Unbreak build. Evan, please make sure my changes are correct.
[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 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
14 #include "llvm/Constants.h"
15 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
16 #include "llvm/Function.h"
17 #include "llvm/GlobalAlias.h"
18 #include "llvm/GlobalVariable.h"
19 #include "llvm/Intrinsics.h"
20 #include "llvm/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
22 #include "llvm/CallingConv.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
28 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetData.h"
30 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
33 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
34 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
37 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
38 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
39 #include "llvm/System/Mutex.h"
40 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
41 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
42 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
43 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
44 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
45 #include <algorithm>
46 #include <cmath>
47 using namespace llvm;
48
49 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
50 /// specified members.
51 static SDVTList makeVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
52   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
53   return Res;
54 }
55
56 static const fltSemantics *EVTToAPFloatSemantics(EVT VT) {
57   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
58   default: llvm_unreachable("Unknown FP format");
59   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
60   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
61   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
62   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
63   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
64   }
65 }
66
67 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
68
69 //===----------------------------------------------------------------------===//
70 //                              ConstantFPSDNode Class
71 //===----------------------------------------------------------------------===//
72
73 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
74 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
75 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
76 /// two floating point values.
77 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
78   return getValueAPF().bitwiseIsEqual(V);
79 }
80
81 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(EVT VT,
82                                            const APFloat& Val) {
83   assert(VT.isFloatingPoint() && "Can only convert between FP types");
84
85   // PPC long double cannot be converted to any other type.
86   if (VT == MVT::ppcf128 ||
87       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
88     return false;
89
90   // convert modifies in place, so make a copy.
91   APFloat Val2 = APFloat(Val);
92   bool losesInfo;
93   (void) Val2.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT), APFloat::rmNearestTiesToEven,
94                       &losesInfo);
95   return !losesInfo;
96 }
97
98 //===----------------------------------------------------------------------===//
99 //                              ISD Namespace
100 //===----------------------------------------------------------------------===//
101
102 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
103 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
104 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
105   // Look through a bit convert.
106   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
107     N = N->getOperand(0).getNode();
108
109   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
110
111   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
112
113   // Skip over all of the undef values.
114   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
115     ++i;
116
117   // Do not accept an all-undef vector.
118   if (i == e) return false;
119
120   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
121   // elements.
122   SDValue NotZero = N->getOperand(i);
123   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
124     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
125       return false;
126   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
127     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
128                 bitcastToAPInt().isAllOnesValue())
129       return false;
130   } else
131     return false;
132
133   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
134   // undefs.
135   for (++i; i != e; ++i)
136     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
137         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
138       return false;
139   return true;
140 }
141
142
143 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
144 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
145 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
146   // Look through a bit convert.
147   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
148     N = N->getOperand(0).getNode();
149
150   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
151
152   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
153
154   // Skip over all of the undef values.
155   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
156     ++i;
157
158   // Do not accept an all-undef vector.
159   if (i == e) return false;
160
161   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-0
162   // elements.
163   SDValue Zero = N->getOperand(i);
164   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
165     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
166       return false;
167   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
168     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
169       return false;
170   } else
171     return false;
172
173   // Okay, we have at least one 0 value, check to see if the rest match or are
174   // undefs.
175   for (++i; i != e; ++i)
176     if (N->getOperand(i) != Zero &&
177         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
178       return false;
179   return true;
180 }
181
182 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
183 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
184 /// element is not an undef.
185 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
186   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
187     return true;
188
189   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
190     return false;
191   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
192     return false;
193   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
194   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
195     SDValue V = N->getOperand(i);
196     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
197       return false;
198   }
199   return true;
200 }
201
202
203 /// isDebugLabel - Return true if the specified node represents a debug
204 /// label (i.e. ISD::DBG_LABEL or TargetInstrInfo::DBG_LABEL node).
205 bool ISD::isDebugLabel(const SDNode *N) {
206   SDValue Zero;
207   if (N->getOpcode() == ISD::DBG_LABEL)
208     return true;
209   if (N->isMachineOpcode() &&
210       N->getMachineOpcode() == TargetInstrInfo::DBG_LABEL)
211     return true;
212   return false;
213 }
214
215 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
216 /// when given the operation for (X op Y).
217 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
218   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
219   // operation.
220   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
221   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
222   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
223                        (OldL << 1) |       // New G bit
224                        (OldG << 2));       // New L bit.
225 }
226
227 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
228 /// 'op' is a valid SetCC operation.
229 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
230   unsigned Operation = Op;
231   if (isInteger)
232     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
233   else
234     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
235
236   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
237     Operation &= ~8;  // Don't let N and U bits get set.
238
239   return ISD::CondCode(Operation);
240 }
241
242
243 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
244 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
245 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
246 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
247   switch (Opcode) {
248   default: llvm_unreachable("Illegal integer setcc operation!");
249   case ISD::SETEQ:
250   case ISD::SETNE: return 0;
251   case ISD::SETLT:
252   case ISD::SETLE:
253   case ISD::SETGT:
254   case ISD::SETGE: return 1;
255   case ISD::SETULT:
256   case ISD::SETULE:
257   case ISD::SETUGT:
258   case ISD::SETUGE: return 2;
259   }
260 }
261
262 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
263 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
264 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
265 /// comparison.
266 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
267                                        bool isInteger) {
268   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
269     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
270     return ISD::SETCC_INVALID;
271
272   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
273
274   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
275   // care about orderedness, and is true when ordered.
276   if (Op > ISD::SETTRUE2)
277     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
278
279   // Canonicalize illegal integer setcc's.
280   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
281     Op = ISD::SETNE;
282
283   return ISD::CondCode(Op);
284 }
285
286 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
287 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
288 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
289 /// comparison.
290 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
291                                         bool isInteger) {
292   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
293     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
294     return ISD::SETCC_INVALID;
295
296   // Combine all of the condition bits.
297   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
298
299   // Canonicalize illegal integer setcc's.
300   if (isInteger) {
301     switch (Result) {
302     default: break;
303     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
304     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
305     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
306     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
307     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
308     }
309   }
310
311   return Result;
312 }
313
314 const TargetMachine &SelectionDAG::getTarget() const {
315   return MF->getTarget();
316 }
317
318 //===----------------------------------------------------------------------===//
319 //                           SDNode Profile Support
320 //===----------------------------------------------------------------------===//
321
322 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
323 ///
324 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
325   ID.AddInteger(OpC);
326 }
327
328 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
329 /// solely with their pointer.
330 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
331   ID.AddPointer(VTList.VTs);
332 }
333
334 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
335 ///
336 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
337                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
338   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
339     ID.AddPointer(Ops->getNode());
340     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
341   }
342 }
343
344 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
345 ///
346 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
347                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
348   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
349     ID.AddPointer(Ops->getNode());
350     ID.AddInteger(Ops->getResNo());
351   }
352 }
353
354 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
355                           unsigned short OpC, SDVTList VTList,
356                           const SDValue *OpList, unsigned N) {
357   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
358   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
359   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
360 }
361
362 /// AddNodeIDCustom - If this is an SDNode with special info, add this info to
363 /// the NodeID data.
364 static void AddNodeIDCustom(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
365   switch (N->getOpcode()) {
366   case ISD::TargetExternalSymbol:
367   case ISD::ExternalSymbol:
368     llvm_unreachable("Should only be used on nodes with operands");
369   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
370   case ISD::TargetConstant:
371   case ISD::Constant:
372     ID.AddPointer(cast<ConstantSDNode>(N)->getConstantIntValue());
373     break;
374   case ISD::TargetConstantFP:
375   case ISD::ConstantFP: {
376     ID.AddPointer(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getConstantFPValue());
377     break;
378   }
379   case ISD::TargetGlobalAddress:
380   case ISD::GlobalAddress:
381   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
382   case ISD::GlobalTLSAddress: {
383     const GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
384     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
385     ID.AddInteger(GA->getOffset());
386     ID.AddInteger(GA->getTargetFlags());
387     break;
388   }
389   case ISD::BasicBlock:
390     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
391     break;
392   case ISD::Register:
393     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
394     break;
395   case ISD::DBG_STOPPOINT: {
396     const DbgStopPointSDNode *DSP = cast<DbgStopPointSDNode>(N);
397     ID.AddInteger(DSP->getLine());
398     ID.AddInteger(DSP->getColumn());
399     ID.AddPointer(DSP->getCompileUnit());
400     break;
401   }
402   case ISD::SRCVALUE:
403     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
404     break;
405   case ISD::MEMOPERAND: {
406     const MachineMemOperand &MO = cast<MemOperandSDNode>(N)->MO;
407     MO.Profile(ID);
408     break;
409   }
410   case ISD::FrameIndex:
411   case ISD::TargetFrameIndex:
412     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
413     break;
414   case ISD::JumpTable:
415   case ISD::TargetJumpTable:
416     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
417     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getTargetFlags());
418     break;
419   case ISD::ConstantPool:
420   case ISD::TargetConstantPool: {
421     const ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
422     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
423     ID.AddInteger(CP->getOffset());
424     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
425       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
426     else
427       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
428     ID.AddInteger(CP->getTargetFlags());
429     break;
430   }
431   case ISD::LOAD: {
432     const LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
433     ID.AddInteger(LD->getMemoryVT().getRawBits());
434     ID.AddInteger(LD->getRawSubclassData());
435     break;
436   }
437   case ISD::STORE: {
438     const StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
439     ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
440     ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
441     break;
442   }
443   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
444   case ISD::ATOMIC_SWAP:
445   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
446   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
447   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
448   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
449   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
450   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
451   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
452   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
453   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
454   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: {
455     const AtomicSDNode *AT = cast<AtomicSDNode>(N);
456     ID.AddInteger(AT->getMemoryVT().getRawBits());
457     ID.AddInteger(AT->getRawSubclassData());
458     break;
459   }
460   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
461     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
462     for (unsigned i = 0, e = N->getValueType(0).getVectorNumElements(); 
463          i != e; ++i)
464       ID.AddInteger(SVN->getMaskElt(i));
465     break;
466   }
467   } // end switch (N->getOpcode())
468 }
469
470 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
471 /// data.
472 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, const SDNode *N) {
473   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
474   // Add the return value info.
475   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
476   // Add the operand info.
477   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
478
479   // Handle SDNode leafs with special info.
480   AddNodeIDCustom(ID, N);
481 }
482
483 /// encodeMemSDNodeFlags - Generic routine for computing a value for use in
484 /// the CSE map that carries alignment, volatility, indexing mode, and
485 /// extension/truncation information.
486 ///
487 static inline unsigned
488 encodeMemSDNodeFlags(int ConvType, ISD::MemIndexedMode AM,
489                      bool isVolatile, unsigned Alignment) {
490   assert((ConvType & 3) == ConvType &&
491          "ConvType may not require more than 2 bits!");
492   assert((AM & 7) == AM &&
493          "AM may not require more than 3 bits!");
494   return ConvType |
495          (AM << 2) |
496          (isVolatile << 5) |
497          ((Log2_32(Alignment) + 1) << 6);
498 }
499
500 //===----------------------------------------------------------------------===//
501 //                              SelectionDAG Class
502 //===----------------------------------------------------------------------===//
503
504 /// doNotCSE - Return true if CSE should not be performed for this node.
505 static bool doNotCSE(SDNode *N) {
506   if (N->getValueType(0) == MVT::Flag)
507     return true; // Never CSE anything that produces a flag.
508
509   switch (N->getOpcode()) {
510   default: break;
511   case ISD::HANDLENODE:
512   case ISD::DBG_LABEL:
513   case ISD::DBG_STOPPOINT:
514   case ISD::EH_LABEL:
515   case ISD::DECLARE:
516     return true;   // Never CSE these nodes.
517   }
518
519   // Check that remaining values produced are not flags.
520   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
521     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
522       return true; // Never CSE anything that produces a flag.
523
524   return false;
525 }
526
527 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
528 /// SelectionDAG.
529 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
530   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
531   // to the root node, preventing it from being deleted.
532   HandleSDNode Dummy(getRoot());
533
534   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
535
536   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
537   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
538     if (I->use_empty())
539       DeadNodes.push_back(I);
540
541   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
542
543   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
544   setRoot(Dummy.getValue());
545 }
546
547 /// RemoveDeadNodes - This method deletes the unreachable nodes in the
548 /// given list, and any nodes that become unreachable as a result.
549 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SmallVectorImpl<SDNode *> &DeadNodes,
550                                    DAGUpdateListener *UpdateListener) {
551
552   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
553   // worklist.
554   while (!DeadNodes.empty()) {
555     SDNode *N = DeadNodes.pop_back_val();
556
557     if (UpdateListener)
558       UpdateListener->NodeDeleted(N, 0);
559
560     // Take the node out of the appropriate CSE map.
561     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
562
563     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
564     // no cycles in the graph.
565     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
566       SDUse &Use = *I++;
567       SDNode *Operand = Use.getNode();
568       Use.set(SDValue());
569
570       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
571       if (Operand->use_empty())
572         DeadNodes.push_back(Operand);
573     }
574
575     DeallocateNode(N);
576   }
577 }
578
579 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
580   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes(1, N);
581   RemoveDeadNodes(DeadNodes, UpdateListener);
582 }
583
584 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
585   // First take this out of the appropriate CSE map.
586   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
587
588   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the
589   // AllNodes list, and delete the node.
590   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
591 }
592
593 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
594   assert(N != AllNodes.begin() && "Cannot delete the entry node!");
595   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
596
597   // Drop all of the operands and decrement used node's use counts.
598   N->DropOperands();
599
600   DeallocateNode(N);
601 }
602
603 void SelectionDAG::DeallocateNode(SDNode *N) {
604   if (N->OperandsNeedDelete)
605     delete[] N->OperandList;
606
607   // Set the opcode to DELETED_NODE to help catch bugs when node
608   // memory is reallocated.
609   N->NodeType = ISD::DELETED_NODE;
610
611   NodeAllocator.Deallocate(AllNodes.remove(N));
612 }
613
614 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
615 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
616 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
617 /// to return N anymore.
618 bool SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
619   bool Erased = false;
620   switch (N->getOpcode()) {
621   case ISD::EntryToken:
622     llvm_unreachable("EntryToken should not be in CSEMaps!");
623     return false;
624   case ISD::HANDLENODE: return false;  // noop.
625   case ISD::CONDCODE:
626     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
627            "Cond code doesn't exist!");
628     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
629     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
630     break;
631   case ISD::ExternalSymbol:
632     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
633     break;
634   case ISD::TargetExternalSymbol: {
635     ExternalSymbolSDNode *ESN = cast<ExternalSymbolSDNode>(N);
636     Erased = TargetExternalSymbols.erase(
637                std::pair<std::string,unsigned char>(ESN->getSymbol(),
638                                                     ESN->getTargetFlags()));
639     break;
640   }
641   case ISD::VALUETYPE: {
642     EVT VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
643     if (VT.isExtended()) {
644       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
645     } else {
646       Erased = ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] != 0;
647       ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = 0;
648     }
649     break;
650   }
651   default:
652     // Remove it from the CSE Map.
653     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
654     break;
655   }
656 #ifndef NDEBUG
657   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a
658   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
659   // not subject to CSE.
660   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
661       !N->isMachineOpcode() && !doNotCSE(N)) {
662     N->dump(this);
663     cerr << "\n";
664     llvm_unreachable("Node is not in map!");
665   }
666 #endif
667   return Erased;
668 }
669
670 /// AddModifiedNodeToCSEMaps - The specified node has been removed from the CSE
671 /// maps and modified in place. Add it back to the CSE maps, unless an identical
672 /// node already exists, in which case transfer all its users to the existing
673 /// node. This transfer can potentially trigger recursive merging.
674 ///
675 void
676 SelectionDAG::AddModifiedNodeToCSEMaps(SDNode *N,
677                                        DAGUpdateListener *UpdateListener) {
678   // For node types that aren't CSE'd, just act as if no identical node
679   // already exists.
680   if (!doNotCSE(N)) {
681     SDNode *Existing = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
682     if (Existing != N) {
683       // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
684       // to replace the dead one with the existing one.  This can cause
685       // recursive merging of other unrelated nodes down the line.
686       ReplaceAllUsesWith(N, Existing, UpdateListener);
687
688       // N is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
689       if (UpdateListener)
690         UpdateListener->NodeDeleted(N, Existing);
691       DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
692       return;
693     }
694   }
695
696   // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
697   // it exists.
698   if (UpdateListener)
699     UpdateListener->NodeUpdated(N);
700 }
701
702 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
703 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
704 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
705 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
706 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDValue Op,
707                                            void *&InsertPos) {
708   if (doNotCSE(N))
709     return 0;
710
711   SDValue Ops[] = { Op };
712   FoldingSetNodeID ID;
713   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
714   AddNodeIDCustom(ID, N);
715   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
716 }
717
718 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
719 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
720 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
721 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
722 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
723                                            SDValue Op1, SDValue Op2,
724                                            void *&InsertPos) {
725   if (doNotCSE(N))
726     return 0;
727
728   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
729   FoldingSetNodeID ID;
730   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
731   AddNodeIDCustom(ID, N);
732   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
733 }
734
735
736 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
737 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized,
738 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
739 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
740 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N,
741                                            const SDValue *Ops,unsigned NumOps,
742                                            void *&InsertPos) {
743   if (doNotCSE(N))
744     return 0;
745
746   FoldingSetNodeID ID;
747   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
748   AddNodeIDCustom(ID, N);
749   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
750 }
751
752 /// VerifyNode - Sanity check the given node.  Aborts if it is invalid.
753 void SelectionDAG::VerifyNode(SDNode *N) {
754   switch (N->getOpcode()) {
755   default:
756     break;
757   case ISD::BUILD_PAIR: {
758     EVT VT = N->getValueType(0);
759     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
760     assert(!VT.isVector() && (VT.isInteger() || VT.isFloatingPoint()) &&
761            "Wrong return type!");
762     assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
763     assert(N->getOperand(0).getValueType() == N->getOperand(1).getValueType() &&
764            "Mismatched operand types!");
765     assert(N->getOperand(0).getValueType().isInteger() == VT.isInteger() &&
766            "Wrong operand type!");
767     assert(VT.getSizeInBits() == 2 * N->getOperand(0).getValueSizeInBits() &&
768            "Wrong return type size");
769     break;
770   }
771   case ISD::BUILD_VECTOR: {
772     assert(N->getNumValues() == 1 && "Too many results!");
773     assert(N->getValueType(0).isVector() && "Wrong return type!");
774     assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
775            "Wrong number of operands!");
776     EVT EltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
777     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
778       assert((I->getValueType() == EltVT ||
779              (EltVT.isInteger() && I->getValueType().isInteger() &&
780               EltVT.bitsLE(I->getValueType()))) &&
781             "Wrong operand type!");
782     break;
783   }
784   }
785 }
786
787 /// getEVTAlignment - Compute the default alignment value for the
788 /// given type.
789 ///
790 unsigned SelectionDAG::getEVTAlignment(EVT VT) const {
791   const Type *Ty = VT == MVT::iPTR ?
792                    PointerType::get(Type::getInt8Ty(*getContext()), 0) :
793                    VT.getTypeForEVT(*getContext());
794
795   return TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
796 }
797
798 // EntryNode could meaningfully have debug info if we can find it...
799 SelectionDAG::SelectionDAG(TargetLowering &tli, FunctionLoweringInfo &fli)
800   : TLI(tli), FLI(fli), DW(0),
801     EntryNode(ISD::EntryToken, DebugLoc::getUnknownLoc(),
802     getVTList(MVT::Other)), Root(getEntryNode()) {
803   AllNodes.push_back(&EntryNode);
804 }
805
806 void SelectionDAG::init(MachineFunction &mf, MachineModuleInfo *mmi,
807                         DwarfWriter *dw) {
808   MF = &mf;
809   MMI = mmi;
810   DW = dw;
811   Context = &mf.getFunction()->getContext();  
812 }
813
814 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
815   allnodes_clear();
816 }
817
818 void SelectionDAG::allnodes_clear() {
819   assert(&*AllNodes.begin() == &EntryNode);
820   AllNodes.remove(AllNodes.begin());
821   while (!AllNodes.empty())
822     DeallocateNode(AllNodes.begin());
823 }
824
825 void SelectionDAG::clear() {
826   allnodes_clear();
827   OperandAllocator.Reset();
828   CSEMap.clear();
829
830   ExtendedValueTypeNodes.clear();
831   ExternalSymbols.clear();
832   TargetExternalSymbols.clear();
833   std::fill(CondCodeNodes.begin(), CondCodeNodes.end(),
834             static_cast<CondCodeSDNode*>(0));
835   std::fill(ValueTypeNodes.begin(), ValueTypeNodes.end(),
836             static_cast<SDNode*>(0));
837
838   EntryNode.UseList = 0;
839   AllNodes.push_back(&EntryNode);
840   Root = getEntryNode();
841 }
842
843 SDValue SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDValue Op, DebugLoc DL, EVT VT) {
844   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
845   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(Op.getValueSizeInBits(),
846                                    VT.getSizeInBits());
847   return getNode(ISD::AND, DL, Op.getValueType(), Op,
848                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
849 }
850
851 /// getNOT - Create a bitwise NOT operation as (XOR Val, -1).
852 ///
853 SDValue SelectionDAG::getNOT(DebugLoc DL, SDValue Val, EVT VT) {
854   EVT EltVT = VT.isVector() ? VT.getVectorElementType() : VT;
855   SDValue NegOne =
856     getConstant(APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()), VT);
857   return getNode(ISD::XOR, DL, VT, Val, NegOne);
858 }
859
860 SDValue SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, EVT VT, bool isT) {
861   EVT EltVT = VT.isVector() ? VT.getVectorElementType() : VT;
862   assert((EltVT.getSizeInBits() >= 64 ||
863          (uint64_t)((int64_t)Val >> EltVT.getSizeInBits()) + 1 < 2) &&
864          "getConstant with a uint64_t value that doesn't fit in the type!");
865   return getConstant(APInt(EltVT.getSizeInBits(), Val), VT, isT);
866 }
867
868 SDValue SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, EVT VT, bool isT) {
869   return getConstant(*ConstantInt::get(*Context, Val), VT, isT);
870 }
871
872 SDValue SelectionDAG::getConstant(const ConstantInt &Val, EVT VT, bool isT) {
873   assert(VT.isInteger() && "Cannot create FP integer constant!");
874
875   EVT EltVT = VT.isVector() ? VT.getVectorElementType() : VT;
876   assert(Val.getBitWidth() == EltVT.getSizeInBits() &&
877          "APInt size does not match type size!");
878
879   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
880   FoldingSetNodeID ID;
881   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
882   ID.AddPointer(&Val);
883   void *IP = 0;
884   SDNode *N = NULL;
885   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
886     if (!VT.isVector())
887       return SDValue(N, 0);
888   if (!N) {
889     N = NodeAllocator.Allocate<ConstantSDNode>();
890     new (N) ConstantSDNode(isT, &Val, EltVT);
891     CSEMap.InsertNode(N, IP);
892     AllNodes.push_back(N);
893   }
894
895   SDValue Result(N, 0);
896   if (VT.isVector()) {
897     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
898     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
899     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc::getUnknownLoc(),
900                      VT, &Ops[0], Ops.size());
901   }
902   return Result;
903 }
904
905 SDValue SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
906   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
907 }
908
909
910 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, EVT VT, bool isTarget) {
911   return getConstantFP(*ConstantFP::get(*getContext(), V), VT, isTarget);
912 }
913
914 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(const ConstantFP& V, EVT VT, bool isTarget){
915   assert(VT.isFloatingPoint() && "Cannot create integer FP constant!");
916
917   EVT EltVT =
918     VT.isVector() ? VT.getVectorElementType() : VT;
919
920   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
921   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
922   // we don't have issues with SNANs.
923   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
924   FoldingSetNodeID ID;
925   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
926   ID.AddPointer(&V);
927   void *IP = 0;
928   SDNode *N = NULL;
929   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
930     if (!VT.isVector())
931       return SDValue(N, 0);
932   if (!N) {
933     N = NodeAllocator.Allocate<ConstantFPSDNode>();
934     new (N) ConstantFPSDNode(isTarget, &V, EltVT);
935     CSEMap.InsertNode(N, IP);
936     AllNodes.push_back(N);
937   }
938
939   SDValue Result(N, 0);
940   if (VT.isVector()) {
941     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
942     Ops.assign(VT.getVectorNumElements(), Result);
943     // FIXME DebugLoc info might be appropriate here
944     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DebugLoc::getUnknownLoc(),
945                      VT, &Ops[0], Ops.size());
946   }
947   return Result;
948 }
949
950 SDValue SelectionDAG::getConstantFP(double Val, EVT VT, bool isTarget) {
951   EVT EltVT =
952     VT.isVector() ? VT.getVectorElementType() : VT;
953   if (EltVT==MVT::f32)
954     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
955   else
956     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
957 }
958
959 SDValue SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
960                                        EVT VT, int64_t Offset,
961                                        bool isTargetGA,
962                                        unsigned char TargetFlags) {
963   assert((TargetFlags == 0 || isTargetGA) &&
964          "Cannot set target flags on target-independent globals");
965   
966   // Truncate (with sign-extension) the offset value to the pointer size.
967   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
968   unsigned BitWidth = PTy.getSizeInBits();
969   if (BitWidth < 64)
970     Offset = (Offset << (64 - BitWidth) >> (64 - BitWidth));
971
972   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
973   if (!GVar) {
974     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
975     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
976       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
977   }
978
979   unsigned Opc;
980   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
981     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
982   else
983     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
984
985   FoldingSetNodeID ID;
986   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
987   ID.AddPointer(GV);
988   ID.AddInteger(Offset);
989   ID.AddInteger(TargetFlags);
990   void *IP = 0;
991   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
992     return SDValue(E, 0);
993   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<GlobalAddressSDNode>();
994   new (N) GlobalAddressSDNode(Opc, GV, VT, Offset, TargetFlags);
995   CSEMap.InsertNode(N, IP);
996   AllNodes.push_back(N);
997   return SDValue(N, 0);
998 }
999
1000 SDValue SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, EVT VT, bool isTarget) {
1001   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
1002   FoldingSetNodeID ID;
1003   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1004   ID.AddInteger(FI);
1005   void *IP = 0;
1006   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1007     return SDValue(E, 0);
1008   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<FrameIndexSDNode>();
1009   new (N) FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
1010   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1011   AllNodes.push_back(N);
1012   return SDValue(N, 0);
1013 }
1014
1015 SDValue SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, EVT VT, bool isTarget,
1016                                    unsigned char TargetFlags) {
1017   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1018          "Cannot set target flags on target-independent jump tables");
1019   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
1020   FoldingSetNodeID ID;
1021   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1022   ID.AddInteger(JTI);
1023   ID.AddInteger(TargetFlags);
1024   void *IP = 0;
1025   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1026     return SDValue(E, 0);
1027   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<JumpTableSDNode>();
1028   new (N) JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget, TargetFlags);
1029   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1030   AllNodes.push_back(N);
1031   return SDValue(N, 0);
1032 }
1033
1034 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(Constant *C, EVT VT,
1035                                       unsigned Alignment, int Offset,
1036                                       bool isTarget, 
1037                                       unsigned char TargetFlags) {
1038   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1039          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1040   if (Alignment == 0)
1041     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1042   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1043   FoldingSetNodeID ID;
1044   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1045   ID.AddInteger(Alignment);
1046   ID.AddInteger(Offset);
1047   ID.AddPointer(C);
1048   ID.AddInteger(TargetFlags);
1049   void *IP = 0;
1050   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1051     return SDValue(E, 0);
1052   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<ConstantPoolSDNode>();
1053   new (N) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment, TargetFlags);
1054   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1055   AllNodes.push_back(N);
1056   return SDValue(N, 0);
1057 }
1058
1059
1060 SDValue SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C, EVT VT,
1061                                       unsigned Alignment, int Offset,
1062                                       bool isTarget,
1063                                       unsigned char TargetFlags) {
1064   assert((TargetFlags == 0 || isTarget) &&
1065          "Cannot set target flags on target-independent globals");
1066   if (Alignment == 0)
1067     Alignment = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(C->getType());
1068   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
1069   FoldingSetNodeID ID;
1070   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
1071   ID.AddInteger(Alignment);
1072   ID.AddInteger(Offset);
1073   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
1074   ID.AddInteger(TargetFlags);
1075   void *IP = 0;
1076   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1077     return SDValue(E, 0);
1078   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<ConstantPoolSDNode>();
1079   new (N) ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment, TargetFlags);
1080   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1081   AllNodes.push_back(N);
1082   return SDValue(N, 0);
1083 }
1084
1085 SDValue SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1086   FoldingSetNodeID ID;
1087   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1088   ID.AddPointer(MBB);
1089   void *IP = 0;
1090   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1091     return SDValue(E, 0);
1092   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<BasicBlockSDNode>();
1093   new (N) BasicBlockSDNode(MBB);
1094   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1095   AllNodes.push_back(N);
1096   return SDValue(N, 0);
1097 }
1098
1099 SDValue SelectionDAG::getValueType(EVT VT) {
1100   if (VT.isSimple() && (unsigned)VT.getSimpleVT().SimpleTy >=
1101       ValueTypeNodes.size())
1102     ValueTypeNodes.resize(VT.getSimpleVT().SimpleTy+1);
1103
1104   SDNode *&N = VT.isExtended() ?
1105     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
1106
1107   if (N) return SDValue(N, 0);
1108   N = NodeAllocator.Allocate<VTSDNode>();
1109   new (N) VTSDNode(VT);
1110   AllNodes.push_back(N);
1111   return SDValue(N, 0);
1112 }
1113
1114 SDValue SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT) {
1115   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
1116   if (N) return SDValue(N, 0);
1117   N = NodeAllocator.Allocate<ExternalSymbolSDNode>();
1118   new (N) ExternalSymbolSDNode(false, Sym, 0, VT);
1119   AllNodes.push_back(N);
1120   return SDValue(N, 0);
1121 }
1122
1123 SDValue SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym, EVT VT,
1124                                               unsigned char TargetFlags) {
1125   SDNode *&N =
1126     TargetExternalSymbols[std::pair<std::string,unsigned char>(Sym,
1127                                                                TargetFlags)];
1128   if (N) return SDValue(N, 0);
1129   N = NodeAllocator.Allocate<ExternalSymbolSDNode>();
1130   new (N) ExternalSymbolSDNode(true, Sym, TargetFlags, VT);
1131   AllNodes.push_back(N);
1132   return SDValue(N, 0);
1133 }
1134
1135 SDValue SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
1136   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
1137     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
1138
1139   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
1140     CondCodeSDNode *N = NodeAllocator.Allocate<CondCodeSDNode>();
1141     new (N) CondCodeSDNode(Cond);
1142     CondCodeNodes[Cond] = N;
1143     AllNodes.push_back(N);
1144   }
1145   return SDValue(CondCodeNodes[Cond], 0);
1146 }
1147
1148 // commuteShuffle - swaps the values of N1 and N2, and swaps all indices in
1149 // the shuffle mask M that point at N1 to point at N2, and indices that point
1150 // N2 to point at N1.
1151 static void commuteShuffle(SDValue &N1, SDValue &N2, SmallVectorImpl<int> &M) {
1152   std::swap(N1, N2);
1153   int NElts = M.size();
1154   for (int i = 0; i != NElts; ++i) {
1155     if (M[i] >= NElts)
1156       M[i] -= NElts;
1157     else if (M[i] >= 0)
1158       M[i] += NElts;
1159   }
1160 }
1161
1162 SDValue SelectionDAG::getVectorShuffle(EVT VT, DebugLoc dl, SDValue N1, 
1163                                        SDValue N2, const int *Mask) {
1164   assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() && "Invalid VECTOR_SHUFFLE");
1165   assert(VT.isVector() && N1.getValueType().isVector() && 
1166          "Vector Shuffle VTs must be a vectors");
1167   assert(VT.getVectorElementType() == N1.getValueType().getVectorElementType()
1168          && "Vector Shuffle VTs must have same element type");
1169
1170   // Canonicalize shuffle undef, undef -> undef
1171   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1172     return getUNDEF(VT);
1173
1174   // Validate that all indices in Mask are within the range of the elements 
1175   // input to the shuffle.
1176   unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1177   SmallVector<int, 8> MaskVec;
1178   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1179     assert(Mask[i] < (int)(NElts * 2) && "Index out of range");
1180     MaskVec.push_back(Mask[i]);
1181   }
1182   
1183   // Canonicalize shuffle v, v -> v, undef
1184   if (N1 == N2) {
1185     N2 = getUNDEF(VT);
1186     for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1187       if (MaskVec[i] >= (int)NElts) MaskVec[i] -= NElts;
1188   }
1189   
1190   // Canonicalize shuffle undef, v -> v, undef.  Commute the shuffle mask.
1191   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1192     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1193   
1194   // Canonicalize all index into lhs, -> shuffle lhs, undef
1195   // Canonicalize all index into rhs, -> shuffle rhs, undef
1196   bool AllLHS = true, AllRHS = true;
1197   bool N2Undef = N2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
1198   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1199     if (MaskVec[i] >= (int)NElts) {
1200       if (N2Undef)
1201         MaskVec[i] = -1;
1202       else
1203         AllLHS = false;
1204     } else if (MaskVec[i] >= 0) {
1205       AllRHS = false;
1206     }
1207   }
1208   if (AllLHS && AllRHS)
1209     return getUNDEF(VT);
1210   if (AllLHS && !N2Undef)
1211     N2 = getUNDEF(VT);
1212   if (AllRHS) {
1213     N1 = getUNDEF(VT);
1214     commuteShuffle(N1, N2, MaskVec);
1215   }
1216   
1217   // If Identity shuffle, or all shuffle in to undef, return that node.
1218   bool AllUndef = true;
1219   bool Identity = true;
1220   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i) {
1221     if (MaskVec[i] >= 0 && MaskVec[i] != (int)i) Identity = false;
1222     if (MaskVec[i] >= 0) AllUndef = false;
1223   }
1224   if (Identity && NElts == N1.getValueType().getVectorNumElements())
1225     return N1;
1226   if (AllUndef)
1227     return getUNDEF(VT);
1228
1229   FoldingSetNodeID ID;
1230   SDValue Ops[2] = { N1, N2 };
1231   AddNodeIDNode(ID, ISD::VECTOR_SHUFFLE, getVTList(VT), Ops, 2);
1232   for (unsigned i = 0; i != NElts; ++i)
1233     ID.AddInteger(MaskVec[i]);
1234   
1235   void* IP = 0;
1236   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1237     return SDValue(E, 0);
1238   
1239   // Allocate the mask array for the node out of the BumpPtrAllocator, since
1240   // SDNode doesn't have access to it.  This memory will be "leaked" when
1241   // the node is deallocated, but recovered when the NodeAllocator is released.
1242   int *MaskAlloc = OperandAllocator.Allocate<int>(NElts);
1243   memcpy(MaskAlloc, &MaskVec[0], NElts * sizeof(int));
1244   
1245   ShuffleVectorSDNode *N = NodeAllocator.Allocate<ShuffleVectorSDNode>();
1246   new (N) ShuffleVectorSDNode(VT, dl, N1, N2, MaskAlloc);
1247   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1248   AllNodes.push_back(N);
1249   return SDValue(N, 0);
1250 }
1251
1252 SDValue SelectionDAG::getConvertRndSat(EVT VT, DebugLoc dl,
1253                                        SDValue Val, SDValue DTy,
1254                                        SDValue STy, SDValue Rnd, SDValue Sat,
1255                                        ISD::CvtCode Code) {
1256   // If the src and dest types are the same and the conversion is between
1257   // integer types of the same sign or two floats, no conversion is necessary.
1258   if (DTy == STy &&
1259       (Code == ISD::CVT_UU || Code == ISD::CVT_SS || Code == ISD::CVT_FF))
1260     return Val;
1261
1262   FoldingSetNodeID ID;
1263   void* IP = 0;
1264   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1265     return SDValue(E, 0);
1266   CvtRndSatSDNode *N = NodeAllocator.Allocate<CvtRndSatSDNode>();
1267   SDValue Ops[] = { Val, DTy, STy, Rnd, Sat };
1268   new (N) CvtRndSatSDNode(VT, dl, Ops, 5, Code);
1269   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1270   AllNodes.push_back(N);
1271   return SDValue(N, 0);
1272 }
1273
1274 SDValue SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, EVT VT) {
1275   FoldingSetNodeID ID;
1276   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
1277   ID.AddInteger(RegNo);
1278   void *IP = 0;
1279   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1280     return SDValue(E, 0);
1281   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<RegisterSDNode>();
1282   new (N) RegisterSDNode(RegNo, VT);
1283   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1284   AllNodes.push_back(N);
1285   return SDValue(N, 0);
1286 }
1287
1288 SDValue SelectionDAG::getDbgStopPoint(DebugLoc DL, SDValue Root,
1289                                       unsigned Line, unsigned Col,
1290                                       Value *CU) {
1291   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<DbgStopPointSDNode>();
1292   new (N) DbgStopPointSDNode(Root, Line, Col, CU);
1293   N->setDebugLoc(DL);
1294   AllNodes.push_back(N);
1295   return SDValue(N, 0);
1296 }
1297
1298 SDValue SelectionDAG::getLabel(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
1299                                SDValue Root,
1300                                unsigned LabelID) {
1301   FoldingSetNodeID ID;
1302   SDValue Ops[] = { Root };
1303   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(MVT::Other), &Ops[0], 1);
1304   ID.AddInteger(LabelID);
1305   void *IP = 0;
1306   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1307     return SDValue(E, 0);
1308   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<LabelSDNode>();
1309   new (N) LabelSDNode(Opcode, dl, Root, LabelID);
1310   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1311   AllNodes.push_back(N);
1312   return SDValue(N, 0);
1313 }
1314
1315 SDValue SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1316   assert((!V || isa<PointerType>(V->getType())) &&
1317          "SrcValue is not a pointer?");
1318
1319   FoldingSetNodeID ID;
1320   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1321   ID.AddPointer(V);
1322
1323   void *IP = 0;
1324   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1325     return SDValue(E, 0);
1326
1327   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<SrcValueSDNode>();
1328   new (N) SrcValueSDNode(V);
1329   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1330   AllNodes.push_back(N);
1331   return SDValue(N, 0);
1332 }
1333
1334 SDValue SelectionDAG::getMemOperand(const MachineMemOperand &MO) {
1335 #ifndef NDEBUG
1336   const Value *v = MO.getValue();
1337   assert((!v || isa<PointerType>(v->getType())) &&
1338          "SrcValue is not a pointer?");
1339 #endif
1340
1341   FoldingSetNodeID ID;
1342   AddNodeIDNode(ID, ISD::MEMOPERAND, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
1343   MO.Profile(ID);
1344
1345   void *IP = 0;
1346   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1347     return SDValue(E, 0);
1348
1349   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<MemOperandSDNode>();
1350   new (N) MemOperandSDNode(MO);
1351   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1352   AllNodes.push_back(N);
1353   return SDValue(N, 0);
1354 }
1355
1356 /// getShiftAmountOperand - Return the specified value casted to
1357 /// the target's desired shift amount type.
1358 SDValue SelectionDAG::getShiftAmountOperand(SDValue Op) {
1359   EVT OpTy = Op.getValueType();
1360   MVT ShTy = TLI.getShiftAmountTy();
1361   if (OpTy == ShTy || OpTy.isVector()) return Op;
1362
1363   ISD::NodeType Opcode = OpTy.bitsGT(ShTy) ?  ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1364   return getNode(Opcode, Op.getDebugLoc(), ShTy, Op);
1365 }
1366
1367 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1368 /// specified value type.
1369 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT, unsigned minAlign) {
1370   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1371   unsigned ByteSize = VT.getStoreSizeInBits()/8;
1372   const Type *Ty = VT.getTypeForEVT(*getContext());
1373   unsigned StackAlign =
1374   std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty), minAlign);
1375
1376   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign);
1377   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1378 }
1379
1380 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary suitable for holding
1381 /// either of the specified value types.
1382 SDValue SelectionDAG::CreateStackTemporary(EVT VT1, EVT VT2) {
1383   unsigned Bytes = std::max(VT1.getStoreSizeInBits(),
1384                             VT2.getStoreSizeInBits())/8;
1385   const Type *Ty1 = VT1.getTypeForEVT(*getContext());
1386   const Type *Ty2 = VT2.getTypeForEVT(*getContext());
1387   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
1388   unsigned Align = std::max(TD->getPrefTypeAlignment(Ty1),
1389                             TD->getPrefTypeAlignment(Ty2));
1390
1391   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1392   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(Bytes, Align);
1393   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1394 }
1395
1396 SDValue SelectionDAG::FoldSetCC(EVT VT, SDValue N1,
1397                                 SDValue N2, ISD::CondCode Cond, DebugLoc dl) {
1398   // These setcc operations always fold.
1399   switch (Cond) {
1400   default: break;
1401   case ISD::SETFALSE:
1402   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1403   case ISD::SETTRUE:
1404   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1405
1406   case ISD::SETOEQ:
1407   case ISD::SETOGT:
1408   case ISD::SETOGE:
1409   case ISD::SETOLT:
1410   case ISD::SETOLE:
1411   case ISD::SETONE:
1412   case ISD::SETO:
1413   case ISD::SETUO:
1414   case ISD::SETUEQ:
1415   case ISD::SETUNE:
1416     assert(!N1.getValueType().isInteger() && "Illegal setcc for integer!");
1417     break;
1418   }
1419
1420   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode())) {
1421     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1422     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1423       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1424
1425       switch (Cond) {
1426       default: llvm_unreachable("Unknown integer setcc!");
1427       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1428       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1429       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1430       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1431       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1432       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1433       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1434       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1435       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1436       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1437       }
1438     }
1439   }
1440   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1441     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode())) {
1442       // No compile time operations on this type yet.
1443       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1444         return SDValue();
1445
1446       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1447       switch (Cond) {
1448       default: break;
1449       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1450                           return getUNDEF(VT);
1451                         // fall through
1452       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1453       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1454                           return getUNDEF(VT);
1455                         // fall through
1456       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1457                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1458       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1459                           return getUNDEF(VT);
1460                         // fall through
1461       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1462       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1463                           return getUNDEF(VT);
1464                         // fall through
1465       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1466       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1467                           return getUNDEF(VT);
1468                         // fall through
1469       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1470                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1471       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered)
1472                           return getUNDEF(VT);
1473                         // fall through
1474       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1475                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1476       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1477       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1478       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1479                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1480       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1481       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1482                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1483       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1484                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1485       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1486       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1487       }
1488     } else {
1489       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1490       return getSetCC(dl, VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1491     }
1492   }
1493
1494   // Could not fold it.
1495   return SDValue();
1496 }
1497
1498 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1499 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1500 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDValue Op, unsigned Depth) const {
1501   // This predicate is not safe for vector operations.
1502   if (Op.getValueType().isVector())
1503     return false;
1504   
1505   unsigned BitWidth = Op.getValueSizeInBits();
1506   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1507 }
1508
1509 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1510 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1511 /// for bits that V cannot have.
1512 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDValue Op, const APInt &Mask,
1513                                      unsigned Depth) const {
1514   APInt KnownZero, KnownOne;
1515   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1516   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1517   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1518 }
1519
1520 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1521 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1522 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1523 /// processing.
1524 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDValue Op, const APInt &Mask,
1525                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1526                                      unsigned Depth) const {
1527   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1528   assert(BitWidth == Op.getValueType().getSizeInBits() &&
1529          "Mask size mismatches value type size!");
1530
1531   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1532   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1533     return;  // Limit search depth.
1534
1535   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1536
1537   switch (Op.getOpcode()) {
1538   case ISD::Constant:
1539     // We know all of the bits for a constant!
1540     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1541     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1542     return;
1543   case ISD::AND:
1544     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1545     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1546     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1547                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1548     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1549     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1550
1551     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1552     KnownOne &= KnownOne2;
1553     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1554     KnownZero |= KnownZero2;
1555     return;
1556   case ISD::OR:
1557     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1558     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1559                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1560     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1561     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1562
1563     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1564     KnownZero &= KnownZero2;
1565     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1566     KnownOne |= KnownOne2;
1567     return;
1568   case ISD::XOR: {
1569     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1570     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1571     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1572     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1573
1574     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1575     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1576     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1577     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1578     KnownZero = KnownZeroOut;
1579     return;
1580   }
1581   case ISD::MUL: {
1582     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1583     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1584     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1585     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1586     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1587
1588     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1589     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1590     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1591     // interesting case of alignment computation.
1592     KnownOne.clear();
1593     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1594                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1595     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1596                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1597                                BitWidth) - BitWidth;
1598
1599     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1600     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1601     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1602                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1603     KnownZero &= Mask;
1604     return;
1605   }
1606   case ISD::UDIV: {
1607     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1608     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1609     // be less than the denominator.
1610     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1611     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1612                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1613     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1614
1615     KnownOne2.clear();
1616     KnownZero2.clear();
1617     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1618                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1619     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1620     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1621       LeadZ = std::min(BitWidth,
1622                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1623
1624     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1625     return;
1626   }
1627   case ISD::SELECT:
1628     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1629     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1630     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1631     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1632
1633     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1634     KnownOne &= KnownOne2;
1635     KnownZero &= KnownZero2;
1636     return;
1637   case ISD::SELECT_CC:
1638     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1639     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1640     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1641     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1642
1643     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1644     KnownOne &= KnownOne2;
1645     KnownZero &= KnownZero2;
1646     return;
1647   case ISD::SADDO:
1648   case ISD::UADDO:
1649   case ISD::SSUBO:
1650   case ISD::USUBO:
1651   case ISD::SMULO:
1652   case ISD::UMULO:
1653     if (Op.getResNo() != 1)
1654       return;
1655     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
1656   case ISD::SETCC:
1657     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1658     if (TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent &&
1659         BitWidth > 1)
1660       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1661     return;
1662   case ISD::SHL:
1663     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1664     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1665       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1666
1667       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1668       if (ShAmt >= BitWidth)
1669         return;
1670
1671       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1672                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1673       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1674       KnownZero <<= ShAmt;
1675       KnownOne  <<= ShAmt;
1676       // low bits known zero.
1677       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1678     }
1679     return;
1680   case ISD::SRL:
1681     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1682     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1683       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1684
1685       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1686       if (ShAmt >= BitWidth)
1687         return;
1688
1689       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1690                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1691       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1692       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1693       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1694
1695       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1696       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1697     }
1698     return;
1699   case ISD::SRA:
1700     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1701       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1702
1703       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1704       if (ShAmt >= BitWidth)
1705         return;
1706
1707       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1708       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1709       // demand the input sign bit.
1710       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1711       if (HighBits.getBoolValue())
1712         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1713
1714       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1715                         Depth+1);
1716       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1717       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1718       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1719
1720       // Handle the sign bits.
1721       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1722       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1723
1724       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1725         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1726       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1727         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1728       }
1729     }
1730     return;
1731   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1732     EVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1733     unsigned EBits = EVT.getSizeInBits();
1734
1735     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not
1736     // present in the input.
1737     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1738
1739     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1740     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1741
1742     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1743     // bit is demanded.
1744     InSignBit.zext(BitWidth);
1745     if (NewBits.getBoolValue())
1746       InputDemandedBits |= InSignBit;
1747
1748     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1749                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1750     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1751
1752     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1753     // top bits of the result.
1754     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1755       KnownZero |= NewBits;
1756       KnownOne  &= ~NewBits;
1757     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1758       KnownOne  |= NewBits;
1759       KnownZero &= ~NewBits;
1760     } else {                              // Input sign bit unknown
1761       KnownZero &= ~NewBits;
1762       KnownOne  &= ~NewBits;
1763     }
1764     return;
1765   }
1766   case ISD::CTTZ:
1767   case ISD::CTLZ:
1768   case ISD::CTPOP: {
1769     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1770     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1771     KnownOne.clear();
1772     return;
1773   }
1774   case ISD::LOAD: {
1775     if (ISD::isZEXTLoad(Op.getNode())) {
1776       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1777       EVT VT = LD->getMemoryVT();
1778       unsigned MemBits = VT.getSizeInBits();
1779       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1780     }
1781     return;
1782   }
1783   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1784     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1785     unsigned InBits = InVT.getSizeInBits();
1786     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1787     APInt InMask    = Mask;
1788     InMask.trunc(InBits);
1789     KnownZero.trunc(InBits);
1790     KnownOne.trunc(InBits);
1791     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1792     KnownZero.zext(BitWidth);
1793     KnownOne.zext(BitWidth);
1794     KnownZero |= NewBits;
1795     return;
1796   }
1797   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1798     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1799     unsigned InBits = InVT.getSizeInBits();
1800     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1801     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1802     APInt InMask = Mask;
1803     InMask.trunc(InBits);
1804
1805     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1806     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1807     if (NewBits.getBoolValue())
1808       InMask |= InSignBit;
1809
1810     KnownZero.trunc(InBits);
1811     KnownOne.trunc(InBits);
1812     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1813
1814     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1815     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1816     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1817     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1818            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1819
1820     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1821     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1822     // mask and reapply it to the result values.
1823     InMask = Mask;
1824     InMask.trunc(InBits);
1825     KnownZero &= InMask;
1826     KnownOne  &= InMask;
1827
1828     KnownZero.zext(BitWidth);
1829     KnownOne.zext(BitWidth);
1830
1831     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1832     if (SignBitKnownZero)
1833       KnownZero |= NewBits;
1834     else if (SignBitKnownOne)
1835       KnownOne  |= NewBits;
1836     return;
1837   }
1838   case ISD::ANY_EXTEND: {
1839     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1840     unsigned InBits = InVT.getSizeInBits();
1841     APInt InMask = Mask;
1842     InMask.trunc(InBits);
1843     KnownZero.trunc(InBits);
1844     KnownOne.trunc(InBits);
1845     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1846     KnownZero.zext(BitWidth);
1847     KnownOne.zext(BitWidth);
1848     return;
1849   }
1850   case ISD::TRUNCATE: {
1851     EVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1852     unsigned InBits = InVT.getSizeInBits();
1853     APInt InMask = Mask;
1854     InMask.zext(InBits);
1855     KnownZero.zext(InBits);
1856     KnownOne.zext(InBits);
1857     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1858     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1859     KnownZero.trunc(BitWidth);
1860     KnownOne.trunc(BitWidth);
1861     break;
1862   }
1863   case ISD::AssertZext: {
1864     EVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1865     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, VT.getSizeInBits());
1866     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero,
1867                       KnownOne, Depth+1);
1868     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1869     return;
1870   }
1871   case ISD::FGETSIGN:
1872     // All bits are zero except the low bit.
1873     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1874     return;
1875
1876   case ISD::SUB: {
1877     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1878       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1879       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1880       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1881       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1882         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1883         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1884         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1885         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1886                           Depth+1);
1887
1888         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1889         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1890         // from [0-C].
1891         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1892           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1893           // Top bits known zero.
1894           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1895         }
1896       }
1897     }
1898   }
1899   // fall through
1900   case ISD::ADD: {
1901     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1902     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1903     // low 3 bits clear.
1904     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, Mask.countTrailingOnes());
1905     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1906     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1907     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1908
1909     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1910     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1911     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1912                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1913
1914     KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1915     return;
1916   }
1917   case ISD::SREM:
1918     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1919       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
1920       if (RA.isPowerOf2() || (-RA).isPowerOf2()) {
1921         APInt LowBits = RA.isStrictlyPositive() ? (RA - 1) : ~RA;
1922         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1923         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1924
1925         // If the sign bit of the first operand is zero, the sign bit of
1926         // the result is zero. If the first operand has no one bits below
1927         // the second operand's single 1 bit, its sign will be zero.
1928         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
1929           KnownZero2 |= ~LowBits;
1930
1931         KnownZero |= KnownZero2 & Mask;
1932
1933         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1934       }
1935     }
1936     return;
1937   case ISD::UREM: {
1938     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1939       const APInt &RA = Rem->getAPIntValue();
1940       if (RA.isPowerOf2()) {
1941         APInt LowBits = (RA - 1);
1942         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
1943         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
1944         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
1945         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1946         break;
1947       }
1948     }
1949
1950     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
1951     // zero bits in either operand must also exist in the result.
1952     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1953     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
1954                       Depth+1);
1955     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
1956                       Depth+1);
1957
1958     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
1959                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
1960     KnownOne.clear();
1961     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
1962     return;
1963   }
1964   default:
1965     // Allow the target to implement this method for its nodes.
1966     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
1967   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
1968   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
1969   case ISD::INTRINSIC_VOID:
1970       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this,
1971                                          Depth);
1972     }
1973     return;
1974   }
1975 }
1976
1977 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
1978 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
1979 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
1980 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
1981 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
1982 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDValue Op, unsigned Depth) const{
1983   EVT VT = Op.getValueType();
1984   assert(VT.isInteger() && "Invalid VT!");
1985   unsigned VTBits = VT.getSizeInBits();
1986   unsigned Tmp, Tmp2;
1987   unsigned FirstAnswer = 1;
1988
1989   if (Depth == 6)
1990     return 1;  // Limit search depth.
1991
1992   switch (Op.getOpcode()) {
1993   default: break;
1994   case ISD::AssertSext:
1995     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
1996     return VTBits-Tmp+1;
1997   case ISD::AssertZext:
1998     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
1999     return VTBits-Tmp;
2000
2001   case ISD::Constant: {
2002     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
2003     // If negative, return # leading ones.
2004     if (Val.isNegative())
2005       return Val.countLeadingOnes();
2006
2007     // Return # leading zeros.
2008     return Val.countLeadingZeros();
2009   }
2010
2011   case ISD::SIGN_EXTEND:
2012     Tmp = VTBits-Op.getOperand(0).getValueType().getSizeInBits();
2013     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
2014
2015   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2016     // Max of the input and what this extends.
2017     Tmp = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT().getSizeInBits();
2018     Tmp = VTBits-Tmp+1;
2019
2020     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2021     return std::max(Tmp, Tmp2);
2022
2023   case ISD::SRA:
2024     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2025     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
2026     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2027       Tmp += C->getZExtValue();
2028       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
2029     }
2030     return Tmp;
2031   case ISD::SHL:
2032     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2033       // shl destroys sign bits.
2034       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2035       if (C->getZExtValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
2036           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
2037       return Tmp - C->getZExtValue();
2038     }
2039     break;
2040   case ISD::AND:
2041   case ISD::OR:
2042   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
2043     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
2044     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2045     if (Tmp != 1) {
2046       Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2047       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
2048       // We computed what we know about the sign bits as our first
2049       // answer. Now proceed to the generic code that uses
2050       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
2051     }
2052     break;
2053
2054   case ISD::SELECT:
2055     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2056     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2057     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(2), Depth+1);
2058     return std::min(Tmp, Tmp2);
2059
2060   case ISD::SADDO:
2061   case ISD::UADDO:
2062   case ISD::SSUBO:
2063   case ISD::USUBO:
2064   case ISD::SMULO:
2065   case ISD::UMULO:
2066     if (Op.getResNo() != 1)
2067       break;
2068     // The boolean result conforms to getBooleanContents.  Fall through.
2069   case ISD::SETCC:
2070     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
2071     if (TLI.getBooleanContents() ==
2072         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneBooleanContent)
2073       return VTBits;
2074     break;
2075   case ISD::ROTL:
2076   case ISD::ROTR:
2077     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2078       unsigned RotAmt = C->getZExtValue() & (VTBits-1);
2079
2080       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
2081       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
2082         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
2083
2084       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
2085       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
2086       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2087       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
2088     }
2089     break;
2090   case ISD::ADD:
2091     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2092     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2093     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2094     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2095
2096     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
2097     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
2098       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
2099         APInt KnownZero, KnownOne;
2100         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2101         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2102
2103         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2104         // sign bits set.
2105         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2106           return VTBits;
2107
2108         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
2109         // out of the result.
2110         if (KnownZero.isNegative())
2111           return Tmp;
2112       }
2113
2114     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2115     if (Tmp2 == 1) return 1;
2116       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2117     break;
2118
2119   case ISD::SUB:
2120     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
2121     if (Tmp2 == 1) return 1;
2122
2123     // Handle NEG.
2124     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
2125       if (CLHS->isNullValue()) {
2126         APInt KnownZero, KnownOne;
2127         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2128         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
2129         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
2130         // sign bits set.
2131         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
2132           return VTBits;
2133
2134         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
2135         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
2136         if (KnownZero.isNegative())
2137           return Tmp2;
2138
2139         // Otherwise, we treat this like a SUB.
2140       }
2141
2142     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
2143     // is, at worst, one more bit than the inputs.
2144     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
2145     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
2146       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
2147     break;
2148   case ISD::TRUNCATE:
2149     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
2150     // case for targets like X86.
2151     break;
2152   }
2153
2154   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
2155   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
2156     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
2157     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
2158     switch (ExtType) {
2159     default: break;
2160     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
2161       Tmp = LD->getMemoryVT().getSizeInBits();
2162       return VTBits-Tmp+1;
2163     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
2164       Tmp = LD->getMemoryVT().getSizeInBits();
2165       return VTBits-Tmp;
2166     }
2167   }
2168
2169   // Allow the target to implement this method for its nodes.
2170   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
2171       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
2172       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
2173       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
2174     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
2175     if (NumBits > 1) FirstAnswer = std::max(FirstAnswer, NumBits);
2176   }
2177
2178   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
2179   // use this information.
2180   APInt KnownZero, KnownOne;
2181   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
2182   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
2183
2184   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
2185     Mask = KnownZero;
2186   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
2187     Mask = KnownOne;
2188   } else {
2189     // Nothing known.
2190     return FirstAnswer;
2191   }
2192
2193   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
2194   // the number of identical bits in the top of the input value.
2195   Mask = ~Mask;
2196   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
2197   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
2198   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
2199   return std::max(FirstAnswer, std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros()));
2200 }
2201
2202
2203 bool SelectionDAG::isVerifiedDebugInfoDesc(SDValue Op) const {
2204   GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2205   if (!GA) return false;
2206   if (GA->getOffset() != 0) return false;
2207   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GA->getGlobal());
2208   if (!GV) return false;
2209   MachineModuleInfo *MMI = getMachineModuleInfo();
2210   return MMI && MMI->hasDebugInfo();
2211 }
2212
2213
2214 /// getShuffleScalarElt - Returns the scalar element that will make up the ith
2215 /// element of the result of the vector shuffle.
2216 SDValue SelectionDAG::getShuffleScalarElt(const ShuffleVectorSDNode *N,
2217                                           unsigned i) {
2218   EVT VT = N->getValueType(0);
2219   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
2220   if (N->getMaskElt(i) < 0)
2221     return getUNDEF(VT.getVectorElementType());
2222   unsigned Index = N->getMaskElt(i);
2223   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
2224   SDValue V = (Index < NumElems) ? N->getOperand(0) : N->getOperand(1);
2225   Index %= NumElems;
2226
2227   if (V.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT) {
2228     V = V.getOperand(0);
2229     EVT VVT = V.getValueType();
2230     if (!VVT.isVector() || VVT.getVectorNumElements() != (unsigned)NumElems)
2231       return SDValue();
2232   }
2233   if (V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
2234     return (Index == 0) ? V.getOperand(0)
2235                       : getUNDEF(VT.getVectorElementType());
2236   if (V.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
2237     return V.getOperand(Index);
2238   if (const ShuffleVectorSDNode *SVN = dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(V))
2239     return getShuffleScalarElt(SVN, Index);
2240   return SDValue();
2241 }
2242
2243
2244 /// getNode - Gets or creates the specified node.
2245 ///
2246 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT) {
2247   FoldingSetNodeID ID;
2248   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
2249   void *IP = 0;
2250   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2251     return SDValue(E, 0);
2252   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<SDNode>();
2253   new (N) SDNode(Opcode, DL, getVTList(VT));
2254   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2255
2256   AllNodes.push_back(N);
2257 #ifndef NDEBUG
2258   VerifyNode(N);
2259 #endif
2260   return SDValue(N, 0);
2261 }
2262
2263 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
2264                               EVT VT, SDValue Operand) {
2265   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
2266   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.getNode())) {
2267     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
2268     unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
2269     switch (Opcode) {
2270     default: break;
2271     case ISD::SIGN_EXTEND:
2272       return getConstant(APInt(Val).sextOrTrunc(BitWidth), VT);
2273     case ISD::ANY_EXTEND:
2274     case ISD::ZERO_EXTEND:
2275     case ISD::TRUNCATE:
2276       return getConstant(APInt(Val).zextOrTrunc(BitWidth), VT);
2277     case ISD::UINT_TO_FP:
2278     case ISD::SINT_TO_FP: {
2279       const uint64_t zero[] = {0, 0};
2280       // No compile time operations on this type.
2281       if (VT==MVT::ppcf128)
2282         break;
2283       APFloat apf = APFloat(APInt(BitWidth, 2, zero));
2284       (void)apf.convertFromAPInt(Val,
2285                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
2286                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
2287       return getConstantFP(apf, VT);
2288     }
2289     case ISD::BIT_CONVERT:
2290       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
2291         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
2292       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
2293         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
2294       break;
2295     case ISD::BSWAP:
2296       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
2297     case ISD::CTPOP:
2298       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
2299     case ISD::CTLZ:
2300       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
2301     case ISD::CTTZ:
2302       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
2303     }
2304   }
2305
2306   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
2307   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.getNode())) {
2308     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
2309     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
2310       switch (Opcode) {
2311       case ISD::FNEG:
2312         V.changeSign();
2313         return getConstantFP(V, VT);
2314       case ISD::FABS:
2315         V.clearSign();
2316         return getConstantFP(V, VT);
2317       case ISD::FP_ROUND:
2318       case ISD::FP_EXTEND: {
2319         bool ignored;
2320         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
2321         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2322         (void)V.convert(*EVTToAPFloatSemantics(VT),
2323                         APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
2324         return getConstantFP(V, VT);
2325       }
2326       case ISD::FP_TO_SINT:
2327       case ISD::FP_TO_UINT: {
2328         integerPart x[2];
2329         bool ignored;
2330         assert(integerPartWidth >= 64);
2331         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
2332         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(x, VT.getSizeInBits(),
2333                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
2334                               APFloat::rmTowardZero, &ignored);
2335         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
2336           break;
2337         APInt api(VT.getSizeInBits(), 2, x);
2338         return getConstant(api, VT);
2339       }
2340       case ISD::BIT_CONVERT:
2341         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
2342           return getConstant((uint32_t)V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2343         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
2344           return getConstant(V.bitcastToAPInt().getZExtValue(), VT);
2345         break;
2346       }
2347     }
2348   }
2349
2350   unsigned OpOpcode = Operand.getNode()->getOpcode();
2351   switch (Opcode) {
2352   case ISD::TokenFactor:
2353   case ISD::MERGE_VALUES:
2354   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2355     return Operand;         // Factor, merge or concat of one node?  No need.
2356   case ISD::FP_ROUND: llvm_unreachable("Invalid method to make FP_ROUND node");
2357   case ISD::FP_EXTEND:
2358     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2359            Operand.getValueType().isFloatingPoint() && "Invalid FP cast!");
2360     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
2361     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2362       return getUNDEF(VT);
2363     break;
2364   case ISD::SIGN_EXTEND:
2365     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2366            "Invalid SIGN_EXTEND!");
2367     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2368     assert(Operand.getValueType().bitsLT(VT)
2369            && "Invalid sext node, dst < src!");
2370     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
2371       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2372     break;
2373   case ISD::ZERO_EXTEND:
2374     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2375            "Invalid ZERO_EXTEND!");
2376     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2377     assert(Operand.getValueType().bitsLT(VT)
2378            && "Invalid zext node, dst < src!");
2379     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
2380       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT,
2381                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2382     break;
2383   case ISD::ANY_EXTEND:
2384     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2385            "Invalid ANY_EXTEND!");
2386     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
2387     assert(Operand.getValueType().bitsLT(VT)
2388            && "Invalid anyext node, dst < src!");
2389     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND)
2390       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2391       return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2392     break;
2393   case ISD::TRUNCATE:
2394     assert(VT.isInteger() && Operand.getValueType().isInteger() &&
2395            "Invalid TRUNCATE!");
2396     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2397     assert(Operand.getValueType().bitsGT(VT)
2398            && "Invalid truncate node, src < dst!");
2399     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2400       return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2401     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2402              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2403       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2404       if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsLT(VT))
2405         return getNode(OpOpcode, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2406       else if (Operand.getNode()->getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
2407         return getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2408       else
2409         return Operand.getNode()->getOperand(0);
2410     }
2411     break;
2412   case ISD::BIT_CONVERT:
2413     // Basic sanity checking.
2414     assert(VT.getSizeInBits() == Operand.getValueType().getSizeInBits()
2415            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
2416     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2417     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2418       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, DL, VT, Operand.getOperand(0));
2419     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2420       return getUNDEF(VT);
2421     break;
2422   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2423     assert(VT.isVector() && !Operand.getValueType().isVector() &&
2424            (VT.getVectorElementType() == Operand.getValueType() ||
2425             (VT.getVectorElementType().isInteger() &&
2426              Operand.getValueType().isInteger() &&
2427              VT.getVectorElementType().bitsLE(Operand.getValueType()))) &&
2428            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2429     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2430       return getUNDEF(VT);
2431     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2432     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2433         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2434         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2435         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2436       return Operand.getOperand(0);
2437     break;
2438   case ISD::FNEG:
2439     // -(X-Y) -> (Y-X) is unsafe because when X==Y, -0.0 != +0.0
2440     if (UnsafeFPMath && OpOpcode == ISD::FSUB)
2441       return getNode(ISD::FSUB, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(1),
2442                      Operand.getNode()->getOperand(0));
2443     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2444       return Operand.getNode()->getOperand(0);
2445     break;
2446   case ISD::FABS:
2447     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2448       return getNode(ISD::FABS, DL, VT, Operand.getNode()->getOperand(0));
2449     break;
2450   }
2451
2452   SDNode *N;
2453   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2454   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
2455     FoldingSetNodeID ID;
2456     SDValue Ops[1] = { Operand };
2457     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2458     void *IP = 0;
2459     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2460       return SDValue(E, 0);
2461     N = NodeAllocator.Allocate<UnarySDNode>();
2462     new (N) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2463     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2464   } else {
2465     N = NodeAllocator.Allocate<UnarySDNode>();
2466     new (N) UnarySDNode(Opcode, DL, VTs, Operand);
2467   }
2468
2469   AllNodes.push_back(N);
2470 #ifndef NDEBUG
2471   VerifyNode(N);
2472 #endif
2473   return SDValue(N, 0);
2474 }
2475
2476 SDValue SelectionDAG::FoldConstantArithmetic(unsigned Opcode,
2477                                              EVT VT,
2478                                              ConstantSDNode *Cst1,
2479                                              ConstantSDNode *Cst2) {
2480   const APInt &C1 = Cst1->getAPIntValue(), &C2 = Cst2->getAPIntValue();
2481
2482   switch (Opcode) {
2483   case ISD::ADD:  return getConstant(C1 + C2, VT);
2484   case ISD::SUB:  return getConstant(C1 - C2, VT);
2485   case ISD::MUL:  return getConstant(C1 * C2, VT);
2486   case ISD::UDIV:
2487     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2488     break;
2489   case ISD::UREM:
2490     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2491     break;
2492   case ISD::SDIV:
2493     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2494     break;
2495   case ISD::SREM:
2496     if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2497     break;
2498   case ISD::AND:  return getConstant(C1 & C2, VT);
2499   case ISD::OR:   return getConstant(C1 | C2, VT);
2500   case ISD::XOR:  return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2501   case ISD::SHL:  return getConstant(C1 << C2, VT);
2502   case ISD::SRL:  return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2503   case ISD::SRA:  return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2504   case ISD::ROTL: return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2505   case ISD::ROTR: return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2506   default: break;
2507   }
2508
2509   return SDValue();
2510 }
2511
2512 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2513                               SDValue N1, SDValue N2) {
2514   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2515   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2516   switch (Opcode) {
2517   default: break;
2518   case ISD::TokenFactor:
2519     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2520            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2521     // Fold trivial token factors.
2522     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2523     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2524     if (N1 == N2) return N1;
2525     break;
2526   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2527     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2528     // one big BUILD_VECTOR.
2529     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2530         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2531       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(), N1.getNode()->op_end());
2532       Elts.insert(Elts.end(), N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2533       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2534     }
2535     break;
2536   case ISD::AND:
2537     assert(VT.isInteger() && N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2538            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2539     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2540     // worth handling here.
2541     if (N2C && N2C->isNullValue())
2542       return N2;
2543     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2544       return N1;
2545     break;
2546   case ISD::OR:
2547   case ISD::XOR:
2548   case ISD::ADD:
2549   case ISD::SUB:
2550     assert(VT.isInteger() && N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2551            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2552     // (X ^|+- 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so
2553     // it's worth handling here.
2554     if (N2C && N2C->isNullValue())
2555       return N1;
2556     break;
2557   case ISD::UDIV:
2558   case ISD::UREM:
2559   case ISD::MULHU:
2560   case ISD::MULHS:
2561   case ISD::MUL:
2562   case ISD::SDIV:
2563   case ISD::SREM:
2564     assert(VT.isInteger() && "This operator does not apply to FP types!");
2565     // fall through
2566   case ISD::FADD:
2567   case ISD::FSUB:
2568   case ISD::FMUL:
2569   case ISD::FDIV:
2570   case ISD::FREM:
2571     if (UnsafeFPMath) {
2572       if (Opcode == ISD::FADD) {
2573         // 0+x --> x
2574         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1))
2575           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2576             return N2;
2577         // x+0 --> x
2578         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2579           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2580             return N1;
2581       } else if (Opcode == ISD::FSUB) {
2582         // x-0 --> x
2583         if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
2584           if (CFP->getValueAPF().isZero())
2585             return N1;
2586       }
2587     }
2588     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2589            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2590     break;
2591   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2592     assert(N1.getValueType() == VT &&
2593            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2594            N2.getValueType().isFloatingPoint() &&
2595            "Invalid FCOPYSIGN!");
2596     break;
2597   case ISD::SHL:
2598   case ISD::SRA:
2599   case ISD::SRL:
2600   case ISD::ROTL:
2601   case ISD::ROTR:
2602     assert(VT == N1.getValueType() &&
2603            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2604     assert(VT.isInteger() && N2.getValueType().isInteger() &&
2605            "Shifts only work on integers");
2606
2607     // Always fold shifts of i1 values so the code generator doesn't need to
2608     // handle them.  Since we know the size of the shift has to be less than the
2609     // size of the value, the shift/rotate count is guaranteed to be zero.
2610     if (VT == MVT::i1)
2611       return N1;
2612     break;
2613   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2614     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2615     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2616     assert(VT.isFloatingPoint() && EVT.isFloatingPoint() &&
2617            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2618     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not rounding down!");
2619     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2620     break;
2621   }
2622   case ISD::FP_ROUND:
2623     assert(VT.isFloatingPoint() &&
2624            N1.getValueType().isFloatingPoint() &&
2625            VT.bitsLE(N1.getValueType()) &&
2626            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2627     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2628     break;
2629   case ISD::AssertSext:
2630   case ISD::AssertZext: {
2631     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2632     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2633     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2634            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2635     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2636     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2637     break;
2638   }
2639   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2640     EVT EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2641     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2642     assert(VT.isInteger() && EVT.isInteger() &&
2643            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2644     assert(EVT.bitsLE(VT) && "Not extending!");
2645     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2646
2647     if (N1C) {
2648       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2649       unsigned FromBits = cast<VTSDNode>(N2)->getVT().getSizeInBits();
2650       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2651       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2652       return getConstant(Val, VT);
2653     }
2654     break;
2655   }
2656   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2657     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2658     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2659       return getUNDEF(VT);
2660
2661     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2662     // expanding copies of large vectors from registers.
2663     if (N2C &&
2664         N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2665         N1.getNumOperands() > 0) {
2666       unsigned Factor =
2667         N1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
2668       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
2669                      N1.getOperand(N2C->getZExtValue() / Factor),
2670                      getConstant(N2C->getZExtValue() % Factor,
2671                                  N2.getValueType()));
2672     }
2673
2674     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2675     // expanding large vector constants.
2676     if (N2C && N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2677       SDValue Elt = N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2678       EVT VEltTy = N1.getValueType().getVectorElementType();
2679       if (Elt.getValueType() != VEltTy) {
2680         // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
2681         // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
2682         Elt = getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VEltTy, Elt);
2683       }
2684       if (VT != VEltTy) {
2685         // If the vector element type is not legal, the EXTRACT_VECTOR_ELT
2686         // result is implicitly extended.
2687         Elt = getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VT, Elt);
2688       }
2689       return Elt;
2690     }
2691
2692     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2693     // operations are lowered to scalars.
2694     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
2695       // If the indices are the same, return the inserted element.
2696       if (N1.getOperand(2) == N2)
2697         return N1.getOperand(1);
2698       // If the indices are known different, extract the element from
2699       // the original vector.
2700       else if (isa<ConstantSDNode>(N1.getOperand(2)) &&
2701                isa<ConstantSDNode>(N2))
2702         return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT, N1.getOperand(0), N2);
2703     }
2704     break;
2705   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2706     assert(N2C && (unsigned)N2C->getZExtValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2707     assert(!N1.getValueType().isVector() && !VT.isVector() &&
2708            (N1.getValueType().isInteger() == VT.isInteger()) &&
2709            "Wrong types for EXTRACT_ELEMENT!");
2710
2711     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2712     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2713     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now.
2714     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2715       return N1.getOperand(N2C->getZExtValue());
2716
2717     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2718     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2719       unsigned ElementSize = VT.getSizeInBits();
2720       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getZExtValue();
2721       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2722       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2723     }
2724     break;
2725   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
2726     if (N1.getValueType() == VT) // Trivial extraction.
2727       return N1;
2728     break;
2729   }
2730
2731   if (N1C) {
2732     if (N2C) {
2733       SDValue SV = FoldConstantArithmetic(Opcode, VT, N1C, N2C);
2734       if (SV.getNode()) return SV;
2735     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2736       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2737         std::swap(N1C, N2C);
2738         std::swap(N1, N2);
2739       }
2740     }
2741   }
2742
2743   // Constant fold FP operations.
2744   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode());
2745   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.getNode());
2746   if (N1CFP) {
2747     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2748       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2749       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2750       std::swap(N1, N2);
2751     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2752       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2753       APFloat::opStatus s;
2754       switch (Opcode) {
2755       case ISD::FADD:
2756         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2757         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2758           return getConstantFP(V1, VT);
2759         break;
2760       case ISD::FSUB:
2761         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2762         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2763           return getConstantFP(V1, VT);
2764         break;
2765       case ISD::FMUL:
2766         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2767         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2768           return getConstantFP(V1, VT);
2769         break;
2770       case ISD::FDIV:
2771         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2772         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2773           return getConstantFP(V1, VT);
2774         break;
2775       case ISD::FREM :
2776         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2777         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2778           return getConstantFP(V1, VT);
2779         break;
2780       case ISD::FCOPYSIGN:
2781         V1.copySign(V2);
2782         return getConstantFP(V1, VT);
2783       default: break;
2784       }
2785     }
2786   }
2787
2788   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2789   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2790     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2791       std::swap(N1, N2);
2792     } else {
2793       switch (Opcode) {
2794       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2795       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2796       case ISD::SUB:
2797       case ISD::FSUB:
2798       case ISD::FDIV:
2799       case ISD::FREM:
2800       case ISD::SRA:
2801         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2802       case ISD::UDIV:
2803       case ISD::SDIV:
2804       case ISD::UREM:
2805       case ISD::SREM:
2806       case ISD::SRL:
2807       case ISD::SHL:
2808         if (!VT.isVector())
2809           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2810         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2811         // the LHS.
2812         return N2;
2813       }
2814     }
2815   }
2816
2817   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef.
2818   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2819     switch (Opcode) {
2820     case ISD::XOR:
2821       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2822         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
2823         // idiom (misuse).
2824         return getConstant(0, VT);
2825       // fallthrough
2826     case ISD::ADD:
2827     case ISD::ADDC:
2828     case ISD::ADDE:
2829     case ISD::SUB:
2830     case ISD::UDIV:
2831     case ISD::SDIV:
2832     case ISD::UREM:
2833     case ISD::SREM:
2834       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2835     case ISD::FADD:
2836     case ISD::FSUB:
2837     case ISD::FMUL:
2838     case ISD::FDIV:
2839     case ISD::FREM:
2840       if (UnsafeFPMath)
2841         return N2;
2842       break;
2843     case ISD::MUL:
2844     case ISD::AND:
2845     case ISD::SRL:
2846     case ISD::SHL:
2847       if (!VT.isVector())
2848         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
2849       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2850       // the LHS.
2851       return N1;
2852     case ISD::OR:
2853       if (!VT.isVector())
2854         return getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
2855       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
2856       // the LHS.
2857       return N1;
2858     case ISD::SRA:
2859       return N1;
2860     }
2861   }
2862
2863   // Memoize this node if possible.
2864   SDNode *N;
2865   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2866   if (VT != MVT::Flag) {
2867     SDValue Ops[] = { N1, N2 };
2868     FoldingSetNodeID ID;
2869     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
2870     void *IP = 0;
2871     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2872       return SDValue(E, 0);
2873     N = NodeAllocator.Allocate<BinarySDNode>();
2874     new (N) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
2875     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2876   } else {
2877     N = NodeAllocator.Allocate<BinarySDNode>();
2878     new (N) BinarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2);
2879   }
2880
2881   AllNodes.push_back(N);
2882 #ifndef NDEBUG
2883   VerifyNode(N);
2884 #endif
2885   return SDValue(N, 0);
2886 }
2887
2888 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2889                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
2890   // Perform various simplifications.
2891   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
2892   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
2893   switch (Opcode) {
2894   case ISD::CONCAT_VECTORS:
2895     // A CONCAT_VECTOR with all operands BUILD_VECTOR can be simplified to
2896     // one big BUILD_VECTOR.
2897     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2898         N2.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2899         N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
2900       SmallVector<SDValue, 16> Elts(N1.getNode()->op_begin(), N1.getNode()->op_end());
2901       Elts.insert(Elts.end(), N2.getNode()->op_begin(), N2.getNode()->op_end());
2902       Elts.insert(Elts.end(), N3.getNode()->op_begin(), N3.getNode()->op_end());
2903       return getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, &Elts[0], Elts.size());
2904     }
2905     break;
2906   case ISD::SETCC: {
2907     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
2908     SDValue Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL);
2909     if (Simp.getNode()) return Simp;
2910     break;
2911   }
2912   case ISD::SELECT:
2913     if (N1C) {
2914      if (N1C->getZExtValue())
2915         return N2;             // select true, X, Y -> X
2916       else
2917         return N3;             // select false, X, Y -> Y
2918     }
2919
2920     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
2921     break;
2922   case ISD::BRCOND:
2923     if (N2C) {
2924       if (N2C->getZExtValue()) // Unconditional branch
2925         return getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, N1, N3);
2926       else
2927         return N1;         // Never-taken branch
2928     }
2929     break;
2930   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
2931     llvm_unreachable("should use getVectorShuffle constructor!");
2932     break;
2933   case ISD::BIT_CONVERT:
2934     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
2935     if (N1.getValueType() == VT)
2936       return N1;
2937     break;
2938   }
2939
2940   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
2941   SDNode *N;
2942   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2943   if (VT != MVT::Flag) {
2944     SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
2945     FoldingSetNodeID ID;
2946     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
2947     void *IP = 0;
2948     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2949       return SDValue(E, 0);
2950     N = NodeAllocator.Allocate<TernarySDNode>();
2951     new (N) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
2952     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2953   } else {
2954     N = NodeAllocator.Allocate<TernarySDNode>();
2955     new (N) TernarySDNode(Opcode, DL, VTs, N1, N2, N3);
2956   }
2957   AllNodes.push_back(N);
2958 #ifndef NDEBUG
2959   VerifyNode(N);
2960 #endif
2961   return SDValue(N, 0);
2962 }
2963
2964 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2965                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
2966                               SDValue N4) {
2967   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
2968   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 4);
2969 }
2970
2971 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
2972                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
2973                               SDValue N4, SDValue N5) {
2974   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
2975   return getNode(Opcode, DL, VT, Ops, 5);
2976 }
2977
2978 /// getStackArgumentTokenFactor - Compute a TokenFactor to force all
2979 /// the incoming stack arguments to be loaded from the stack.
2980 SDValue SelectionDAG::getStackArgumentTokenFactor(SDValue Chain) {
2981   SmallVector<SDValue, 8> ArgChains;
2982
2983   // Include the original chain at the beginning of the list. When this is
2984   // used by target LowerCall hooks, this helps legalize find the
2985   // CALLSEQ_BEGIN node.
2986   ArgChains.push_back(Chain);
2987
2988   // Add a chain value for each stack argument.
2989   for (SDNode::use_iterator U = getEntryNode().getNode()->use_begin(),
2990        UE = getEntryNode().getNode()->use_end(); U != UE; ++U)
2991     if (LoadSDNode *L = dyn_cast<LoadSDNode>(*U))
2992       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(L->getBasePtr()))
2993         if (FI->getIndex() < 0)
2994           ArgChains.push_back(SDValue(L, 1));
2995
2996   // Build a tokenfactor for all the chains.
2997   return getNode(ISD::TokenFactor, Chain.getDebugLoc(), MVT::Other,
2998                  &ArgChains[0], ArgChains.size());
2999 }
3000
3001 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3002 /// operand.
3003 static SDValue getMemsetValue(SDValue Value, EVT VT, SelectionDAG &DAG,
3004                               DebugLoc dl) {
3005   unsigned NumBits = VT.isVector() ?
3006     VT.getVectorElementType().getSizeInBits() : VT.getSizeInBits();
3007   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
3008     APInt Val = APInt(NumBits, C->getZExtValue() & 255);
3009     unsigned Shift = 8;
3010     for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3011       Val = (Val << Shift) | Val;
3012       Shift <<= 1;
3013     }
3014     if (VT.isInteger())
3015       return DAG.getConstant(Val, VT);
3016     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
3017   }
3018
3019   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3020   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Value);
3021   unsigned Shift = 8;
3022   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
3023     Value = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT,
3024                         DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Value,
3025                                     DAG.getConstant(Shift,
3026                                                     TLI.getShiftAmountTy())),
3027                         Value);
3028     Shift <<= 1;
3029   }
3030
3031   return Value;
3032 }
3033
3034 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
3035 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
3036 /// string ptr.
3037 static SDValue getMemsetStringVal(EVT VT, DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3038                                     const TargetLowering &TLI,
3039                                     std::string &Str, unsigned Offset) {
3040   // Handle vector with all elements zero.
3041   if (Str.empty()) {
3042     if (VT.isInteger())
3043       return DAG.getConstant(0, VT);
3044     unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3045     MVT EltVT = (VT.getVectorElementType() == MVT::f32) ? MVT::i32 : MVT::i64;
3046     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT,
3047                        DAG.getConstant(0,
3048                        EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), EltVT, NumElts)));
3049   }
3050
3051   assert(!VT.isVector() && "Can't handle vector type here!");
3052   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
3053   unsigned MSB = NumBits / 8;
3054   uint64_t Val = 0;
3055   if (TLI.isLittleEndian())
3056     Offset = Offset + MSB - 1;
3057   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
3058     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
3059     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
3060   }
3061   return DAG.getConstant(Val, VT);
3062 }
3063
3064 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the
3065 ///
3066 static SDValue getMemBasePlusOffset(SDValue Base, unsigned Offset,
3067                                       SelectionDAG &DAG) {
3068   EVT VT = Base.getValueType();
3069   return DAG.getNode(ISD::ADD, Base.getDebugLoc(),
3070                      VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
3071 }
3072
3073 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
3074 ///
3075 static bool isMemSrcFromString(SDValue Src, std::string &Str) {
3076   unsigned SrcDelta = 0;
3077   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
3078   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
3079     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
3080   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
3081            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
3082            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
3083     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
3084     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getZExtValue();
3085   }
3086   if (!G)
3087     return false;
3088
3089   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
3090   if (GV && GetConstantStringInfo(GV, Str, SrcDelta, false))
3091     return true;
3092
3093   return false;
3094 }
3095
3096 /// MeetsMaxMemopRequirement - Determines if the number of memory ops required
3097 /// to replace the memset / memcpy is below the threshold. It also returns the
3098 /// types of the sequence of memory ops to perform memset / memcpy.
3099 static
3100 bool MeetsMaxMemopRequirement(std::vector<EVT> &MemOps,
3101                               SDValue Dst, SDValue Src,
3102                               unsigned Limit, uint64_t Size, unsigned &Align,
3103                               std::string &Str, bool &isSrcStr,
3104                               SelectionDAG &DAG,
3105                               const TargetLowering &TLI) {
3106   isSrcStr = isMemSrcFromString(Src, Str);
3107   bool isSrcConst = isa<ConstantSDNode>(Src);
3108   EVT VT = TLI.getOptimalMemOpType(Size, Align, isSrcConst, isSrcStr, DAG);
3109   bool AllowUnalign = TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(VT);
3110   if (VT != MVT::iAny) {
3111     unsigned NewAlign = (unsigned)
3112       TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(
3113         VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext()));
3114     // If source is a string constant, this will require an unaligned load.
3115     if (NewAlign > Align && (isSrcConst || AllowUnalign)) {
3116       if (Dst.getOpcode() != ISD::FrameIndex) {
3117         // Can't change destination alignment. It requires a unaligned store.
3118         if (AllowUnalign)
3119           VT = MVT::iAny;
3120       } else {
3121         int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Dst)->getIndex();
3122         MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3123         if (MFI->isFixedObjectIndex(FI)) {
3124           // Can't change destination alignment. It requires a unaligned store.
3125           if (AllowUnalign)
3126             VT = MVT::iAny;
3127         } else {
3128           // Give the stack frame object a larger alignment if needed.
3129           if (MFI->getObjectAlignment(FI) < NewAlign)
3130             MFI->setObjectAlignment(FI, NewAlign);
3131           Align = NewAlign;
3132         }
3133       }
3134     }
3135   }
3136
3137   if (VT == MVT::iAny) {
3138     if (AllowUnalign) {
3139       VT = MVT::i64;
3140     } else {
3141       switch (Align & 7) {
3142       case 0:  VT = MVT::i64; break;
3143       case 4:  VT = MVT::i32; break;
3144       case 2:  VT = MVT::i16; break;
3145       default: VT = MVT::i8;  break;
3146       }
3147     }
3148
3149     MVT LVT = MVT::i64;
3150     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
3151       LVT = (MVT::SimpleValueType)(LVT.SimpleTy - 1);
3152     assert(LVT.isInteger());
3153
3154     if (VT.bitsGT(LVT))
3155       VT = LVT;
3156   }
3157
3158   unsigned NumMemOps = 0;
3159   while (Size != 0) {
3160     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3161     while (VTSize > Size) {
3162       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
3163       if (VT.isVector()) {
3164         VT = MVT::i64;
3165         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
3166           VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3167         VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3168       } else {
3169         // This can result in a type that is not legal on the target, e.g.
3170         // 1 or 2 bytes on PPC.
3171         VT = (MVT::SimpleValueType)(VT.getSimpleVT().SimpleTy - 1);
3172         VTSize >>= 1;
3173       }
3174     }
3175
3176     if (++NumMemOps > Limit)
3177       return false;
3178     MemOps.push_back(VT);
3179     Size -= VTSize;
3180   }
3181
3182   return true;
3183 }
3184
3185 static SDValue getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3186                                          SDValue Chain, SDValue Dst,
3187                                          SDValue Src, uint64_t Size,
3188                                          unsigned Align, bool AlwaysInline,
3189                                          const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3190                                          const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff){
3191   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3192
3193   // Expand memcpy to a series of load and store ops if the size operand falls
3194   // below a certain threshold.
3195   std::vector<EVT> MemOps;
3196   uint64_t Limit = -1ULL;
3197   if (!AlwaysInline)
3198     Limit = TLI.getMaxStoresPerMemcpy();
3199   unsigned DstAlign = Align;  // Destination alignment can change.
3200   std::string Str;
3201   bool CopyFromStr;
3202   if (!MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, Dst, Src, Limit, Size, DstAlign,
3203                                 Str, CopyFromStr, DAG, TLI))
3204     return SDValue();
3205
3206
3207   bool isZeroStr = CopyFromStr && Str.empty();
3208   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3209   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3210   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3211   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3212     EVT VT = MemOps[i];
3213     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3214     SDValue Value, Store;
3215
3216     if (CopyFromStr && (isZeroStr || !VT.isVector())) {
3217       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
3218       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
3219       // We also handle store a vector with all zero's.
3220       // FIXME: Handle other cases where store of vector immediate is done in
3221       // a single instruction.
3222       Value = getMemsetStringVal(VT, dl, DAG, TLI, Str, SrcOff);
3223       Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3224                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3225                            DstSV, DstSVOff + DstOff, false, DstAlign);
3226     } else {
3227       // The type might not be legal for the target.  This should only happen
3228       // if the type is smaller than a legal type, as on PPC, so the right
3229       // thing to do is generate a LoadExt/StoreTrunc pair.  These simplify
3230       // to Load/Store if NVT==VT.
3231       // FIXME does the case above also need this?
3232       EVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT);
3233       assert(NVT.bitsGE(VT));
3234       Value = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, NVT, Chain,
3235                              getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3236                              SrcSV, SrcSVOff + SrcOff, VT, false, Align);
3237       Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value,
3238                              getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3239                              DstSV, DstSVOff + DstOff, VT, false, DstAlign);
3240     }
3241     OutChains.push_back(Store);
3242     SrcOff += VTSize;
3243     DstOff += VTSize;
3244   }
3245
3246   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3247                      &OutChains[0], OutChains.size());
3248 }
3249
3250 static SDValue getMemmoveLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3251                                           SDValue Chain, SDValue Dst,
3252                                           SDValue Src, uint64_t Size,
3253                                           unsigned Align, bool AlwaysInline,
3254                                           const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3255                                           const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff){
3256   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3257
3258   // Expand memmove to a series of load and store ops if the size operand falls
3259   // below a certain threshold.
3260   std::vector<EVT> MemOps;
3261   uint64_t Limit = -1ULL;
3262   if (!AlwaysInline)
3263     Limit = TLI.getMaxStoresPerMemmove();
3264   unsigned DstAlign = Align;  // Destination alignment can change.
3265   std::string Str;
3266   bool CopyFromStr;
3267   if (!MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, Dst, Src, Limit, Size, DstAlign,
3268                                 Str, CopyFromStr, DAG, TLI))
3269     return SDValue();
3270
3271   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
3272
3273   SmallVector<SDValue, 8> LoadValues;
3274   SmallVector<SDValue, 8> LoadChains;
3275   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3276   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3277   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3278     EVT VT = MemOps[i];
3279     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3280     SDValue Value, Store;
3281
3282     Value = DAG.getLoad(VT, dl, Chain,
3283                         getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
3284                         SrcSV, SrcSVOff + SrcOff, false, Align);
3285     LoadValues.push_back(Value);
3286     LoadChains.push_back(Value.getValue(1));
3287     SrcOff += VTSize;
3288   }
3289   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3290                       &LoadChains[0], LoadChains.size());
3291   OutChains.clear();
3292   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3293     EVT VT = MemOps[i];
3294     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3295     SDValue Value, Store;
3296
3297     Store = DAG.getStore(Chain, dl, LoadValues[i],
3298                          getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3299                          DstSV, DstSVOff + DstOff, false, DstAlign);
3300     OutChains.push_back(Store);
3301     DstOff += VTSize;
3302   }
3303
3304   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3305                      &OutChains[0], OutChains.size());
3306 }
3307
3308 static SDValue getMemsetStores(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3309                                  SDValue Chain, SDValue Dst,
3310                                  SDValue Src, uint64_t Size,
3311                                  unsigned Align,
3312                                  const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
3313   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3314
3315   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
3316   // falls below a certain threshold.
3317   std::vector<EVT> MemOps;
3318   std::string Str;
3319   bool CopyFromStr;
3320   if (!MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, Dst, Src, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
3321                                 Size, Align, Str, CopyFromStr, DAG, TLI))
3322     return SDValue();
3323
3324   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
3325   uint64_t DstOff = 0;
3326
3327   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
3328   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
3329     EVT VT = MemOps[i];
3330     unsigned VTSize = VT.getSizeInBits() / 8;
3331     SDValue Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG, dl);
3332     SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Value,
3333                                  getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
3334                                  DstSV, DstSVOff + DstOff);
3335     OutChains.push_back(Store);
3336     DstOff += VTSize;
3337   }
3338
3339   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3340                      &OutChains[0], OutChains.size());
3341 }
3342
3343 SDValue SelectionDAG::getMemcpy(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3344                                 SDValue Src, SDValue Size,
3345                                 unsigned Align, bool AlwaysInline,
3346                                 const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3347                                 const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3348
3349   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
3350   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3351   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3352   if (ConstantSize) {
3353     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
3354     if (ConstantSize->isNullValue())
3355       return Chain;
3356
3357     SDValue Result =
3358       getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3359                               ConstantSize->getZExtValue(),
3360                               Align, false, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3361     if (Result.getNode())
3362       return Result;
3363   }
3364
3365   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
3366   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3367   SDValue Result =
3368     TLI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3369                                 AlwaysInline,
3370                                 DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3371   if (Result.getNode())
3372     return Result;
3373
3374   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
3375   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
3376   if (AlwaysInline) {
3377     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
3378     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3379                                    ConstantSize->getZExtValue(), Align, true,
3380                                    DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3381   }
3382
3383   // Emit a library call.
3384   TargetLowering::ArgListTy Args;
3385   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3386   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3387   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3388   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3389   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3390   // FIXME: pass in DebugLoc
3391   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3392     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3393                     false, false, false, false, 0,
3394                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMCPY), false,
3395                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3396                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMCPY), 
3397                                       TLI.getPointerTy()),
3398                     Args, *this, dl);
3399   return CallResult.second;
3400 }
3401
3402 SDValue SelectionDAG::getMemmove(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3403                                  SDValue Src, SDValue Size,
3404                                  unsigned Align,
3405                                  const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
3406                                  const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
3407
3408   // Check to see if we should lower the memmove to loads and stores first.
3409   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3410   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3411   if (ConstantSize) {
3412     // Memmove with size zero? Just return the original chain.
3413     if (ConstantSize->isNullValue())
3414       return Chain;
3415
3416     SDValue Result =
3417       getMemmoveLoadsAndStores(*this, dl, Chain, Dst, Src,
3418                                ConstantSize->getZExtValue(),
3419                                Align, false, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3420     if (Result.getNode())
3421       return Result;
3422   }
3423
3424   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
3425   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3426   SDValue Result =
3427     TLI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3428                                  DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
3429   if (Result.getNode())
3430     return Result;
3431
3432   // Emit a library call.
3433   TargetLowering::ArgListTy Args;
3434   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3435   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3436   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
3437   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
3438   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
3439   // FIXME:  pass in DebugLoc
3440   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3441     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3442                     false, false, false, false, 0,
3443                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMMOVE), false,
3444                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3445                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMMOVE), 
3446                                       TLI.getPointerTy()),
3447                     Args, *this, dl);
3448   return CallResult.second;
3449 }
3450
3451 SDValue SelectionDAG::getMemset(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Dst,
3452                                 SDValue Src, SDValue Size,
3453                                 unsigned Align,
3454                                 const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
3455
3456   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
3457   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
3458   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
3459   if (ConstantSize) {
3460     // Memset with size zero? Just return the original chain.
3461     if (ConstantSize->isNullValue())
3462       return Chain;
3463
3464     SDValue Result =
3465       getMemsetStores(*this, dl, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getZExtValue(),
3466                       Align, DstSV, DstSVOff);
3467     if (Result.getNode())
3468       return Result;
3469   }
3470
3471   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
3472   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
3473   SDValue Result =
3474     TLI.EmitTargetCodeForMemset(*this, dl, Chain, Dst, Src, Size, Align,
3475                                 DstSV, DstSVOff);
3476   if (Result.getNode())
3477     return Result;
3478
3479   // Emit a library call.
3480   const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType(*getContext());
3481   TargetLowering::ArgListTy Args;
3482   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3483   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
3484   Args.push_back(Entry);
3485   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
3486   if (Src.getValueType().bitsGT(MVT::i32))
3487     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src);
3488   else
3489     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Src);
3490   Entry.Node = Src;
3491   Entry.Ty = Type::getInt32Ty(*getContext());
3492   Entry.isSExt = true;
3493   Args.push_back(Entry);
3494   Entry.Node = Size;
3495   Entry.Ty = IntPtrTy;
3496   Entry.isSExt = false;
3497   Args.push_back(Entry);
3498   // FIXME: pass in DebugLoc
3499   std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
3500     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::getVoidTy(*getContext()),
3501                     false, false, false, false, 0,
3502                     TLI.getLibcallCallingConv(RTLIB::MEMSET), false,
3503                     /*isReturnValueUsed=*/false,
3504                     getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(RTLIB::MEMSET), 
3505                                       TLI.getPointerTy()),
3506                     Args, *this, dl);
3507   return CallResult.second;
3508 }
3509
3510 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3511                                 SDValue Chain,
3512                                 SDValue Ptr, SDValue Cmp,
3513                                 SDValue Swp, const Value* PtrVal,
3514                                 unsigned Alignment) {
3515   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_CMP_SWAP && "Invalid Atomic Op");
3516   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
3517
3518   EVT VT = Cmp.getValueType();
3519
3520   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3521     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3522
3523   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3524   FoldingSetNodeID ID;
3525   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3526   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
3527   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
3528   void* IP = 0;
3529   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3530     return SDValue(E, 0);
3531   SDNode* N = NodeAllocator.Allocate<AtomicSDNode>();
3532   new (N) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT,
3533                        Chain, Ptr, Cmp, Swp, PtrVal, Alignment);
3534   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3535   AllNodes.push_back(N);
3536   return SDValue(N, 0);
3537 }
3538
3539 SDValue SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT MemVT,
3540                                 SDValue Chain,
3541                                 SDValue Ptr, SDValue Val,
3542                                 const Value* PtrVal,
3543                                 unsigned Alignment) {
3544   assert((Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_ADD ||
3545           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_SUB ||
3546           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND ||
3547           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR ||
3548           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR ||
3549           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_NAND ||
3550           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN ||
3551           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX ||
3552           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN ||
3553           Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX ||
3554           Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP) &&
3555          "Invalid Atomic Op");
3556
3557   EVT VT = Val.getValueType();
3558
3559   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3560     Alignment = getEVTAlignment(MemVT);
3561
3562   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
3563   FoldingSetNodeID ID;
3564   ID.AddInteger(MemVT.getRawBits());
3565   SDValue Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
3566   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
3567   void* IP = 0;
3568   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3569     return SDValue(E, 0);
3570   SDNode* N = NodeAllocator.Allocate<AtomicSDNode>();
3571   new (N) AtomicSDNode(Opcode, dl, VTs, MemVT,
3572                        Chain, Ptr, Val, PtrVal, Alignment);
3573   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3574   AllNodes.push_back(N);
3575   return SDValue(N, 0);
3576 }
3577
3578 /// getMergeValues - Create a MERGE_VALUES node from the given operands.
3579 /// Allowed to return something different (and simpler) if Simplify is true.
3580 SDValue SelectionDAG::getMergeValues(const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3581                                      DebugLoc dl) {
3582   if (NumOps == 1)
3583     return Ops[0];
3584
3585   SmallVector<EVT, 4> VTs;
3586   VTs.reserve(NumOps);
3587   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i)
3588     VTs.push_back(Ops[i].getValueType());
3589   return getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, getVTList(&VTs[0], NumOps),
3590                  Ops, NumOps);
3591 }
3592
3593 SDValue
3594 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
3595                                   const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3596                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3597                                   EVT MemVT, const Value *srcValue, int SVOff,
3598                                   unsigned Align, bool Vol,
3599                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3600   return getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps,
3601                              MemVT, srcValue, SVOff, Align, Vol,
3602                              ReadMem, WriteMem);
3603 }
3604
3605 SDValue
3606 SelectionDAG::getMemIntrinsicNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, SDVTList VTList,
3607                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps,
3608                                   EVT MemVT, const Value *srcValue, int SVOff,
3609                                   unsigned Align, bool Vol,
3610                                   bool ReadMem, bool WriteMem) {
3611   // Memoize the node unless it returns a flag.
3612   MemIntrinsicSDNode *N;
3613   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3614     FoldingSetNodeID ID;
3615     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3616     void *IP = 0;
3617     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3618       return SDValue(E, 0);
3619
3620     N = NodeAllocator.Allocate<MemIntrinsicSDNode>();
3621     new (N) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT,
3622                                srcValue, SVOff, Align, Vol, ReadMem, WriteMem);
3623     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3624   } else {
3625     N = NodeAllocator.Allocate<MemIntrinsicSDNode>();
3626     new (N) MemIntrinsicSDNode(Opcode, dl, VTList, Ops, NumOps, MemVT,
3627                                srcValue, SVOff, Align, Vol, ReadMem, WriteMem);
3628   }
3629   AllNodes.push_back(N);
3630   return SDValue(N, 0);
3631 }
3632
3633 SDValue
3634 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, DebugLoc dl,
3635                       ISD::LoadExtType ExtType, EVT VT, SDValue Chain,
3636                       SDValue Ptr, SDValue Offset,
3637                       const Value *SV, int SVOffset, EVT EVT,
3638                       bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3639   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3640     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3641
3642   if (VT == EVT) {
3643     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
3644   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
3645     assert(VT == EVT && "Non-extending load from different memory type!");
3646   } else {
3647     // Extending load.
3648     if (VT.isVector())
3649       assert(EVT.getVectorNumElements() == VT.getVectorNumElements() &&
3650              "Invalid vector extload!");
3651     else
3652       assert(EVT.bitsLT(VT) &&
3653              "Should only be an extending load, not truncating!");
3654     assert((ExtType == ISD::EXTLOAD || VT.isInteger()) &&
3655            "Cannot sign/zero extend a FP/Vector load!");
3656     assert(VT.isInteger() == EVT.isInteger() &&
3657            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
3658   }
3659
3660   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
3661   assert((Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF) &&
3662          "Unindexed load with an offset!");
3663
3664   SDVTList VTs = Indexed ?
3665     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
3666   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
3667   FoldingSetNodeID ID;
3668   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
3669   ID.AddInteger(EVT.getRawBits());
3670   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(ExtType, AM, isVolatile, Alignment));
3671   void *IP = 0;
3672   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3673     return SDValue(E, 0);
3674   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<LoadSDNode>();
3675   new (N) LoadSDNode(Ops, dl, VTs, AM, ExtType, EVT, SV, SVOffset,
3676                      Alignment, isVolatile);
3677   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3678   AllNodes.push_back(N);
3679   return SDValue(N, 0);
3680 }
3681
3682 SDValue SelectionDAG::getLoad(EVT VT, DebugLoc dl,
3683                               SDValue Chain, SDValue Ptr,
3684                               const Value *SV, int SVOffset,
3685                               bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3686   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3687   return getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ISD::NON_EXTLOAD, VT, Chain, Ptr, Undef,
3688                  SV, SVOffset, VT, isVolatile, Alignment);
3689 }
3690
3691 SDValue SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, DebugLoc dl, EVT VT,
3692                                  SDValue Chain, SDValue Ptr,
3693                                  const Value *SV,
3694                                  int SVOffset, EVT EVT,
3695                                  bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3696   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3697   return getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ExtType, VT, Chain, Ptr, Undef,
3698                  SV, SVOffset, EVT, isVolatile, Alignment);
3699 }
3700
3701 SDValue
3702 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDValue OrigLoad, DebugLoc dl, SDValue Base,
3703                              SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
3704   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
3705   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
3706          "Load is already a indexed load!");
3707   return getLoad(AM, dl, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(),
3708                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getSrcValue(),
3709                  LD->getSrcValueOffset(), LD->getMemoryVT(),
3710                  LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
3711 }
3712
3713 SDValue SelectionDAG::getStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
3714                                SDValue Ptr, const Value *SV, int SVOffset,
3715                                bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3716   EVT VT = Val.getValueType();
3717
3718   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3719     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3720
3721   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
3722   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3723   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
3724   FoldingSetNodeID ID;
3725   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3726   ID.AddInteger(VT.getRawBits());
3727   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(false, ISD::UNINDEXED,
3728                                      isVolatile, Alignment));
3729   void *IP = 0;
3730   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3731     return SDValue(E, 0);
3732   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<StoreSDNode>();
3733   new (N) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED, false,
3734                       VT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
3735   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3736   AllNodes.push_back(N);
3737   return SDValue(N, 0);
3738 }
3739
3740 SDValue SelectionDAG::getTruncStore(SDValue Chain, DebugLoc dl, SDValue Val,
3741                                     SDValue Ptr, const Value *SV,
3742                                     int SVOffset, EVT SVT,
3743                                     bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3744   EVT VT = Val.getValueType();
3745
3746   if (VT == SVT)
3747     return getStore(Chain, dl, Val, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
3748
3749   assert(VT.bitsGT(SVT) && "Not a truncation?");
3750   assert(VT.isInteger() == SVT.isInteger() &&
3751          "Can't do FP-INT conversion!");
3752
3753   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0
3754     Alignment = getEVTAlignment(VT);
3755
3756   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
3757   SDValue Undef = getUNDEF(Ptr.getValueType());
3758   SDValue Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
3759   FoldingSetNodeID ID;
3760   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3761   ID.AddInteger(SVT.getRawBits());
3762   ID.AddInteger(encodeMemSDNodeFlags(true, ISD::UNINDEXED,
3763                                      isVolatile, Alignment));
3764   void *IP = 0;
3765   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3766     return SDValue(E, 0);
3767   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<StoreSDNode>();
3768   new (N) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, ISD::UNINDEXED, true,
3769                       SVT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
3770   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3771   AllNodes.push_back(N);
3772   return SDValue(N, 0);
3773 }
3774
3775 SDValue
3776 SelectionDAG::getIndexedStore(SDValue OrigStore, DebugLoc dl, SDValue Base,
3777                               SDValue Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
3778   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
3779   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
3780          "Store is already a indexed store!");
3781   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
3782   SDValue Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
3783   FoldingSetNodeID ID;
3784   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3785   ID.AddInteger(ST->getMemoryVT().getRawBits());
3786   ID.AddInteger(ST->getRawSubclassData());
3787   void *IP = 0;
3788   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3789     return SDValue(E, 0);
3790   SDNode *N = NodeAllocator.Allocate<StoreSDNode>();
3791   new (N) StoreSDNode(Ops, dl, VTs, AM,
3792                       ST->isTruncatingStore(), ST->getMemoryVT(),
3793                       ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
3794                       ST->getAlignment(), ST->isVolatile());
3795   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3796   AllNodes.push_back(N);
3797   return SDValue(N, 0);
3798 }
3799
3800 SDValue SelectionDAG::getVAArg(EVT VT, DebugLoc dl,
3801                                SDValue Chain, SDValue Ptr,
3802                                SDValue SV) {
3803   SDValue Ops[] = { Chain, Ptr, SV };
3804   return getNode(ISD::VAARG, dl, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 3);
3805 }
3806
3807 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3808                               const SDUse *Ops, unsigned NumOps) {
3809   switch (NumOps) {
3810   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
3811   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
3812   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
3813   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3814   default: break;
3815   }
3816
3817   // Copy from an SDUse array into an SDValue array for use with
3818   // the regular getNode logic.
3819   SmallVector<SDValue, 8> NewOps(Ops, Ops + NumOps);
3820   return getNode(Opcode, DL, VT, &NewOps[0], NumOps);
3821 }
3822
3823 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, EVT VT,
3824                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
3825   switch (NumOps) {
3826   case 0: return getNode(Opcode, DL, VT);
3827   case 1: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0]);
3828   case 2: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1]);
3829   case 3: return getNode(Opcode, DL, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3830   default: break;
3831   }
3832
3833   switch (Opcode) {
3834   default: break;
3835   case ISD::SELECT_CC: {
3836     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
3837     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
3838            "LHS and RHS of condition must have same type!");
3839     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
3840            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
3841     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
3842            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
3843     break;
3844   }
3845   case ISD::BR_CC: {
3846     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
3847     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
3848            "LHS/RHS of comparison should match types!");
3849     break;
3850   }
3851   }
3852
3853   // Memoize nodes.
3854   SDNode *N;
3855   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3856
3857   if (VT != MVT::Flag) {
3858     FoldingSetNodeID ID;
3859     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
3860     void *IP = 0;
3861
3862     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3863       return SDValue(E, 0);
3864
3865     N = NodeAllocator.Allocate<SDNode>();
3866     new (N) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
3867     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3868   } else {
3869     N = NodeAllocator.Allocate<SDNode>();
3870     new (N) SDNode(Opcode, DL, VTs, Ops, NumOps);
3871   }
3872
3873   AllNodes.push_back(N);
3874 #ifndef NDEBUG
3875   VerifyNode(N);
3876 #endif
3877   return SDValue(N, 0);
3878 }
3879
3880 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
3881                               const std::vector<EVT> &ResultTys,
3882                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
3883   return getNode(Opcode, DL, getVTList(&ResultTys[0], ResultTys.size()),
3884                  Ops, NumOps);
3885 }
3886
3887 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL,
3888                               const EVT *VTs, unsigned NumVTs,
3889                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
3890   if (NumVTs == 1)
3891     return getNode(Opcode, DL, VTs[0], Ops, NumOps);
3892   return getNode(Opcode, DL, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
3893 }
3894
3895 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3896                               const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
3897   if (VTList.NumVTs == 1)
3898     return getNode(Opcode, DL, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
3899
3900 #if 0
3901   switch (Opcode) {
3902   // FIXME: figure out how to safely handle things like
3903   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
3904   // int bar() { return foo(256); }
3905   case ISD::SRA_PARTS:
3906   case ISD::SRL_PARTS:
3907   case ISD::SHL_PARTS:
3908     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
3909         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
3910       return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
3911     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
3912       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
3913         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
3914         // eliminate the and.
3915         unsigned NumBits = VT.getSizeInBits()*2;
3916         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
3917           return getNode(Opcode, DL, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
3918       }
3919     break;
3920   }
3921 #endif
3922
3923   // Memoize the node unless it returns a flag.
3924   SDNode *N;
3925   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3926     FoldingSetNodeID ID;
3927     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3928     void *IP = 0;
3929     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3930       return SDValue(E, 0);
3931     if (NumOps == 1) {
3932       N = NodeAllocator.Allocate<UnarySDNode>();
3933       new (N) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
3934     } else if (NumOps == 2) {
3935       N = NodeAllocator.Allocate<BinarySDNode>();
3936       new (N) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
3937     } else if (NumOps == 3) {
3938       N = NodeAllocator.Allocate<TernarySDNode>();
3939       new (N) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3940     } else {
3941       N = NodeAllocator.Allocate<SDNode>();
3942       new (N) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
3943     }
3944     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3945   } else {
3946     if (NumOps == 1) {
3947       N = NodeAllocator.Allocate<UnarySDNode>();
3948       new (N) UnarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0]);
3949     } else if (NumOps == 2) {
3950       N = NodeAllocator.Allocate<BinarySDNode>();
3951       new (N) BinarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1]);
3952     } else if (NumOps == 3) {
3953       N = NodeAllocator.Allocate<TernarySDNode>();
3954       new (N) TernarySDNode(Opcode, DL, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3955     } else {
3956       N = NodeAllocator.Allocate<SDNode>();
3957       new (N) SDNode(Opcode, DL, VTList, Ops, NumOps);
3958     }
3959   }
3960   AllNodes.push_back(N);
3961 #ifndef NDEBUG
3962   VerifyNode(N);
3963 #endif
3964   return SDValue(N, 0);
3965 }
3966
3967 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList) {
3968   return getNode(Opcode, DL, VTList, 0, 0);
3969 }
3970
3971 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3972                               SDValue N1) {
3973   SDValue Ops[] = { N1 };
3974   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 1);
3975 }
3976
3977 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3978                               SDValue N1, SDValue N2) {
3979   SDValue Ops[] = { N1, N2 };
3980   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 2);
3981 }
3982
3983 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3984                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3) {
3985   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3 };
3986   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 3);
3987 }
3988
3989 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3990                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3991                               SDValue N4) {
3992   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3993   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 4);
3994 }
3995
3996 SDValue SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, DebugLoc DL, SDVTList VTList,
3997                               SDValue N1, SDValue N2, SDValue N3,
3998                               SDValue N4, SDValue N5) {
3999   SDValue Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
4000   return getNode(Opcode, DL, VTList, Ops, 5);
4001 }
4002
4003 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT) {
4004   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
4005 }
4006
4007 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2) {
4008   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4009        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4010     if (I->NumVTs == 2 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2)
4011       return *I;
4012
4013   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(2);
4014   Array[0] = VT1;
4015   Array[1] = VT2;
4016   SDVTList Result = makeVTList(Array, 2);
4017   VTList.push_back(Result);
4018   return Result;
4019 }
4020
4021 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3) {
4022   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4023        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4024     if (I->NumVTs == 3 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4025                           I->VTs[2] == VT3)
4026       return *I;
4027
4028   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4029   Array[0] = VT1;
4030   Array[1] = VT2;
4031   Array[2] = VT3;
4032   SDVTList Result = makeVTList(Array, 3);
4033   VTList.push_back(Result);
4034   return Result;
4035 }
4036
4037 SDVTList SelectionDAG::getVTList(EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4) {
4038   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4039        E = VTList.rend(); I != E; ++I)
4040     if (I->NumVTs == 4 && I->VTs[0] == VT1 && I->VTs[1] == VT2 &&
4041                           I->VTs[2] == VT3 && I->VTs[3] == VT4)
4042       return *I;
4043
4044   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(3);
4045   Array[0] = VT1;
4046   Array[1] = VT2;
4047   Array[2] = VT3;
4048   Array[3] = VT4;
4049   SDVTList Result = makeVTList(Array, 4);
4050   VTList.push_back(Result);
4051   return Result;
4052 }
4053
4054 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const EVT *VTs, unsigned NumVTs) {
4055   switch (NumVTs) {
4056     case 0: llvm_unreachable("Cannot have nodes without results!");
4057     case 1: return getVTList(VTs[0]);
4058     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
4059     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
4060     default: break;
4061   }
4062
4063   for (std::vector<SDVTList>::reverse_iterator I = VTList.rbegin(),
4064        E = VTList.rend(); I != E; ++I) {
4065     if (I->NumVTs != NumVTs || VTs[0] != I->VTs[0] || VTs[1] != I->VTs[1])
4066       continue;
4067
4068     bool NoMatch = false;
4069     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
4070       if (VTs[i] != I->VTs[i]) {
4071         NoMatch = true;
4072         break;
4073       }
4074     if (!NoMatch)
4075       return *I;
4076   }
4077
4078   EVT *Array = Allocator.Allocate<EVT>(NumVTs);
4079   std::copy(VTs, VTs+NumVTs, Array);
4080   SDVTList Result = makeVTList(Array, NumVTs);
4081   VTList.push_back(Result);
4082   return Result;
4083 }
4084
4085
4086 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
4087 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
4088 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
4089 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
4090 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
4091 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
4092 SDValue SelectionDAG::UpdateNodeOperands(SDValue InN, SDValue Op) {
4093   SDNode *N = InN.getNode();
4094   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
4095
4096   // Check to see if there is no change.
4097   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
4098
4099   // See if the modified node already exists.
4100   void *InsertPos = 0;
4101   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
4102     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4103
4104   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4105   if (InsertPos)
4106     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4107       InsertPos = 0;
4108
4109   // Now we update the operands.
4110   N->OperandList[0].set(Op);
4111
4112   // If this gets put into a CSE map, add it.
4113   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4114   return InN;
4115 }
4116
4117 SDValue SelectionDAG::
4118 UpdateNodeOperands(SDValue InN, SDValue Op1, SDValue Op2) {
4119   SDNode *N = InN.getNode();
4120   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
4121
4122   // Check to see if there is no change.
4123   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
4124     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
4125
4126   // See if the modified node already exists.
4127   void *InsertPos = 0;
4128   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
4129     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4130
4131   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4132   if (InsertPos)
4133     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4134       InsertPos = 0;
4135
4136   // Now we update the operands.
4137   if (N->OperandList[0] != Op1)
4138     N->OperandList[0].set(Op1);
4139   if (N->OperandList[1] != Op2)
4140     N->OperandList[1].set(Op2);
4141
4142   // If this gets put into a CSE map, add it.
4143   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4144   return InN;
4145 }
4146
4147 SDValue SelectionDAG::
4148 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2, SDValue Op3) {
4149   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4150   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
4151 }
4152
4153 SDValue SelectionDAG::
4154 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4155                    SDValue Op3, SDValue Op4) {
4156   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
4157   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
4158 }
4159
4160 SDValue SelectionDAG::
4161 UpdateNodeOperands(SDValue N, SDValue Op1, SDValue Op2,
4162                    SDValue Op3, SDValue Op4, SDValue Op5) {
4163   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
4164   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
4165 }
4166
4167 SDValue SelectionDAG::
4168 UpdateNodeOperands(SDValue InN, const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4169   SDNode *N = InN.getNode();
4170   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
4171          "Update with wrong number of operands");
4172
4173   // Check to see if there is no change.
4174   bool AnyChange = false;
4175   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4176     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
4177       AnyChange = true;
4178       break;
4179     }
4180   }
4181
4182   // No operands changed, just return the input node.
4183   if (!AnyChange) return InN;
4184
4185   // See if the modified node already exists.
4186   void *InsertPos = 0;
4187   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
4188     return SDValue(Existing, InN.getResNo());
4189
4190   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
4191   if (InsertPos)
4192     if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4193       InsertPos = 0;
4194
4195   // Now we update the operands.
4196   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
4197     if (N->OperandList[i] != Ops[i])
4198       N->OperandList[i].set(Ops[i]);
4199
4200   // If this gets put into a CSE map, add it.
4201   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
4202   return InN;
4203 }
4204
4205 /// DropOperands - Release the operands and set this node to have
4206 /// zero operands.
4207 void SDNode::DropOperands() {
4208   // Unlike the code in MorphNodeTo that does this, we don't need to
4209   // watch for dead nodes here.
4210   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
4211     SDUse &Use = *I++;
4212     Use.set(SDValue());
4213   }
4214 }
4215
4216 /// SelectNodeTo - These are wrappers around MorphNodeTo that accept a
4217 /// machine opcode.
4218 ///
4219 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4220                                    EVT VT) {
4221   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4222   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, 0, 0);
4223 }
4224
4225 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4226                                    EVT VT, SDValue Op1) {
4227   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4228   SDValue Ops[] = { Op1 };
4229   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4230 }
4231
4232 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4233                                    EVT VT, SDValue Op1,
4234                                    SDValue Op2) {
4235   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4236   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4237   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4238 }
4239
4240 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4241                                    EVT VT, SDValue Op1,
4242                                    SDValue Op2, SDValue Op3) {
4243   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4244   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4245   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4246 }
4247
4248 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4249                                    EVT VT, const SDValue *Ops,
4250                                    unsigned NumOps) {
4251   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4252   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4253 }
4254
4255 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4256                                    EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4257                                    unsigned NumOps) {
4258   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4259   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4260 }
4261
4262 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4263                                    EVT VT1, EVT VT2) {
4264   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4265   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4266 }
4267
4268 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4269                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4270                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4271   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4272   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4273 }
4274
4275 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4276                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4277                                    const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4278   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4279   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4280 }
4281
4282 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4283                                    EVT VT1, EVT VT2,
4284                                    SDValue Op1) {
4285   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4286   SDValue Ops[] = { Op1 };
4287   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 1);
4288 }
4289
4290 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4291                                    EVT VT1, EVT VT2,
4292                                    SDValue Op1, SDValue Op2) {
4293   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4294   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4295   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 2);
4296 }
4297
4298 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4299                                    EVT VT1, EVT VT2,
4300                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4301                                    SDValue Op3) {
4302   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4303   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4304   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4305 }
4306
4307 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4308                                    EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4309                                    SDValue Op1, SDValue Op2,
4310                                    SDValue Op3) {
4311   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4312   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4313   return SelectNodeTo(N, MachineOpc, VTs, Ops, 3);
4314 }
4315
4316 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned MachineOpc,
4317                                    SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4318                                    unsigned NumOps) {
4319   return MorphNodeTo(N, ~MachineOpc, VTs, Ops, NumOps);
4320 }
4321
4322 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4323                                   EVT VT) {
4324   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4325   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, 0, 0);
4326 }
4327
4328 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4329                                   EVT VT, SDValue Op1) {
4330   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4331   SDValue Ops[] = { Op1 };
4332   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 1);
4333 }
4334
4335 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4336                                   EVT VT, SDValue Op1,
4337                                   SDValue Op2) {
4338   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4339   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4340   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 2);
4341 }
4342
4343 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4344                                   EVT VT, SDValue Op1,
4345                                   SDValue Op2, SDValue Op3) {
4346   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4347   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4348   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 3);
4349 }
4350
4351 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4352                                   EVT VT, const SDValue *Ops,
4353                                   unsigned NumOps) {
4354   SDVTList VTs = getVTList(VT);
4355   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4356 }
4357
4358 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4359                                   EVT VT1, EVT VT2, const SDValue *Ops,
4360                                   unsigned NumOps) {
4361   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4362   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4363 }
4364
4365 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4366                                   EVT VT1, EVT VT2) {
4367   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4368   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, (SDValue *)0, 0);
4369 }
4370
4371 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4372                                   EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4373                                   const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4374   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4375   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4376 }
4377
4378 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4379                                   EVT VT1, EVT VT2,
4380                                   SDValue Op1) {
4381   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4382   SDValue Ops[] = { Op1 };
4383   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 1);
4384 }
4385
4386 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4387                                   EVT VT1, EVT VT2,
4388                                   SDValue Op1, SDValue Op2) {
4389   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4390   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4391   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 2);
4392 }
4393
4394 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4395                                   EVT VT1, EVT VT2,
4396                                   SDValue Op1, SDValue Op2,
4397                                   SDValue Op3) {
4398   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4399   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4400   return MorphNodeTo(N, Opc, VTs, Ops, 3);
4401 }
4402
4403 /// MorphNodeTo - These *mutate* the specified node to have the specified
4404 /// return type, opcode, and operands.
4405 ///
4406 /// Note that MorphNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
4407 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4408 /// the current one.  Note that the DebugLoc need not be the same.
4409 ///
4410 /// Using MorphNodeTo is faster than creating a new node and swapping it in
4411 /// with ReplaceAllUsesWith both because it often avoids allocating a new
4412 /// node, and because it doesn't require CSE recalculation for any of
4413 /// the node's users.
4414 ///
4415 SDNode *SelectionDAG::MorphNodeTo(SDNode *N, unsigned Opc,
4416                                   SDVTList VTs, const SDValue *Ops,
4417                                   unsigned NumOps) {
4418   // If an identical node already exists, use it.
4419   void *IP = 0;
4420   if (VTs.VTs[VTs.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4421     FoldingSetNodeID ID;
4422     AddNodeIDNode(ID, Opc, VTs, Ops, NumOps);
4423     if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4424       return ON;
4425   }
4426
4427   if (!RemoveNodeFromCSEMaps(N))
4428     IP = 0;
4429
4430   // Start the morphing.
4431   N->NodeType = Opc;
4432   N->ValueList = VTs.VTs;
4433   N->NumValues = VTs.NumVTs;
4434
4435   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
4436   // use list.  Keep track of any operands that become dead as a result.
4437   SmallPtrSet<SDNode*, 16> DeadNodeSet;
4438   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
4439     SDUse &Use = *I++;
4440     SDNode *Used = Use.getNode();
4441     Use.set(SDValue());
4442     if (Used->use_empty())
4443       DeadNodeSet.insert(Used);
4444   }
4445
4446   // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
4447   // the operand list.
4448   if (NumOps > N->NumOperands) {
4449     if (N->OperandsNeedDelete)
4450       delete[] N->OperandList;
4451
4452     if (N->isMachineOpcode()) {
4453       // We're creating a final node that will live unmorphed for the
4454       // remainder of the current SelectionDAG iteration, so we can allocate
4455       // the operands directly out of a pool with no recycling metadata.
4456       N->OperandList = OperandAllocator.Allocate<SDUse>(NumOps);
4457       N->OperandsNeedDelete = false;
4458     } else {
4459       N->OperandList = new SDUse[NumOps];
4460       N->OperandsNeedDelete = true;
4461     }
4462   }
4463
4464   // Assign the new operands.
4465   N->NumOperands = NumOps;
4466   for (unsigned i = 0, e = NumOps; i != e; ++i) {
4467     N->OperandList[i].setUser(N);
4468     N->OperandList[i].setInitial(Ops[i]);
4469   }
4470
4471   // Delete any nodes that are still dead after adding the uses for the
4472   // new operands.
4473   SmallVector<SDNode *, 16> DeadNodes;
4474   for (SmallPtrSet<SDNode *, 16>::iterator I = DeadNodeSet.begin(),
4475        E = DeadNodeSet.end(); I != E; ++I)
4476     if ((*I)->use_empty())
4477       DeadNodes.push_back(*I);
4478   RemoveDeadNodes(DeadNodes);
4479
4480   if (IP)
4481     CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
4482   return N;
4483 }
4484
4485
4486 /// getTargetNode - These are used for target selectors to create a new node
4487 /// with specified return type(s), target opcode, and operands.
4488 ///
4489 /// Note that getTargetNode returns the resultant node.  If there is already a
4490 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
4491 /// the current one.
4492 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT) {
4493   return getNode(~Opcode, dl, VT).getNode();
4494 }
4495
4496 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4497                                     SDValue Op1) {
4498   return getNode(~Opcode, dl, VT, Op1).getNode();
4499 }
4500
4501 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4502                                     SDValue Op1, SDValue Op2) {
4503   return getNode(~Opcode, dl, VT, Op1, Op2).getNode();
4504 }
4505
4506 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4507                                     SDValue Op1, SDValue Op2,
4508                                     SDValue Op3) {
4509   return getNode(~Opcode, dl, VT, Op1, Op2, Op3).getNode();
4510 }
4511
4512 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT,
4513                                     const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4514   return getNode(~Opcode, dl, VT, Ops, NumOps).getNode();
4515 }
4516
4517 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4518                                     EVT VT1, EVT VT2) {
4519   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4520   SDValue Op;
4521   return getNode(~Opcode, dl, VTs, &Op, 0).getNode();
4522 }
4523
4524 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4525                                     EVT VT2, SDValue Op1) {
4526   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4527   return getNode(~Opcode, dl, VTs, &Op1, 1).getNode();
4528 }
4529
4530 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4531                                     EVT VT2, SDValue Op1,
4532                                     SDValue Op2) {
4533   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4534   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4535   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, 2).getNode();
4536 }
4537
4538 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4539                                     EVT VT2, SDValue Op1,
4540                                     SDValue Op2, SDValue Op3) {
4541   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4542   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4543   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, 3).getNode();
4544 }
4545
4546 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4547                                     EVT VT1, EVT VT2,
4548                                     const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4549   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
4550   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps).getNode();
4551 }
4552
4553 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4554                                     EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4555                                     SDValue Op1, SDValue Op2) {
4556   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4557   SDValue Ops[] = { Op1, Op2 };
4558   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, 2).getNode();
4559 }
4560
4561 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4562                                     EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4563                                     SDValue Op1, SDValue Op2,
4564                                     SDValue Op3) {
4565   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4566   SDValue Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
4567   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, 3).getNode();
4568 }
4569
4570 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4571                                     EVT VT1, EVT VT2, EVT VT3,
4572                                     const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4573   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3);
4574   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps).getNode();
4575 }
4576
4577 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl, EVT VT1,
4578                                     EVT VT2, EVT VT3, EVT VT4,
4579                                     const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4580   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2, VT3, VT4);
4581   return getNode(~Opcode, dl, VTs, Ops, NumOps).getNode();
4582 }
4583
4584 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, DebugLoc dl,
4585                                     const std::vector<EVT> &ResultTys,
4586                                     const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4587   return getNode(~Opcode, dl, ResultTys, Ops, NumOps).getNode();
4588 }
4589
4590 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
4591 /// else return NULL.
4592 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
4593                                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps) {
4594   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
4595     FoldingSetNodeID ID;
4596     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
4597     void *IP = 0;
4598     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
4599       return E;
4600   }
4601   return NULL;
4602 }
4603
4604 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
4605 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
4606 ///
4607 /// This version assumes From has a single result value.
4608 ///
4609 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDValue FromN, SDValue To,
4610                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
4611   SDNode *From = FromN.getNode();
4612   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.getResNo() == 0 &&
4613          "Cannot replace with this method!");
4614   assert(From != To.getNode() && "Cannot replace uses of with self");
4615
4616   // Iterate over all the existing uses of From. New uses will be added
4617   // to the beginning of the use list, which we avoid visiting.
4618   // This specifically avoids visiting uses of From that arise while the
4619   // replacement is happening, because any such uses would be the result
4620   // of CSE: If an existing node looks like From after one of its operands
4621   // is replaced by To, we don't want to replace of all its users with To
4622   // too. See PR3018 for more info.
4623   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
4624   while (UI != UE) {
4625     SDNode *User = *UI;
4626
4627     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
4628     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4629
4630     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
4631     // happens the uses are usually next to each other in the list.
4632     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
4633     // the uses of this user that we can find this way.
4634     do {
4635       SDUse &Use = UI.getUse();
4636       ++UI;
4637       Use.set(To);
4638     } while (UI != UE && *UI == User);
4639
4640     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4641     // already exists there, recursively merge the results together.
4642     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
4643   }
4644 }
4645
4646 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
4647 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
4648 ///
4649 /// This version assumes that for each value of From, there is a
4650 /// corresponding value in To in the same position with the same type.
4651 ///
4652 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
4653                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
4654 #ifndef NDEBUG
4655   for (unsigned i = 0, e = From->getNumValues(); i != e; ++i)
4656     assert((!From->hasAnyUseOfValue(i) ||
4657             From->getValueType(i) == To->getValueType(i)) &&
4658            "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
4659 #endif
4660
4661   // Handle the trivial case.
4662   if (From == To)
4663     return;
4664
4665   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
4666   // the ReplaceAllUsesWith above.
4667   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
4668   while (UI != UE) {
4669     SDNode *User = *UI;
4670
4671     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
4672     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4673
4674     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
4675     // happens the uses are usually next to each other in the list.
4676     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
4677     // the uses of this user that we can find this way.
4678     do {
4679       SDUse &Use = UI.getUse();
4680       ++UI;
4681       Use.setNode(To);
4682     } while (UI != UE && *UI == User);
4683
4684     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4685     // already exists there, recursively merge the results together.
4686     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
4687   }
4688 }
4689
4690 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
4691 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
4692 ///
4693 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
4694 /// number and types of values returned by From.
4695 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
4696                                       const SDValue *To,
4697                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
4698   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
4699     return ReplaceAllUsesWith(SDValue(From, 0), To[0], UpdateListener);
4700
4701   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
4702   // the ReplaceAllUsesWith above.
4703   SDNode::use_iterator UI = From->use_begin(), UE = From->use_end();
4704   while (UI != UE) {
4705     SDNode *User = *UI;
4706
4707     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
4708     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4709
4710     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
4711     // happens the uses are usually next to each other in the list.
4712     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
4713     // the uses of this user that we can find this way.
4714     do {
4715       SDUse &Use = UI.getUse();
4716       const SDValue &ToOp = To[Use.getResNo()];
4717       ++UI;
4718       Use.set(ToOp);
4719     } while (UI != UE && *UI == User);
4720
4721     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4722     // already exists there, recursively merge the results together.
4723     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
4724   }
4725 }
4726
4727 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
4728 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The Deleted
4729 /// vector is handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
4730 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue From, SDValue To,
4731                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
4732   // Handle the really simple, really trivial case efficiently.
4733   if (From == To) return;
4734
4735   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
4736   if (From.getNode()->getNumValues() == 1) {
4737     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
4738     return;
4739   }
4740
4741   // Iterate over just the existing users of From. See the comments in
4742   // the ReplaceAllUsesWith above.
4743   SDNode::use_iterator UI = From.getNode()->use_begin(),
4744                        UE = From.getNode()->use_end();
4745   while (UI != UE) {
4746     SDNode *User = *UI;
4747     bool UserRemovedFromCSEMaps = false;
4748
4749     // A user can appear in a use list multiple times, and when this
4750     // happens the uses are usually next to each other in the list.
4751     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
4752     // the uses of this user that we can find this way.
4753     do {
4754       SDUse &Use = UI.getUse();
4755
4756       // Skip uses of different values from the same node.
4757       if (Use.getResNo() != From.getResNo()) {
4758         ++UI;
4759         continue;
4760       }
4761
4762       // If this node hasn't been modified yet, it's still in the CSE maps,
4763       // so remove its old self from the CSE maps.
4764       if (!UserRemovedFromCSEMaps) {
4765         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4766         UserRemovedFromCSEMaps = true;
4767       }
4768
4769       ++UI;
4770       Use.set(To);
4771     } while (UI != UE && *UI == User);
4772
4773     // We are iterating over all uses of the From node, so if a use
4774     // doesn't use the specific value, no changes are made.
4775     if (!UserRemovedFromCSEMaps)
4776       continue;
4777
4778     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4779     // already exists there, recursively merge the results together.
4780     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
4781   }
4782 }
4783
4784 namespace {
4785   /// UseMemo - This class is used by SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith
4786   /// to record information about a use.
4787   struct UseMemo {
4788     SDNode *User;
4789     unsigned Index;
4790     SDUse *Use;
4791   };
4792
4793   /// operator< - Sort Memos by User.
4794   bool operator<(const UseMemo &L, const UseMemo &R) {
4795     return (intptr_t)L.User < (intptr_t)R.User;
4796   }
4797 }
4798
4799 /// ReplaceAllUsesOfValuesWith - Replace any uses of From with To, leaving
4800 /// uses of other values produced by From.getNode() alone.  The same value
4801 /// may appear in both the From and To list.  The Deleted vector is
4802 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
4803 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValuesWith(const SDValue *From,
4804                                               const SDValue *To,
4805                                               unsigned Num,
4806                                               DAGUpdateListener *UpdateListener){
4807   // Handle the simple, trivial case efficiently.
4808   if (Num == 1)
4809     return ReplaceAllUsesOfValueWith(*From, *To, UpdateListener);
4810
4811   // Read up all the uses and make records of them. This helps
4812   // processing new uses that are introduced during the
4813   // replacement process.
4814   SmallVector<UseMemo, 4> Uses;
4815   for (unsigned i = 0; i != Num; ++i) {
4816     unsigned FromResNo = From[i].getResNo();
4817     SDNode *FromNode = From[i].getNode();
4818     for (SDNode::use_iterator UI = FromNode->use_begin(),
4819          E = FromNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
4820       SDUse &Use = UI.getUse();
4821       if (Use.getResNo() == FromResNo) {
4822         UseMemo Memo = { *UI, i, &Use };
4823         Uses.push_back(Memo);
4824       }
4825     }
4826   }
4827
4828   // Sort the uses, so that all the uses from a given User are together.
4829   std::sort(Uses.begin(), Uses.end());
4830
4831   for (unsigned UseIndex = 0, UseIndexEnd = Uses.size();
4832        UseIndex != UseIndexEnd; ) {
4833     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
4834     // value, update it.
4835     SDNode *User = Uses[UseIndex].User;
4836
4837     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
4838     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4839
4840     // The Uses array is sorted, so all the uses for a given User
4841     // are next to each other in the list.
4842     // To help reduce the number of CSE recomputations, process all
4843     // the uses of this user that we can find this way.
4844     do {
4845       unsigned i = Uses[UseIndex].Index;
4846       SDUse &Use = *Uses[UseIndex].Use;
4847       ++UseIndex;
4848
4849       Use.set(To[i]);
4850     } while (UseIndex != UseIndexEnd && Uses[UseIndex].User == User);
4851
4852     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4853     // already exists there, recursively merge the results together.
4854     AddModifiedNodeToCSEMaps(User, UpdateListener);
4855   }
4856 }
4857
4858 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
4859 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
4860 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
4861 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder() {
4862
4863   unsigned DAGSize = 0;
4864
4865   // SortedPos tracks the progress of the algorithm. Nodes before it are
4866   // sorted, nodes after it are unsorted. When the algorithm completes
4867   // it is at the end of the list.
4868   allnodes_iterator SortedPos = allnodes_begin();
4869
4870   // Visit all the nodes. Move nodes with no operands to the front of
4871   // the list immediately. Annotate nodes that do have operands with their
4872   // operand count. Before we do this, the Node Id fields of the nodes
4873   // may contain arbitrary values. After, the Node Id fields for nodes
4874   // before SortedPos will contain the topological sort index, and the
4875   // Node Id fields for nodes At SortedPos and after will contain the
4876   // count of outstanding operands.
4877   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ) {
4878     SDNode *N = I++;
4879     unsigned Degree = N->getNumOperands();
4880     if (Degree == 0) {
4881       // A node with no uses, add it to the result array immediately.
4882       N->setNodeId(DAGSize++);
4883       allnodes_iterator Q = N;
4884       if (Q != SortedPos)
4885         SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(Q));
4886       ++SortedPos;
4887     } else {
4888       // Temporarily use the Node Id as scratch space for the degree count.
4889       N->setNodeId(Degree);
4890     }
4891   }
4892
4893   // Visit all the nodes. As we iterate, moves nodes into sorted order,
4894   // such that by the time the end is reached all nodes will be sorted.
4895   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I) {
4896     SDNode *N = I;
4897     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
4898          UI != UE; ++UI) {
4899       SDNode *P = *UI;
4900       unsigned Degree = P->getNodeId();
4901       --Degree;
4902       if (Degree == 0) {
4903         // All of P's operands are sorted, so P may sorted now.
4904         P->setNodeId(DAGSize++);
4905         if (P != SortedPos)
4906           SortedPos = AllNodes.insert(SortedPos, AllNodes.remove(P));
4907         ++SortedPos;
4908       } else {
4909         // Update P's outstanding operand count.
4910         P->setNodeId(Degree);
4911       }
4912     }
4913   }
4914
4915   assert(SortedPos == AllNodes.end() &&
4916          "Topological sort incomplete!");
4917   assert(AllNodes.front().getOpcode() == ISD::EntryToken &&
4918          "First node in topological sort is not the entry token!");
4919   assert(AllNodes.front().getNodeId() == 0 &&
4920          "First node in topological sort has non-zero id!");
4921   assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
4922          "First node in topological sort has operands!");
4923   assert(AllNodes.back().getNodeId() == (int)DAGSize-1 &&
4924          "Last node in topologic sort has unexpected id!");
4925   assert(AllNodes.back().use_empty() &&
4926          "Last node in topologic sort has users!");
4927   assert(DAGSize == allnodes_size() && "Node count mismatch!");
4928   return DAGSize;
4929 }
4930
4931
4932
4933 //===----------------------------------------------------------------------===//
4934 //                              SDNode Class
4935 //===----------------------------------------------------------------------===//
4936
4937 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
4938   DropOperands();
4939 }
4940
4941 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(unsigned Opc, const GlobalValue *GA,
4942                                          EVT VT, int64_t o, unsigned char TF)
4943   : SDNode(Opc, DebugLoc::getUnknownLoc(), getSDVTList(VT)),
4944     Offset(o), TargetFlags(TF) {
4945   TheGlobal = const_cast<GlobalValue*>(GA);
4946 }
4947
4948 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs, EVT memvt,
4949                      const Value *srcValue, int SVO,
4950                      unsigned alignment, bool vol)
4951  : SDNode(Opc, dl, VTs), MemoryVT(memvt), SrcValue(srcValue), SVOffset(SVO) {
4952   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, vol, alignment);
4953   assert(isPowerOf2_32(alignment) && "Alignment is not a power of 2!");
4954   assert(getAlignment() == alignment && "Alignment representation error!");
4955   assert(isVolatile() == vol && "Volatile representation error!");
4956 }
4957
4958 MemSDNode::MemSDNode(unsigned Opc, DebugLoc dl, SDVTList VTs,
4959                      const SDValue *Ops,
4960                      unsigned NumOps, EVT memvt, const Value *srcValue,
4961                      int SVO, unsigned alignment, bool vol)
4962    : SDNode(Opc, dl, VTs, Ops, NumOps),
4963      MemoryVT(memvt), SrcValue(srcValue), SVOffset(SVO) {
4964   SubclassData = encodeMemSDNodeFlags(0, ISD::UNINDEXED, vol, alignment);
4965   assert(isPowerOf2_32(alignment) && "Alignment is not a power of 2!");
4966   assert(getAlignment() == alignment && "Alignment representation error!");
4967   assert(isVolatile() == vol && "Volatile representation error!");
4968 }
4969
4970 /// getMemOperand - Return a MachineMemOperand object describing the memory
4971 /// reference performed by this memory reference.
4972 MachineMemOperand MemSDNode::getMemOperand() const {
4973   int Flags = 0;
4974   if (isa<LoadSDNode>(this))
4975     Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
4976   else if (isa<StoreSDNode>(this))
4977     Flags = MachineMemOperand::MOStore;
4978   else if (isa<AtomicSDNode>(this)) {
4979     Flags = MachineMemOperand::MOLoad | MachineMemOperand::MOStore;
4980   }
4981   else {
4982     const MemIntrinsicSDNode* MemIntrinNode = dyn_cast<MemIntrinsicSDNode>(this);
4983     assert(MemIntrinNode && "Unknown MemSDNode opcode!");
4984     if (MemIntrinNode->readMem()) Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
4985     if (MemIntrinNode->writeMem()) Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
4986   }
4987
4988   int Size = (getMemoryVT().getSizeInBits() + 7) >> 3;
4989   if (isVolatile()) Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4990
4991   // Check if the memory reference references a frame index
4992   const FrameIndexSDNode *FI =
4993   dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(getBasePtr().getNode());
4994   if (!getSrcValue() && FI)
4995     return MachineMemOperand(PseudoSourceValue::getFixedStack(FI->getIndex()),
4996                              Flags, 0, Size, getAlignment());
4997   else
4998     return MachineMemOperand(getSrcValue(), Flags, getSrcValueOffset(),
4999                              Size, getAlignment());
5000 }
5001
5002 /// Profile - Gather unique data for the node.
5003 ///
5004 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
5005   AddNodeIDNode(ID, this);
5006 }
5007
5008 static ManagedStatic<std::set<EVT, EVT::compareRawBits> > EVTs;
5009 static EVT VTs[MVT::LAST_VALUETYPE];
5010 static ManagedStatic<sys::SmartMutex<true> > VTMutex;
5011
5012 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
5013 ///
5014 const EVT *SDNode::getValueTypeList(EVT VT) {
5015   sys::SmartScopedLock<true> Lock(*VTMutex);
5016   if (VT.isExtended()) {
5017     return &(*EVTs->insert(VT).first);
5018   } else {
5019     VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy] = VT;
5020     return &VTs[VT.getSimpleVT().SimpleTy];
5021   }
5022 }
5023
5024 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
5025 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
5026 /// operation.
5027 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
5028   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5029
5030   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
5031   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
5032     if (UI.getUse().getResNo() == Value) {
5033       if (NUses == 0)
5034         return false;
5035       --NUses;
5036     }
5037   }
5038
5039   // Found exactly the right number of uses?
5040   return NUses == 0;
5041 }
5042
5043
5044 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
5045 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
5046 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
5047   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
5048
5049   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI)
5050     if (UI.getUse().getResNo() == Value)
5051       return true;
5052
5053   return false;
5054 }
5055
5056
5057 /// isOnlyUserOf - Return true if this node is the only use of N.
5058 ///
5059 bool SDNode::isOnlyUserOf(SDNode *N) const {
5060   bool Seen = false;
5061   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
5062     SDNode *User = *I;
5063     if (User == this)
5064       Seen = true;
5065     else
5066       return false;
5067   }
5068
5069   return Seen;
5070 }
5071
5072 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
5073 ///
5074 bool SDValue::isOperandOf(SDNode *N) const {
5075   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5076     if (*this == N->getOperand(i))
5077       return true;
5078   return false;
5079 }
5080
5081 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
5082   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
5083     if (this == N->OperandList[i].getNode())
5084       return true;
5085   return false;
5086 }
5087
5088 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
5089 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any
5090 /// side-effecting instructions.  In practice, this looks through token
5091 /// factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient, this only
5092 /// looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
5093 bool SDValue::reachesChainWithoutSideEffects(SDValue Dest,
5094                                                unsigned Depth) const {
5095   if (*this == Dest) return true;
5096
5097   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
5098   // TokenFactor's etc.
5099   if (Depth == 0) return false;
5100
5101   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
5102   // of the operands of the TF reach dest, then we can do the xform.
5103   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
5104     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5105       if (getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
5106         return true;
5107     return false;
5108   }
5109
5110   // Loads don't have side effects, look through them.
5111   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
5112     if (!Ld->isVolatile())
5113       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
5114   }
5115   return false;
5116 }
5117
5118
5119 static void findPredecessor(SDNode *N, const SDNode *P, bool &found,
5120                             SmallPtrSet<SDNode *, 32> &Visited) {
5121   if (found || !Visited.insert(N))
5122     return;
5123
5124   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); !found && i != e; ++i) {
5125     SDNode *Op = N->getOperand(i).getNode();
5126     if (Op == P) {
5127       found = true;
5128       return;
5129     }
5130     findPredecessor(Op, P, found, Visited);
5131   }
5132 }
5133
5134 /// isPredecessorOf - Return true if this node is a predecessor of N. This node
5135 /// is either an operand of N or it can be reached by recursively traversing
5136 /// up the operands.
5137 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
5138 bool SDNode::isPredecessorOf(SDNode *N) const {
5139   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
5140   bool found = false;
5141   findPredecessor(N, this, found, Visited);
5142   return found;
5143 }
5144
5145 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
5146   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
5147   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getZExtValue();
5148 }
5149
5150 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
5151   switch (getOpcode()) {
5152   default:
5153     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
5154       return "<<Unknown DAG Node>>";
5155     if (isMachineOpcode()) {
5156       if (G)
5157         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
5158           if (getMachineOpcode() < TII->getNumOpcodes())
5159             return TII->get(getMachineOpcode()).getName();
5160       return "<<Unknown Machine Node>>";
5161     }
5162     if (G) {
5163       const TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
5164       const char *Name = TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
5165       if (Name) return Name;
5166       return "<<Unknown Target Node>>";
5167     }
5168     return "<<Unknown Node>>";
5169
5170 #ifndef NDEBUG
5171   case ISD::DELETED_NODE:
5172     return "<<Deleted Node!>>";
5173 #endif
5174   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
5175   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
5176   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:    return "AtomicCmpSwap";
5177   case ISD::ATOMIC_SWAP:        return "AtomicSwap";
5178   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:    return "AtomicLoadAdd";
5179   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return "AtomicLoadSub";
5180   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:    return "AtomicLoadAnd";
5181   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:     return "AtomicLoadOr";
5182   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:    return "AtomicLoadXor";
5183   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:   return "AtomicLoadNand";
5184   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:    return "AtomicLoadMin";
5185   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:    return "AtomicLoadMax";
5186   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:   return "AtomicLoadUMin";
5187   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:   return "AtomicLoadUMax";
5188   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
5189   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
5190   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
5191   case ISD::MEMOPERAND:    return "MemOperand";
5192   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
5193   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
5194   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
5195   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
5196
5197   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
5198   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
5199   case ISD::Register:      return "Register";
5200
5201   case ISD::Constant:      return "Constant";
5202   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
5203   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
5204   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
5205   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
5206   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
5207   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
5208   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
5209   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
5210   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
5211   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
5212   case ISD::LSDAADDR: return "LSDAADDR";
5213   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
5214   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
5215   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
5216   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
5217   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
5218     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(0))->getZExtValue();
5219     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5220   }
5221   case ISD::INTRINSIC_VOID:
5222   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
5223     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(1))->getZExtValue();
5224     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
5225   }
5226
5227   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
5228   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
5229   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
5230   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
5231   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
5232   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
5233   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
5234   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
5235   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
5236
5237   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
5238   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
5239   case ISD::UNDEF:         return "undef";
5240   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
5241   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
5242   case ISD::DBG_LABEL:     return "dbg_label";
5243   case ISD::EH_LABEL:      return "eh_label";
5244   case ISD::DECLARE:       return "declare";
5245   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
5246
5247   // Unary operators
5248   case ISD::FABS:   return "fabs";
5249   case ISD::FNEG:   return "fneg";
5250   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
5251   case ISD::FSIN:   return "fsin";
5252   case ISD::FCOS:   return "fcos";
5253   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
5254   case ISD::FPOW:   return "fpow";
5255   case ISD::FTRUNC: return "ftrunc";
5256   case ISD::FFLOOR: return "ffloor";
5257   case ISD::FCEIL:  return "fceil";
5258   case ISD::FRINT:  return "frint";
5259   case ISD::FNEARBYINT: return "fnearbyint";
5260
5261   // Binary operators
5262   case ISD::ADD:    return "add";
5263   case ISD::SUB:    return "sub";
5264   case ISD::MUL:    return "mul";
5265   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
5266   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
5267   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
5268   case ISD::UDIV:   return "udiv";
5269   case ISD::SREM:   return "srem";
5270   case ISD::UREM:   return "urem";
5271   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
5272   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
5273   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
5274   case ISD::UDIVREM:    return "udivrem";
5275   case ISD::AND:    return "and";
5276   case ISD::OR:     return "or";
5277   case ISD::XOR:    return "xor";
5278   case ISD::SHL:    return "shl";
5279   case ISD::SRA:    return "sra";
5280   case ISD::SRL:    return "srl";
5281   case ISD::ROTL:   return "rotl";
5282   case ISD::ROTR:   return "rotr";
5283   case ISD::FADD:   return "fadd";
5284   case ISD::FSUB:   return "fsub";
5285   case ISD::FMUL:   return "fmul";
5286   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
5287   case ISD::FREM:   return "frem";
5288   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
5289   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
5290
5291   case ISD::SETCC:       return "setcc";
5292   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
5293   case ISD::SELECT:      return "select";
5294   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
5295   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
5296   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
5297   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
5298   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
5299   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
5300   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
5301   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
5302   case ISD::ADDC:        return "addc";
5303   case ISD::ADDE:        return "adde";
5304   case ISD::SADDO:       return "saddo";
5305   case ISD::UADDO:       return "uaddo";
5306   case ISD::SSUBO:       return "ssubo";
5307   case ISD::USUBO:       return "usubo";
5308   case ISD::SMULO:       return "smulo";
5309   case ISD::UMULO:       return "umulo";
5310   case ISD::SUBC:        return "subc";
5311   case ISD::SUBE:        return "sube";
5312   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
5313   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
5314   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
5315
5316   // Conversion operators.
5317   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
5318   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
5319   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
5320   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
5321   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
5322   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
5323   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
5324   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
5325   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
5326
5327   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
5328   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
5329   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
5330   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
5331   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
5332
5333   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
5334     switch (cast<CvtRndSatSDNode>(this)->getCvtCode()) {
5335     default: llvm_unreachable("Unknown cvt code!");
5336     case ISD::CVT_FF:  return "cvt_ff";
5337     case ISD::CVT_FS:  return "cvt_fs";
5338     case ISD::CVT_FU:  return "cvt_fu";
5339     case ISD::CVT_SF:  return "cvt_sf";
5340     case ISD::CVT_UF:  return "cvt_uf";
5341     case ISD::CVT_SS:  return "cvt_ss";
5342     case ISD::CVT_SU:  return "cvt_su";
5343     case ISD::CVT_US:  return "cvt_us";
5344     case ISD::CVT_UU:  return "cvt_uu";
5345     }
5346   }
5347
5348     // Control flow instructions
5349   case ISD::BR:      return "br";
5350   case ISD::BRIND:   return "brind";
5351   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
5352   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
5353   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
5354   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
5355   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
5356
5357     // Other operators
5358   case ISD::LOAD:               return "load";
5359   case ISD::STORE:              return "store";
5360   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
5361   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
5362   case ISD::VAEND:              return "vaend";
5363   case ISD::VASTART:            return "vastart";
5364   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
5365   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
5366   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
5367   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
5368   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
5369   case ISD::TRAP:               return "trap";
5370
5371   // Bit manipulation
5372   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
5373   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
5374   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
5375   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
5376
5377   // Debug info
5378   case ISD::DBG_STOPPOINT: return "dbg_stoppoint";
5379   case ISD::DEBUG_LOC: return "debug_loc";
5380
5381   // Trampolines
5382   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
5383
5384   case ISD::CONDCODE:
5385     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
5386     default: llvm_unreachable("Unknown setcc condition!");
5387     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
5388     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
5389     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
5390     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
5391     case ISD::SETOLE:  return "setole";
5392     case ISD::SETONE:  return "setone";
5393
5394     case ISD::SETO:    return "seto";
5395     case ISD::SETUO:   return "setuo";
5396     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
5397     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
5398     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
5399     case ISD::SETULT:  return "setult";
5400     case ISD::SETULE:  return "setule";
5401     case ISD::SETUNE:  return "setune";
5402
5403     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
5404     case ISD::SETGT:   return "setgt";
5405     case ISD::SETGE:   return "setge";
5406     case ISD::SETLT:   return "setlt";
5407     case ISD::SETLE:   return "setle";
5408     case ISD::SETNE:   return "setne";
5409     }
5410   }
5411 }
5412
5413 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
5414   switch (AM) {
5415   default:
5416     return "";
5417   case ISD::PRE_INC:
5418     return "<pre-inc>";
5419   case ISD::PRE_DEC:
5420     return "<pre-dec>";
5421   case ISD::POST_INC:
5422     return "<post-inc>";
5423   case ISD::POST_DEC:
5424     return "<post-dec>";
5425   }
5426 }
5427
5428 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
5429   std::string S = "< ";
5430
5431   if (isZExt())
5432     S += "zext ";
5433   if (isSExt())
5434     S += "sext ";
5435   if (isInReg())
5436     S += "inreg ";
5437   if (isSRet())
5438     S += "sret ";
5439   if (isByVal())
5440     S += "byval ";
5441   if (isNest())
5442     S += "nest ";
5443   if (getByValAlign())
5444     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
5445   if (getOrigAlign())
5446     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
5447   if (getByValSize())
5448     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
5449   return S + ">";
5450 }
5451
5452 void SDNode::dump() const { dump(0); }
5453 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
5454   print(errs(), G);
5455 }
5456
5457 void SDNode::print_types(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5458   OS << (void*)this << ": ";
5459
5460   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
5461     if (i) OS << ",";
5462     if (getValueType(i) == MVT::Other)
5463       OS << "ch";
5464     else
5465       OS << getValueType(i).getEVTString();
5466   }
5467   OS << " = " << getOperationName(G);
5468 }
5469
5470 void SDNode::print_details(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5471   if (!isTargetOpcode() && getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
5472     const ShuffleVectorSDNode *SVN = cast<ShuffleVectorSDNode>(this);
5473     OS << "<";
5474     for (unsigned i = 0, e = ValueList[0].getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
5475       int Idx = SVN->getMaskElt(i);
5476       if (i) OS << ",";
5477       if (Idx < 0)
5478         OS << "u";
5479       else
5480         OS << Idx;
5481     }
5482     OS << ">";
5483   }
5484
5485   if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
5486     OS << '<' << CSDN->getAPIntValue() << '>';
5487   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
5488     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
5489       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << '>';
5490     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
5491       OS << '<' << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << '>';
5492     else {
5493       OS << "<APFloat(";
5494       CSDN->getValueAPF().bitcastToAPInt().dump();
5495       OS << ")>";
5496     }
5497   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
5498              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
5499     int64_t offset = GADN->getOffset();
5500     OS << '<';
5501     WriteAsOperand(OS, GADN->getGlobal());
5502     OS << '>';
5503     if (offset > 0)
5504       OS << " + " << offset;
5505     else
5506       OS << " " << offset;
5507     if (unsigned int TF = GADN->getTargetFlags())
5508       OS << " [TF=" << TF << ']';
5509   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
5510     OS << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
5511   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
5512     OS << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
5513     if (unsigned int TF = JTDN->getTargetFlags())
5514       OS << " [TF=" << TF << ']';
5515   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
5516     int offset = CP->getOffset();
5517     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
5518       OS << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
5519     else
5520       OS << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
5521     if (offset > 0)
5522       OS << " + " << offset;
5523     else
5524       OS << " " << offset;
5525     if (unsigned int TF = CP->getTargetFlags())
5526       OS << " [TF=" << TF << ']';
5527   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
5528     OS << "<";
5529     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
5530     if (LBB)
5531       OS << LBB->getName() << " ";
5532     OS << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
5533   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
5534     if (G && R->getReg() &&
5535         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
5536       OS << " " << G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
5537     } else {
5538       OS << " #" << R->getReg();
5539     }
5540   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
5541              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
5542     OS << "'" << ES->getSymbol() << "'";
5543     if (unsigned int TF = ES->getTargetFlags())
5544       OS << " [TF=" << TF << ']';
5545   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
5546     if (M->getValue())
5547       OS << "<" << M->getValue() << ">";
5548     else
5549       OS << "<null>";
5550   } else if (const MemOperandSDNode *M = dyn_cast<MemOperandSDNode>(this)) {
5551     if (M->MO.getValue())
5552       OS << "<" << M->MO.getValue() << ":" << M->MO.getOffset() << ">";
5553     else
5554       OS << "<null:" << M->MO.getOffset() << ">";
5555   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
5556     OS << ":" << N->getVT().getEVTString();
5557   }
5558   else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
5559     const Value *SrcValue = LD->getSrcValue();
5560     int SrcOffset = LD->getSrcValueOffset();
5561     OS << " <";
5562     if (SrcValue)
5563       OS << SrcValue;
5564     else
5565       OS << "null";
5566     OS << ":" << SrcOffset << ">";
5567
5568     bool doExt = true;
5569     switch (LD->getExtensionType()) {
5570     default: doExt = false; break;
5571     case ISD::EXTLOAD: OS << " <anyext "; break;
5572     case ISD::SEXTLOAD: OS << " <sext "; break;
5573     case ISD::ZEXTLOAD: OS << " <zext "; break;
5574     }
5575     if (doExt)
5576       OS << LD->getMemoryVT().getEVTString() << ">";
5577
5578     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
5579     if (*AM)
5580       OS << " " << AM;
5581     if (LD->isVolatile())
5582       OS << " <volatile>";
5583     OS << " alignment=" << LD->getAlignment();
5584   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
5585     const Value *SrcValue = ST->getSrcValue();
5586     int SrcOffset = ST->getSrcValueOffset();
5587     OS << " <";
5588     if (SrcValue)
5589       OS << SrcValue;
5590     else
5591       OS << "null";
5592     OS << ":" << SrcOffset << ">";
5593
5594     if (ST->isTruncatingStore())
5595       OS << " <trunc " << ST->getMemoryVT().getEVTString() << ">";
5596
5597     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
5598     if (*AM)
5599       OS << " " << AM;
5600     if (ST->isVolatile())
5601       OS << " <volatile>";
5602     OS << " alignment=" << ST->getAlignment();
5603   } else if (const AtomicSDNode* AT = dyn_cast<AtomicSDNode>(this)) {
5604     const Value *SrcValue = AT->getSrcValue();
5605     int SrcOffset = AT->getSrcValueOffset();
5606     OS << " <";
5607     if (SrcValue)
5608       OS << SrcValue;
5609     else
5610       OS << "null";
5611     OS << ":" << SrcOffset << ">";
5612     if (AT->isVolatile())
5613       OS << " <volatile>";
5614     OS << " alignment=" << AT->getAlignment();
5615   }
5616 }
5617
5618 void SDNode::print(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5619   print_types(OS, G);
5620   OS << " ";
5621   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
5622     if (i) OS << ", ";
5623     OS << (void*)getOperand(i).getNode();
5624     if (unsigned RN = getOperand(i).getResNo())
5625       OS << ":" << RN;
5626   }
5627   print_details(OS, G);
5628 }
5629
5630 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
5631   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
5632     if (N->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
5633       DumpNodes(N->getOperand(i).getNode(), indent+2, G);
5634     else
5635       cerr << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
5636            << (void*)N->getOperand(i).getNode() << ": <multiple use>";
5637
5638
5639   cerr << "\n" << std::string(indent, ' ');
5640   N->dump(G);
5641 }
5642
5643 void SelectionDAG::dump() const {
5644   cerr << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
5645
5646   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
5647        I != E; ++I) {
5648     const SDNode *N = I;
5649     if (!N->hasOneUse() && N != getRoot().getNode())
5650       DumpNodes(N, 2, this);
5651   }
5652
5653   if (getRoot().getNode()) DumpNodes(getRoot().getNode(), 2, this);
5654
5655   cerr << "\n\n";
5656 }
5657
5658 void SDNode::printr(raw_ostream &OS, const SelectionDAG *G) const {
5659   print_types(OS, G);
5660   print_details(OS, G);
5661 }
5662
5663 typedef SmallPtrSet<const SDNode *, 128> VisitedSDNodeSet;
5664 static void DumpNodesr(raw_ostream &OS, const SDNode *N, unsigned indent,
5665                        const SelectionDAG *G, VisitedSDNodeSet &once) {
5666   if (!once.insert(N))          // If we've been here before, return now.
5667     return;
5668   // Dump the current SDNode, but don't end the line yet.
5669   OS << std::string(indent, ' ');
5670   N->printr(OS, G);
5671   // Having printed this SDNode, walk the children:
5672   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5673     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
5674     if (i) OS << ",";
5675     OS << " ";
5676     if (child->getNumOperands() == 0) {
5677       // This child has no grandchildren; print it inline right here.
5678       child->printr(OS, G);
5679       once.insert(child);
5680     } else {          // Just the address.  FIXME: also print the child's opcode
5681       OS << (void*)child;
5682       if (unsigned RN = N->getOperand(i).getResNo())
5683         OS << ":" << RN;
5684     }
5685   }
5686   OS << "\n";
5687   // Dump children that have grandchildren on their own line(s).
5688   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5689     const SDNode *child = N->getOperand(i).getNode();
5690     DumpNodesr(OS, child, indent+2, G, once);
5691   }
5692 }
5693
5694 void SDNode::dumpr() const {
5695   VisitedSDNodeSet once;
5696   DumpNodesr(errs(), this, 0, 0, once);
5697 }
5698
5699
5700 // getAddressSpace - Return the address space this GlobalAddress belongs to.
5701 unsigned GlobalAddressSDNode::getAddressSpace() const {
5702   return getGlobal()->getType()->getAddressSpace();
5703 }
5704
5705
5706 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
5707   if (isMachineConstantPoolEntry())
5708     return Val.MachineCPVal->getType();
5709   return Val.ConstVal->getType();
5710 }
5711
5712 bool BuildVectorSDNode::isConstantSplat(APInt &SplatValue,
5713                                         APInt &SplatUndef,
5714                                         unsigned &SplatBitSize,
5715                                         bool &HasAnyUndefs,
5716                                         unsigned MinSplatBits) {
5717   EVT VT = getValueType(0);
5718   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
5719   unsigned sz = VT.getSizeInBits();
5720   if (MinSplatBits > sz)
5721     return false;
5722
5723   SplatValue = APInt(sz, 0);
5724   SplatUndef = APInt(sz, 0);
5725
5726   // Get the bits.  Bits with undefined values (when the corresponding element
5727   // of the vector is an ISD::UNDEF value) are set in SplatUndef and cleared
5728   // in SplatValue.  If any of the values are not constant, give up and return
5729   // false.
5730   unsigned int nOps = getNumOperands();
5731   assert(nOps > 0 && "isConstantSplat has 0-size build vector");
5732   unsigned EltBitSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
5733   for (unsigned i = 0; i < nOps; ++i) {
5734     SDValue OpVal = getOperand(i);
5735     unsigned BitPos = i * EltBitSize;
5736
5737     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF)
5738       SplatUndef |= APInt::getBitsSet(sz, BitPos, BitPos +EltBitSize);
5739     else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal))
5740       SplatValue |= (APInt(CN->getAPIntValue()).zextOrTrunc(EltBitSize).
5741                      zextOrTrunc(sz) << BitPos);
5742     else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal))
5743       SplatValue |= CN->getValueAPF().bitcastToAPInt().zextOrTrunc(sz) <<BitPos;
5744      else
5745       return false;
5746   }
5747
5748   // The build_vector is all constants or undefs.  Find the smallest element
5749   // size that splats the vector.
5750
5751   HasAnyUndefs = (SplatUndef != 0);
5752   while (sz > 8) {
5753
5754     unsigned HalfSize = sz / 2;
5755     APInt HighValue = APInt(SplatValue).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
5756     APInt LowValue = APInt(SplatValue).trunc(HalfSize);
5757     APInt HighUndef = APInt(SplatUndef).lshr(HalfSize).trunc(HalfSize);
5758     APInt LowUndef = APInt(SplatUndef).trunc(HalfSize);
5759
5760     // If the two halves do not match (ignoring undef bits), stop here.
5761     if ((HighValue & ~LowUndef) != (LowValue & ~HighUndef) ||
5762         MinSplatBits > HalfSize)
5763       break;
5764
5765     SplatValue = HighValue | LowValue;
5766     SplatUndef = HighUndef & LowUndef;
5767    
5768     sz = HalfSize;
5769   }
5770
5771   SplatBitSize = sz;
5772   return true;
5773 }
5774
5775 bool ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(const int *Mask, EVT VT) {
5776   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
5777   unsigned i, e;
5778   for (i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e && Mask[i] < 0; ++i)
5779     /* search */;
5780
5781   assert(i != e && "VECTOR_SHUFFLE node with all undef indices!");
5782   
5783   // Make sure all remaining elements are either undef or the same as the first
5784   // non-undef value.
5785   for (int Idx = Mask[i]; i != e; ++i)
5786     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Idx)
5787       return false;
5788   return true;
5789 }