true;
5563
5564   return false;
5565 }
5566
5567
5568 /// isOnlyUserOf - Return true if this node is the only use of N.
5569 ///
5570 bool SDNode::isOnlyUserOf(SDNode *N) const {
5571   bool Seen = false;
5572   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
5573     SDNode *User = *I;
5574     if (User == this)
5575       Seen = true;
5576     else
5577       return false;
5578   }
5579
5580   return Seen;
5581 }
5582
5583 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
5584 ///
5585 bool SDValue::isOperandOf(SDNode *N) const {
5586   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5587     if (*this == N->getOperand(i))
5588       return true;
5589   return false;
5590 }
5591
5592 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
5593   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
5594     if (this == N->OperandList[i].getNode())
5595       return true;
5596   return false;
5597 }
5598
5599 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
5600 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any
5601 /// side-effecting instructions on any chain path.  In practice, this looks
5602 /// through token factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient,
5603 /// this only looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
5604 bool SDValue::reachesChainWithoutSideEffects(SDValue Dest,
5605                                                unsigned Depth) const {
5606   if (*this == Dest) return true;
5607
5608   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
5609   // TokenFactor's etc.
5610   if (Depth == 0) return false;
5611
5612   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
5613   // of the operands of the TF does not reach dest, then we cannot do the xform.
5614   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
5615     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5616       if (!getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
5617         return false;
5618     return true;
5619   }
5620
5621   // Loads don't have side effects, look through them.
5622   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
5623     if (!Ld->isVolatile())
5624       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
5625   }
5626   return false;
5627 }
5628
5629 /// isPredecessorOf - Return true if this node is a predecessor of N. This node
5630 /// is either an operand of N or it can be reached by traversing up the operands.
5631 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
5632 bool SDNode::isPredecessorOf(SDNode *N) const {
5633   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
5634   SmallVector<SDNode *, 16> Worklist;
5635   Worklist.push_back(N);
5636
5637   do {
5638     N = Worklist.pop_back_val();
5639     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5640       SDNode *Op = N->getOperand(i).getNode();
5641       if (Op == this)
5642         return true;
5643       if (Visited.insert(Op))
5644         Worklist.push_back(Op);
5645     }
5646   } while (!Worklist.empty());
5647
5648   return false;
5649 }
5650
5651 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
5652   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
5653   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getZExtValue();
5654 }
5655
5656 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
5657   switch (getOpcode()) {
5658   default:
5659     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
5660       return "<<Unknown DAG Node>>";
5661     if (isMachineOpcode()) {
5662       if (G)
5663         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
5664           if (getMachineOpcode() < TII->getNumOpcodes())
5665             return TII->get(getMachineOpcode()).getName();
5666       return "<<Unknown Machine Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5667     }
5668     if (G) {
5669       const TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
5670       const char *Name = TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
5671       if (Name) return Name;
5672       return "<<Unknown Target Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5673     }
5674     return "<<Unknown Node #" + utostr(getOpcode()) + ">>";
5675
5676 #ifndef NDEBUG
5677   case ISD::DELETED_NODE:
5678     return "<<Deleted Node!>>";
5679 #endif
5680   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
5681   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
5682   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:    return "AtomicCmpSwap";
5683   case ISD::ATOMIC_SWAP:        return "AtomicSwap";
5684   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:    return "AtomicLoadAdd";
5685   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return "AtomicLoadSub";
5686   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:    return "AtomicLoadAnd";
5687   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:     return "AtomicLoadOr";
5688   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:    return "AtomicLoadXor";
5689   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:   return "AtomicLoadNand";
5690   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:    return "AtomicLoadMin";
5691   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:    return "AtomicLoadMax";
5692   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:   return "AtomicLoadUMin";
5693   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:   return "AtomicLoadUMax";
5694   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
5695   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
5696   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
5697   case ISD::MDNODE_SDNODE: return "MDNode";
5698   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
5699   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
5700   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
5701   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
5702
5703   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
5704   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
5705   case ISD::Register:      return "Register";
5706
5707   case ISD::Constant:      return "Constant";
5708   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
5709   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
5710   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
5711   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
5712   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
5713   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
5714   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
5715   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
5716   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
5717   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
5718   case ISD::LSDAADDR: return "LSDAADDR";
5719   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
5720   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
5721   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP: return "EH_SJLJ_SETJMP";
5722   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP: return "EH_SJLJ_LONGJMP";
5723   case ISD::EH_SJLJ_DISPATCHSETUP: return "EH_SJLJ_DISPATCHSETUP";
5724   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
5725   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
5726   case ISD::BlockAddress:  return "BlockAddress";
5727   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
5728   case ISD::INTRINSIC_VOID:
5729   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
5730     unsigned OpNo = getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ? 0 : 1;
5731     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(OpNo))->getZExtValue();
5732     if (IID < Intrinsic::num_intrinsics)
5733       return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5734     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = G->getTarget().getIntrinsicInfo())
5735       return TII->getName(IID);
5736     llvm_unreachable("Invalid intrinsic ID");
5737   }
5738
5739   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
5740   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
5741   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
5742   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
5743   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
5744   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
5745   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
5746   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
5747   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
5748   case ISD::TargetBlockAddress: return "TargetBlockAddress";
5749
5750   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
5751   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
5752   case ISD::UNDEF:         return "undef";
5753   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
5754   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
5755   case ISD::EH_LABEL:      return "eh_label";
5756   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
5757
5758   // Unary operators
5759   case ISD::FABS:   return "fabs";
5760   case ISD::FNEG:   return "fneg";
5761   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
5762   case ISD::FSIN:   return "fsin";
5763   case ISD::FCOS:   return "fcos";
5764   case ISD::FTRUNC: return "ftrunc";
5765   case ISD::FFLOOR: return "ffloor";
5766   case ISD::FCEIL:  return "fceil";
5767   case ISD::FRINT:  return "frint";
5768   case ISD::FNEARBYINT: return "fnearbyint";
5769   case ISD::FEXP:   return "fexp";
5770   case ISD::FEXP2:  return "fexp2";
5771   case ISD::FLOG:   return "flog";
5772   case ISD::FLOG2:  return "flog2";
5773   case ISD::FLOG10: return "flog10";
5774
5775   // Binary operators
5776   case ISD::ADD:    return "add";
5777   case ISD::SUB:    return "sub";
5778   case ISD::MUL:    return "mul";
5779   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
5780   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
5781   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
5782   case ISD::UDIV:   return "udiv";
5783   case ISD::SREM:   return "srem";
5784   case ISD::UREM:   return "urem";
5785   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
5786   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
5787   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
5788   case ISD::UDIVREM:    return "udivrem";
5789   case ISD::AND:    return "and";
5790   case ISD::OR:     return "or";
5791   case ISD::XOR:    return "xor";
5792   case ISD::SHL:    return "shl";
5793   case ISD::SRA:    return "sra";
5794   case ISD::SRL:    return "srl";
5795   case ISD::ROTL:   return "rotl";
5796   case ISD::ROTR:   return "rotr";
5797   case ISD::FADD:   return "fadd";
5798   case ISD::FSUB:   return "fsub";
5799   case ISD::FMUL:   return "fmul";
5800   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
5801   case ISD::FREM:   return "frem";
5802   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
5803   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
5804   case ISD::FPOW:   return "fpow";
5805
5806   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
5807   case ISD::SETCC:       return "setcc";
5808   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
5809   case ISD::SELECT:      return "select";
5810   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
5811   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
5812   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
5813   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
5814   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
5815   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
5816   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
5817   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
5818   case ISD::ADDC:        return "addc";
5819   case ISD::ADDE:        return "adde";
5820   case ISD::SADDO:       return "saddo";
5821   case ISD::UADDO:       return "uaddo";
5822   case ISD::SSUBO:       return "ssubo";
5823   case ISD::USUBO:       return "usubo";
5824   case ISD::SMULO:       return "smulo";
5825   case ISD::UMULO:       return "umulo";
5826   case ISD::SUBC:        return "subc";
5827   case ISD::SUBE:        return "sube";
5828   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
5829   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
5830   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
5831
5832   // Conversion operators.
5833   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
5834   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
5835   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
5836   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
5837   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
5838   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
5839   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
5840   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
5841   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
5842
5843   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
5844   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
5845   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
5846   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
5847   case ISD::BITCAST:     return "bit_convert";
5848   case ISD::FP16_TO_FP32: return "fp16_to_fp32";
5849   case ISD::FP32_TO_FP16: return "fp32_to_fp16";
5850
5851   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
5852     switch (cast<CvtRndSatSDNode>(this)->getCvtCode()) {
5853     default: llvm_unreachable("Unknown cvt code!");
5854     case ISD::CVT_FF:  return "cvt_ff";
5855     case ISD::CVT_FS:  return "cvt_fs";
5856     case ISD::CVT_FU:  return "cvt_fu";
5857     case ISD::CVT_SF:  return "cvt_sf";
5858     case ISD::CVT_UF:  return "cvt_uf";
5859     case ISD::CVT_SS:  return "cvt_ss";
5860     case ISD::CVT_SU:  return "cvt_su";
5861     case ISD::CVT_US:  return "cvt_us";
5862     case ISD::CVT_UU:  return "cvt_uu";
5863     }
5864   }
5865
5866     // Control flow instructions
5867   case ISD::BR:      return "br";
5868   case ISD::BRIND:   return "brind";
5869   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
5870   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
5871   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
5872   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
5873   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
5874
5875     // Other operators
5876   case ISD::LOAD:               return "load";
5877   case ISD::STORE:              return "store";
5878   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
5879   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
5880   case ISD::VAEND:              return "vaend";
5881   case ISD::VASTART:            return "vastart";
5882   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
5883   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
5884   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
5885   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
5886   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
5887   case ISD::TRAP:               return "trap";
5888
5889   // Bit manipulation
5890   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
5891   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
5892   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
5893   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
5894
5895   // Trampolines
5896   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
5897
5898   case ISD::CONDCODE:
5899     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
5900     default: llvm_unreachable("Unknown setcc condition!");
5901     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
5902     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
5903     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
5904     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
5905     case ISD::SETOLE:  return "setole";
5906     case ISD::SETONE:  return "setone";
5907
5908     case ISD::SETO:    return "seto";
5909     case ISD::SETUO:   return "setuo";
5910     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
5911     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
5912     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
5913     case ISD::SETULT:  return "setult";
5914     case ISD::SETULE:  return "setule";
5915     case ISD::SETUNE:  return "setune";
5916
5917     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
5918     case ISD::SETGT:   return "setgt";
5919     case ISD::SETGE:   return "setge";
5920     case ISD::SETLT:   return "setlt";
5921     case ISD::SETLE:   return "setle";
5922     case ISD::SETNE:   return "setne";
5923     }
5924   }
5925 }
5926
5927 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
5928   switch (AM) {
5929   default:
5930     return "";
5931   case ISD::PRE_INC:
5932     return "<pre-inc>";
5933   case ISD::PRE_DEC:
5934     return "<pre-dec>";
5935   case ISD::POST_INC:
5936     return "<post-inc>";
5937   case ISD::POST_DEC:
5938     return "<post-dec>";
5939   }
5940 }
5941
5942 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
5943   std::string S = "< ";
5944
5945   if (isZExt())
5946     S += "zext ";
5947   if (isSExt())
5948     S += "sext ";
5949   if (isInReg())
5950     S += "inreg ";
5951   if (isSRet())
5952     S += "sret ";
5953   if (isByVal())
5954     S += "byval ";
5955   if (isNest())
5956     S += "nest ";
5957   if (getByValAlign())
5958     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
5959   if (getOrigAlign())
5960     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
5961   if (getByValSize())
5962     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
5963   return S + ">";
5964 }
5965
5966 void SDNode::dump() const { dump(0); }
5967 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
5968   print(dbgs(), G);
5969   dbgs() << '\n';
5970 }
5971
5972 void SDNode::print_types(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5973   OS << (void*)this << ": ";
5974
5975   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
5976     if (i) OS << ",";
5977     if (getValueType(i) == MVT::Other)
5978       OS << "ch";
5979     else
5980       OS << getValueType(i).getEVTString();
5981   }
5982   OS << " = " << getOperationName(G);
5983 }
5984
5985 void SDNode::print_details(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5986   if (const MachineSDNode *MN = dyn_cast<MachineSDNode>(this)) {
5987     if (!MN->memoperands_empty()) {
5988       OS << "<";
5989       OS << "Mem:";
5990       for (MachineSDNode::mmo_iterator i = MN->memoperands_begin(),
5991            e = MN->memoperands_end(); i != e; ++i) {
5992         OS << **i;
5993         if (llvm::next(i) != e)
5994           OS << " ";
5995       }
5996       OS << ">";
5997     }
5998   } else if (const ShuffleVectorSDNode *SVN =
5999                dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(this)) {
6000     OS << "<";
6001     for (unsigned i = 0, e = ValueList[0].getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
6002       int Idx = SVN->getMaskElt(i);
6003       if (i) OS << ",";
6004       if (Idx < 0)
6005         OS << "u";
6006       else
6007         OS << Idx;
6008     }
6009     OS << ">";
6010   } else if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
6011     OS << '<' << CSDN->getAPIntValue() << '>';
6012   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
6013     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
6014       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << '>';
6015     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
6016       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << '>';
6017     else {
6018       OS << "<APFloat(";
6019       CSDN->getValueAPF().bitcastToAPInt().dump();
6020       OS << ")>";
6021     }
6022   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
6023              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
6024     int64_t offset = GADN->getOffset();
6025     OS << '<';
6026     WriteAsOperand(OS, GADN->getGlobal());
6027     OS << '>';
6028     if (offset > 0)
6029       OS << " + " << offset;
6030     else
6031       OS << " " << offset;
6032     if (unsigned int TF = GADN->getTargetFlags())
6033       OS << " [TF=" << TF << ']';
6034   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
6035     OS << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
6036   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
6037     OS << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
6038     if (unsigned int TF = JTDN->getTargetFlags())
6039       OS << " [TF=" << TF << ']';
6040   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
6041     int offset = CP->getOffset();
6042     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
6043       OS << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
6044     else
6045       OS << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
6046     if (offset > 0)
6047       OS << " + " << offset;
6048     else
6049       OS << " " << offset;
6050     if (unsigned int TF = CP->getTargetFlags())
6051       OS << " [TF=" << TF << ']';
6052   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
6053     OS << "<";
6054     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
6055     if (LBB)
6056       OS << LBB->getName() << " ";
6057     OS << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
6058   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
6059     OS << ' ' << PrintReg(R->getReg(), G ? G->getTarget().getRegisterInfo() :0);
6060   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
6061              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
6062     OS << "'" << ES->getSymbol() << "'";
6063     if (unsigned int TF = ES->getTargetFlags())
6064       OS << " [TF=" << TF << ']';
6065   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
6066     if (M->getValue())
6067       OS << "<" << M->getValue() << ">";
6068     else
6069       OS << "<null>";
6070   } else if (const MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(this)) {
6071     if (MD->getMD())
6072       OS << "<" << MD->getMD() << ">";
6073     else
6074       OS << "<null>";
6075   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
6076     OS << ":" << N->getVT().getEVTString();
6077   }
6078   else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
6079     OS << "<" << *LD->getMemOperand();
6080
6081     bool doExt = true;
6082     switch (LD->getExtensionType()) {
6083     default: doExt = false; break;
6084     case ISD::EXTLOAD: OS << ", anyext"; break;
6085     case ISD::SEXTLOAD: OS << ", sext"; break;
6086     case ISD::ZEXTLOAD: OS << ", zext"; break;
6087     }
6088     if (doExt)
6089       OS << " from " << LD->getMemoryVT().getEVTString();
6090
6091     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
6092     if (*AM)
6093       OS << ", " << AM;
6094
6095     OS << ">";
6096   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
6097     OS << "<" << *ST->getMemOperand();
6098
6099     if (ST->isTruncatingStore())
6100       OS << ", trunc to " << ST->getMemoryVT().getEVTString();
6101
6102     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
6103     if (*AM)
6104       OS << ", " << AM;
6105
6106     OS << ">";
6107   } else if (const MemSDNode* M = dyn_cast<MemSDNode>(this)) {
6108     OS << "<" << *M->getMemOperand() << ">";
6109   } else if (const BlockAddressSDNode *BA =
6110                dyn_cast<BlockAddressSDNode>(this)) {
6111     OS << "<";
6112     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getFunction(), false);
6113     OS << ", ";
6114     WriteAsOperand(OS, BA->getBlockAddress()->getBasicBlock(), false);
6115     OS << ">";
6116     if (unsigned int TF = BA->getTargetFlags())
6117       OS << " [TF=" << TF << ']';
6118   }
6119
6120   if (G)
6121     if (unsigned Order = G->GetOrdering(this))
6122       OS << " [ORD=" << Order << ']';
6123
6124   if (getNodeId() != -1)
6125     OS << " [ID=" << getNodeId() << ']';
6126
6127   DebugLoc dl = getDebugLoc();
6128   if (G && !dl.isUnknown()) {
6129     DIScope
6130       Scope(dl.getScope(G->getMachineFunction().getFunction()->getContext()));
6131     OS << " dbg:";
6132     // Omit the directory, since it's usually long and uninteresting.
6133     if (Scope.Verify())
6134       OS << Scope.getFilename();
6135     else
6136       OS << "<unknown>";
6137     OS << ':' << dl.getLine();
6138     if (dl.getCol() != 0)
6139       OS << ':' << dl.getCol();
6140   }
6141 }
6142
6143 void SDNode::print(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6144   print_types(OS, G);
6145   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
6146     if (i) OS << ", "; else OS << " ";
6147     OS << (void*)getOperand(i).getNode();
6148     if (unsigned RN = getOperand(i).getResNo())
6149       OS << ":" << RN;
6150   }
6151   print_details(OS, G);
6152 }
6153
6154 static void printrWithDepthHelper(raw_ostream &OS, const SDNode *N,
6155                                   const SelectionDAG *G, unsigned depth,
6156                                   unsigned indent)
6157 {
6158   if (depth == 0)
6159     return;
6160
6161   OS.indent(indent);
6162
6163   N->print(OS, G);
6164
6165   if (depth < 1)
6166     return;
6167
6168   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6169     OS << '\n';
6170     printrWithDepthHelper(OS, N->getOperand(i).getNode(), G, depth-1, indent+2);
6171   }
6172 }
6173
6174 void SDNode::printrWithDepth(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G,
6175                             unsigned depth) const {
6176   printrWithDepthHelper(OS, this, G, depth, 0);
6177 }
6178
6179 void SDNode::printrFull(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6180   // Don't print impossibly deep things.
6181   printrWithDepth(OS, G, 100);
6182 }
6183
6184 void SDNode::dumprWithDepth(const SelectionDAG *G, unsigned depth) const {
6185   printrWithDepth(dbgs(), G, depth);
6186 }
6187
6188 void SDNode::dumprFull(const SelectionDAG *G) const {
6189   // Don't print impossibly deep things.
6190   dumprWithDepth(G, 100);
6191 }
6192
6193 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
6194   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6195     if (N->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
6196       DumpNodes(N->getOperand(i).getNode(), indent+2, G);
6197     else
6198       dbgs() << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
6199            << (void*)N->getOperand(i).getNode() << ": <multiple use>";
6200
6201
6202   dbgs() << "\n";
6203   dbgs().indent(indent);
6204   N->dump(G);
6205 }
6206
6207 SDValue SelectionDAG::UnrollVectorOp(SDNode *N, unsigned ResNE) {
6208   assert(N->getNumValues() == 1 &&
6209          "Can't unroll a vector with multiple results!");
6210
6211   EVT VT = N->getValueType(0);
6212   unsigned NE = VT.getVectorNumElements();
6213   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
6214   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
6215
6216   SmallVector<SDValue, 8> Scalars;
6217   SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
6218
6219   // If ResNE is 0, fully unroll the vector op.
6220   if (ResNE == 0)
6221     ResNE = NE;
6222   else if (NE > ResNE)
6223     NE = ResNE;
6224
6225   unsigned i;
6226   for (i= 0; i != NE; ++i) {
6227     for (unsigned j = 0, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
6228       SDValue Operand = N->getOperand(j);
6229       EVT OperandVT = Operand.getValueType();
6230       if (OperandVT.isVector()) {
6231         // A vector operand; extract a single element.
6232         EVT OperandEltVT = OperandVT.getVectorElementType();
6233         Operands[j] = getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
6234                               OperandEltVT,
6235                               Operand,
6236                               getConstant(i, MVT::i32));
6237       } else {
6238         // A scalar operand; just use it as is.
6239         Operands[j] = Operand;
6240       }
6241     }
6242
6243     switch (N->getOpcode()) {
6244     default:
6245       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6246                                 &Operands[0], Operands.size()));
6247       break;
6248     case ISD::SHL:
6249     case ISD::SRA:
6250     case ISD::SRL:
6251     case ISD::ROTL:
6252     case ISD::ROTR:
6253       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT, Operands[0],
6254                                 getShiftAmountOperand(Operands[1])));
6255       break;
6256     case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
6257     case ISD::FP_ROUND_INREG: {
6258       EVT ExtVT = cast<VTSDNode>(Operands[1])->getVT().getVectorElementType();
6259       Scalars.push_back(getNode(N->getOpcode(), dl, EltVT,
6260                                 Operands[0],
6261                                 getValueType(ExtVT)));
6262     }
6263     }
6264   }
6265
6266   for (; i < ResNE; ++i)
6267     Scalars.push_back(getUNDEF(EltVT));
6268
6269   return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
6270                  EVT::getVectorVT(*getContext(), EltVT, ResNE),
6271                  &Scalars[0], Scalars.size());
6272 }
6273
6274
6275 /// isConsecutiveLoad - Return true if LD is loading 'Bytes' bytes from a
6276 /// location that is 'Dist' units away from the location that the 'Base' load
6277 /// is loading from.
6278 bool SelectionDAG::isConsecutiveLoad(LoadSDNode *LD, LoadSDNode *Base,
6279                                      unsigned Bytes, int Dist) const {
6280   if (LD->getChain() != Base->getChain())
6281     return false;
6282   EVT VT = LD->getValueType(0);
6283   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
6284     return false;
6285
6286   SDValue Loc = LD->getOperand(1);
6287   SDValue BaseLoc = Base->getOperand(1);
6288   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
6289     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
6290       return false;
6291     const MachineFrameInfo *MFI = getMachineFunction().getFrameInfo();
6292     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
6293     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
6294     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
6295     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
6296     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
6297     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
6298   }
6299   if (Loc.getOpcode() == ISD::ADD && Loc.getOperand(0) == BaseLoc) {
6300     ConstantSDNode *V = dyn_cast<ConstantSDNode>(Loc.getOperand(1));
6301     if (V && (V->getSExtValue() == Dist*Bytes))
6302       return true;
6303   }
6304
6305   const GlobalValue *GV1 = NULL;
6306   const GlobalValue *GV2 = NULL;
6307   int64_t Offset1 = 0;
6308   int64_t Offset2 = 0;
6309   bool isGA1 = TLI.isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
6310   bool isGA2 = TLI.isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
6311   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
6312     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
6313   return false;
6314 }
6315
6316
6317 /// InferPtrAlignment - Infer alignment of a load / store address. Return 0 if
6318 /// it cannot be inferred.
6319 unsigned SelectionDAG::InferPtrAlignment(SDValue Ptr) const {
6320   // If this is a GlobalAddress + cst, return the alignment.
6321   const GlobalValue *GV;
6322   int64_t GVOffset = 0;
6323   if (TLI.isGAPlusOffset(Ptr.getNode(), GV, GVOffset)) {
6324     // If GV has specified alignment, then use it. Otherwise, use the preferred
6325     // alignment.
6326     unsigned Align = GV->getAlignment();
6327     if (!Align) {
6328       if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
6329         if (GVar->hasInitializer()) {
6330           const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6331           Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
6332         }
6333       }
6334     }
6335     return MinAlign(Align, GVOffset);
6336   }
6337
6338   // If this is a direct reference to a stack slot, use information about the
6339   // stack slot's alignment.
6340   int FrameIdx = 1 << 31;
6341   int64_t FrameOffset = 0;
6342   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
6343     FrameIdx = FI->getIndex();
6344   } else if (Ptr.getOpcode() == ISD::ADD &&
6345              isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) &&
6346              isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
6347     FrameIdx = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
6348     FrameOffset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
6349   }
6350
6351   if (FrameIdx != (1 << 31)) {
6352     // FIXME: Handle FI+CST.
6353     const MachineFrameInfo &MFI = *getMachineFunction().getFrameInfo();
6354     unsigned FIInfoAlign = MinAlign(MFI.getObjectAlignment(FrameIdx),
6355                                     FrameOffset);
6356     return FIInfoAlign;
6357   }
6358
6359   return 0;
6360 }
6361
6362 void SelectionDAG::dump() const {
6363   dbgs() << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
6364
6365   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
6366        I != E; ++I) {
6367     const SDNode *N = I;
6368     if (!N->hasOneUse() && N != getRoot().getNode())
6369       DumpNodes(N, 2, this);
6370   }
6371
6372   if (getRoot().getNode()) DumpNodes(getRoot().getNode(), 2, this);
6373
6374   dbgs() << "\n\n";
6375 }
6376
6377 void SDNode::printr(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
6378   print_types(OS, G);
6379   print_details(OS, G);
6380 }
6381
6382 typedef SmallPtrSet<const SDNode *, 128> VisitedSDNodeSet;
6383 static void DumpNodesr(raw_ostream &OS, const SDNode *N, unsigned indent,
6384                        const SelectionDAG *G, VisitedSDNodeSet &once) {
6385   if (!once.insert(N))          // If we've been here before, return now.
6386     return;
6387
6388   // Dump the current SDNode, but don't end the line yet.
6389   OS << std::string(indent, ' ');
6390   N->printr(OS, G);
6391
6392   // Having printed this SDNode, walk the children:
6393   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6394     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6395
6396     if (i) OS << ",";
6397     OS << " ";
6398
6399     if (child->getNumOperands() == 0) {
6400       // This child has no grandchildren; print it inline right here.
6401       child->printr(OS, G);
6402       once.insert(child);
6403     } else {         // Just the address. FIXME: also print the child's opcode.
6404       OS << (void*)child;
6405       if (unsigned RN = N->getOperand(i).getResNo())
6406         OS << ":" << RN;
6407     }
6408   }
6409
6410   OS << "\n";
6411
6412   // Dump children that have grandchildren on their own line(s).
6413   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
6414     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
6415     DumpNodesr(OS, child, indent+2, G, once);
6416   }
6417 }
6418
6419 void SDNode::dumpr() const {
6420   VisitedSDNodeSet once;
6421   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, 0, once);
6422 }
6423
6424 void SDNode::dumpr(const SelectionDAG *G) const {
6425   VisitedSDNodeSet once;
6426   DumpNodesr(dbgs(), this, 0, G, once);
6427 }
6428
6429
6430 // getAddressSpace - Return the address space this GlobalAddress belongs to.
6431 unsigned GlobalAddressSDNode::getAddressSpace() const {
6432   return getGlobal()->getType()->getAddressSpace();
6433 }
6434
6435
6436 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
6437   if (isMachineConstantPoolEntry())
6438     return Val.MachineCPVal->getType();
6439   return Val.ConstVal->getType();
6440 }
6441
6442 bool BuildVectorSDNode::isConstantSplat(APInt &SplatValue,
6443                                         APInt &SplatUndef,
6444                                         unsigned &SplatBitSize,
6445                                         bool &HasAnyUndefs,
6446                                         unsigned MinSplatBits,
6447                                         bool isBigEndian) {
6448   EVT VT = getValueType(0);
6449   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
6450   unsigned sz = VT.getSizeInBits();
6451   if (MinSplatBits > sz)
6452     return false;
6453
6454   SplatValue = APInt(sz, 0);
6455   SplatUndef = APInt(sz, 0);
6456
6457   // Get the bits.  Bits with undefined values (when the corresponding element
6458   // of the vector is an ISD::UNDEF value) are set in SplatUndef and cleared
6459   // in SplatValue.  If any of the values are not constant, give up and return
6460   // false.
6461   unsigned int nOps = getNumOperands();
6462   assert(nOps > 0 && "isConstantSplat has 0-size build vector");
6463   unsigned EltBitSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
6464
6465   for (unsigned j = 0; j < nOps; ++j) {
6466     unsigned i = isBigEndian ? nOps-1-j : j;
6467     SDValue OpVal = getOperand(i);
6468     unsigned BitPos = j * EltBitSize;
6469
6470     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6471       SplatUndef |= APInt::getBitsSet(sz, BitPos, BitPos + EltBitSize);
6472     else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal))
6473       SplatValue |= CN->getAPIntValue().zextOrTrunc(EltBitSize).
6474                     zextOrTrunc(sz) << BitPos;
6475     else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal))
6476       SplatValue |= CN->getValueAPF().bitcastToAPInt().zextOrTrunc(sz) <<BitPos;
6477      else
6478       return false;
6479   }
6480
6481   // The build_vector is all constants or undefs.  Find the smallest element
6482   // size that splats the vector.
6483
6484   HasAnyUndefs = (SplatUndef != 0);
6485   while (sz > 8) {
6486
6487     unsigned HalfSize = sz / 2;
6488     APInt HighValue = SplatValue.lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6489     APInt LowValue = SplatValue.trunc(HalfSize);
6490     APInt HighUndef = SplatUndef.lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
6491     APInt LowUndef = SplatUndef.trunc(HalfSize);
6492
6493     // If the two halves do not match (ignoring undef bits), stop here.
6494     if ((HighValue & ~LowUndef) != (LowValue & ~HighUndef) ||
6495         MinSplatBits > HalfSize)
6496       break;
6497
6498     SplatValue = HighValue | LowValue;
6499     SplatUndef = HighUndef & LowUndef;
6500
6501     sz = HalfSize;
6502   }
6503
6504   SplatBitSize = sz;
6505   return true;
6506 }
6507
6508 bool ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(const int *Mask, EVT VT) {
6509   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
6510   unsigned i, e;
6511   for (i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e && Mask[i] < 0; ++i)
6512     /* search */;
6513
6514   assert(i != e && "VECTOR_SHUFFLE node with all undef indices!");
6515
6516   // Make sure all remaining elements are either undef or the same as the first
6517   // non-undef value.
6518   for (int Idx = Mask[i]; i != e; ++i)
6519     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Idx)
6520       return false;
6521   return true;
6522 }
6523
6524 #ifdef XDEBUG
6525 static void checkForCyclesHelper(const SDNode *N,
6526                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Visited,
6527                                  SmallPtrSet<const SDNode*, 32> &Checked) {
6528   // If this node has already been checked, don't check it again.
6529   if (Checked.count(N))
6530     return;
6531
6532   // If a node has already been visited on this depth-first walk, reject it as
6533   // a cycle.
6534   if (!Visited.insert(N)) {
6535     dbgs() << "Offending node:\n";
6536     N->dumprFull();
6537     errs() << "Detected cycle in SelectionDAG\n";
6538     abort();
6539   }
6540
6541   for(unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
6542     checkForCyclesHelper(N->getOperand(i).getNode(), Visited, Checked);
6543
6544   Checked.insert(N);
6545   Visited.erase(N);
6546 }
6547 #endif
6548
6549 void llvm::checkForCycles(const llvm::SDNode *N) {
6550 #ifdef XDEBUG
6551   assert(N && "Checking nonexistant SDNode");
6552   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> visited;
6553   SmallPtrSet<const SDNode*, 32> checked;
6554   checkForCyclesHelper(N, visited, checked);
6555 #endif
6556 }
6557
6558 void llvm::checkForCycles(const llvm::SelectionDAG *DAG) {
6559   checkForCycles(DAG->getRoot().getNode());
6560 }