memory operands that have a direct operand should have their stores created
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGISel.cpp
1 //===-- SelectionDAGISel.cpp - Implement the SelectionDAGISel class -------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the SelectionDAGISel class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "isel"
15 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
16 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
17 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
18 #include "llvm/CodeGen/ScheduleDAG.h"
19 #include "llvm/Constants.h"
20 #include "llvm/CallingConv.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/GlobalVariable.h"
24 #include "llvm/InlineAsm.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/Intrinsics.h"
27 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
28 #include "llvm/ParameterAttributes.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
34 #include "llvm/CodeGen/SchedulerRegistry.h"
35 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
36 #include "llvm/CodeGen/SSARegMap.h"
37 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetData.h"
39 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
42 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
43 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/Support/Debug.h"
46 #include "llvm/Support/Compiler.h"
47 #include <algorithm>
48 using namespace llvm;
49
50 #ifndef NDEBUG
51 static cl::opt<bool>
52 ViewISelDAGs("view-isel-dags", cl::Hidden,
53           cl::desc("Pop up a window to show isel dags as they are selected"));
54 static cl::opt<bool>
55 ViewSchedDAGs("view-sched-dags", cl::Hidden,
56           cl::desc("Pop up a window to show sched dags as they are processed"));
57 #else
58 static const bool ViewISelDAGs = 0, ViewSchedDAGs = 0;
59 #endif
60
61 //===---------------------------------------------------------------------===//
62 ///
63 /// RegisterScheduler class - Track the registration of instruction schedulers.
64 ///
65 //===---------------------------------------------------------------------===//
66 MachinePassRegistry RegisterScheduler::Registry;
67
68 //===---------------------------------------------------------------------===//
69 ///
70 /// ISHeuristic command line option for instruction schedulers.
71 ///
72 //===---------------------------------------------------------------------===//
73 namespace {
74   cl::opt<RegisterScheduler::FunctionPassCtor, false,
75           RegisterPassParser<RegisterScheduler> >
76   ISHeuristic("sched",
77               cl::init(&createDefaultScheduler),
78               cl::desc("Instruction schedulers available:"));
79
80   static RegisterScheduler
81   defaultListDAGScheduler("default", "  Best scheduler for the target",
82                           createDefaultScheduler);
83 } // namespace
84
85 namespace {
86   /// RegsForValue - This struct represents the physical registers that a
87   /// particular value is assigned and the type information about the value.
88   /// This is needed because values can be promoted into larger registers and
89   /// expanded into multiple smaller registers than the value.
90   struct VISIBILITY_HIDDEN RegsForValue {
91     /// Regs - This list hold the register (for legal and promoted values)
92     /// or register set (for expanded values) that the value should be assigned
93     /// to.
94     std::vector<unsigned> Regs;
95     
96     /// RegVT - The value type of each register.
97     ///
98     MVT::ValueType RegVT;
99     
100     /// ValueVT - The value type of the LLVM value, which may be promoted from
101     /// RegVT or made from merging the two expanded parts.
102     MVT::ValueType ValueVT;
103     
104     RegsForValue() : RegVT(MVT::Other), ValueVT(MVT::Other) {}
105     
106     RegsForValue(unsigned Reg, MVT::ValueType regvt, MVT::ValueType valuevt)
107       : RegVT(regvt), ValueVT(valuevt) {
108         Regs.push_back(Reg);
109     }
110     RegsForValue(const std::vector<unsigned> &regs, 
111                  MVT::ValueType regvt, MVT::ValueType valuevt)
112       : Regs(regs), RegVT(regvt), ValueVT(valuevt) {
113     }
114     
115     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
116     /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses 
117     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
118     SDOperand getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
119                               SDOperand &Chain, SDOperand &Flag) const;
120
121     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
122     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses 
123     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
124     void getCopyToRegs(SDOperand Val, SelectionDAG &DAG,
125                        SDOperand &Chain, SDOperand &Flag,
126                        MVT::ValueType PtrVT) const;
127     
128     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
129     /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of 
130     /// values added into it.
131     void AddInlineAsmOperands(unsigned Code, SelectionDAG &DAG,
132                               std::vector<SDOperand> &Ops) const;
133   };
134 }
135
136 namespace llvm {
137   //===--------------------------------------------------------------------===//
138   /// createDefaultScheduler - This creates an instruction scheduler appropriate
139   /// for the target.
140   ScheduleDAG* createDefaultScheduler(SelectionDAGISel *IS,
141                                       SelectionDAG *DAG,
142                                       MachineBasicBlock *BB) {
143     TargetLowering &TLI = IS->getTargetLowering();
144     
145     if (TLI.getSchedulingPreference() == TargetLowering::SchedulingForLatency) {
146       return createTDListDAGScheduler(IS, DAG, BB);
147     } else {
148       assert(TLI.getSchedulingPreference() ==
149            TargetLowering::SchedulingForRegPressure && "Unknown sched type!");
150       return createBURRListDAGScheduler(IS, DAG, BB);
151     }
152   }
153
154
155   //===--------------------------------------------------------------------===//
156   /// FunctionLoweringInfo - This contains information that is global to a
157   /// function that is used when lowering a region of the function.
158   class FunctionLoweringInfo {
159   public:
160     TargetLowering &TLI;
161     Function &Fn;
162     MachineFunction &MF;
163     SSARegMap *RegMap;
164
165     FunctionLoweringInfo(TargetLowering &TLI, Function &Fn,MachineFunction &MF);
166
167     /// MBBMap - A mapping from LLVM basic blocks to their machine code entry.
168     std::map<const BasicBlock*, MachineBasicBlock *> MBBMap;
169
170     /// ValueMap - Since we emit code for the function a basic block at a time,
171     /// we must remember which virtual registers hold the values for
172     /// cross-basic-block values.
173     DenseMap<const Value*, unsigned> ValueMap;
174
175     /// StaticAllocaMap - Keep track of frame indices for fixed sized allocas in
176     /// the entry block.  This allows the allocas to be efficiently referenced
177     /// anywhere in the function.
178     std::map<const AllocaInst*, int> StaticAllocaMap;
179
180     unsigned MakeReg(MVT::ValueType VT) {
181       return RegMap->createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(VT));
182     }
183     
184     /// isExportedInst - Return true if the specified value is an instruction
185     /// exported from its block.
186     bool isExportedInst(const Value *V) {
187       return ValueMap.count(V);
188     }
189
190     unsigned CreateRegForValue(const Value *V);
191     
192     unsigned InitializeRegForValue(const Value *V) {
193       unsigned &R = ValueMap[V];
194       assert(R == 0 && "Already initialized this value register!");
195       return R = CreateRegForValue(V);
196     }
197   };
198 }
199
200 /// isUsedOutsideOfDefiningBlock - Return true if this instruction is used by
201 /// PHI nodes or outside of the basic block that defines it, or used by a 
202 /// switch instruction, which may expand to multiple basic blocks.
203 static bool isUsedOutsideOfDefiningBlock(Instruction *I) {
204   if (isa<PHINode>(I)) return true;
205   BasicBlock *BB = I->getParent();
206   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end(); UI != E; ++UI)
207     if (cast<Instruction>(*UI)->getParent() != BB || isa<PHINode>(*UI) ||
208         // FIXME: Remove switchinst special case.
209         isa<SwitchInst>(*UI))
210       return true;
211   return false;
212 }
213
214 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
215 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
216 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
217 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(Argument *A) {
218   BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
219   for (Value::use_iterator UI = A->use_begin(), E = A->use_end(); UI != E; ++UI)
220     if (cast<Instruction>(*UI)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(*UI))
221       return false;  // Use not in entry block.
222   return true;
223 }
224
225 FunctionLoweringInfo::FunctionLoweringInfo(TargetLowering &tli,
226                                            Function &fn, MachineFunction &mf)
227     : TLI(tli), Fn(fn), MF(mf), RegMap(MF.getSSARegMap()) {
228
229   // Create a vreg for each argument register that is not dead and is used
230   // outside of the entry block for the function.
231   for (Function::arg_iterator AI = Fn.arg_begin(), E = Fn.arg_end();
232        AI != E; ++AI)
233     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(AI))
234       InitializeRegForValue(AI);
235
236   // Initialize the mapping of values to registers.  This is only set up for
237   // instruction values that are used outside of the block that defines
238   // them.
239   Function::iterator BB = Fn.begin(), EB = Fn.end();
240   for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
241     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(I))
242       if (ConstantInt *CUI = dyn_cast<ConstantInt>(AI->getArraySize())) {
243         const Type *Ty = AI->getAllocatedType();
244         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
245         unsigned Align = 
246           std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
247                    AI->getAlignment());
248
249         TySize *= CUI->getZExtValue();   // Get total allocated size.
250         if (TySize == 0) TySize = 1; // Don't create zero-sized stack objects.
251         StaticAllocaMap[AI] =
252           MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
253       }
254
255   for (; BB != EB; ++BB)
256     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
257       if (!I->use_empty() && isUsedOutsideOfDefiningBlock(I))
258         if (!isa<AllocaInst>(I) ||
259             !StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(I)))
260           InitializeRegForValue(I);
261
262   // Create an initial MachineBasicBlock for each LLVM BasicBlock in F.  This
263   // also creates the initial PHI MachineInstrs, though none of the input
264   // operands are populated.
265   for (BB = Fn.begin(), EB = Fn.end(); BB != EB; ++BB) {
266     MachineBasicBlock *MBB = new MachineBasicBlock(BB);
267     MBBMap[BB] = MBB;
268     MF.getBasicBlockList().push_back(MBB);
269
270     // Create Machine PHI nodes for LLVM PHI nodes, lowering them as
271     // appropriate.
272     PHINode *PN;
273     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin();(PN = dyn_cast<PHINode>(I)); ++I){
274       if (PN->use_empty()) continue;
275       
276       MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(PN->getType());
277       unsigned NumElements;
278       if (VT != MVT::Vector)
279         NumElements = TLI.getNumElements(VT);
280       else {
281         MVT::ValueType VT1,VT2;
282         NumElements = 
283           TLI.getVectorTypeBreakdown(cast<VectorType>(PN->getType()),
284                                      VT1, VT2);
285       }
286       unsigned PHIReg = ValueMap[PN];
287       assert(PHIReg && "PHI node does not have an assigned virtual register!");
288       const TargetInstrInfo *TII = TLI.getTargetMachine().getInstrInfo();
289       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
290         BuildMI(MBB, TII->get(TargetInstrInfo::PHI), PHIReg+i);
291     }
292   }
293 }
294
295 /// CreateRegForValue - Allocate the appropriate number of virtual registers of
296 /// the correctly promoted or expanded types.  Assign these registers
297 /// consecutive vreg numbers and return the first assigned number.
298 unsigned FunctionLoweringInfo::CreateRegForValue(const Value *V) {
299   MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(V->getType());
300   
301   // The number of multiples of registers that we need, to, e.g., split up
302   // a <2 x int64> -> 4 x i32 registers.
303   unsigned NumVectorRegs = 1;
304   
305   // If this is a vector type, figure out what type it will decompose into
306   // and how many of the elements it will use.
307   if (VT == MVT::Vector) {
308     const VectorType *PTy = cast<VectorType>(V->getType());
309     unsigned NumElts = PTy->getNumElements();
310     MVT::ValueType EltTy = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
311     MVT::ValueType VecTy = getVectorType(EltTy, NumElts);
312     
313     // Divide the input until we get to a supported size.  This will always
314     // end with a scalar if the target doesn't support vectors.
315     while (NumElts > 1 && !TLI.isTypeLegal(VecTy)) {
316       NumElts >>= 1;
317       NumVectorRegs <<= 1;
318       VecTy = getVectorType(EltTy, NumElts);
319     }
320
321     // Check that VecTy isn't a 1-element vector.
322     if (NumElts == 1 && VecTy == MVT::Other)
323       VT = EltTy;
324     else
325       VT = VecTy;
326   }
327
328   // The common case is that we will only create one register for this
329   // value.  If we have that case, create and return the virtual register.
330   unsigned NV = TLI.getNumElements(VT);
331   if (NV == 1) {
332     // If we are promoting this value, pick the next largest supported type.
333     MVT::ValueType PromotedType = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
334     unsigned Reg = MakeReg(PromotedType);
335     // If this is a vector of supported or promoted types (e.g. 4 x i16),
336     // create all of the registers.
337     for (unsigned i = 1; i != NumVectorRegs; ++i)
338       MakeReg(PromotedType);
339     return Reg;
340   }
341   
342   // If this value is represented with multiple target registers, make sure
343   // to create enough consecutive registers of the right (smaller) type.
344   VT = TLI.getTypeToExpandTo(VT);
345   unsigned R = MakeReg(VT);
346   for (unsigned i = 1; i != NV*NumVectorRegs; ++i)
347     MakeReg(VT);
348   return R;
349 }
350
351 //===----------------------------------------------------------------------===//
352 /// SelectionDAGLowering - This is the common target-independent lowering
353 /// implementation that is parameterized by a TargetLowering object.
354 /// Also, targets can overload any lowering method.
355 ///
356 namespace llvm {
357 class SelectionDAGLowering {
358   MachineBasicBlock *CurMBB;
359
360   DenseMap<const Value*, SDOperand> NodeMap;
361
362   /// PendingLoads - Loads are not emitted to the program immediately.  We bunch
363   /// them up and then emit token factor nodes when possible.  This allows us to
364   /// get simple disambiguation between loads without worrying about alias
365   /// analysis.
366   std::vector<SDOperand> PendingLoads;
367
368   /// Case - A struct to record the Value for a switch case, and the
369   /// case's target basic block.
370   struct Case {
371     Constant* Low;
372     Constant* High;
373     MachineBasicBlock* BB;
374
375     Case() : Low(0), High(0), BB(0) { }
376     Case(Constant* low, Constant* high, MachineBasicBlock* bb) :
377       Low(low), High(high), BB(bb) { }
378     uint64_t size() const {
379       uint64_t rHigh = cast<ConstantInt>(High)->getSExtValue();
380       uint64_t rLow  = cast<ConstantInt>(Low)->getSExtValue();
381       return (rHigh - rLow + 1ULL);
382     }
383   };
384
385   struct CaseBits {
386     uint64_t Mask;
387     MachineBasicBlock* BB;
388     unsigned Bits;
389
390     CaseBits(uint64_t mask, MachineBasicBlock* bb, unsigned bits):
391       Mask(mask), BB(bb), Bits(bits) { }
392   };
393
394   typedef std::vector<Case>           CaseVector;
395   typedef std::vector<CaseBits>       CaseBitsVector;
396   typedef CaseVector::iterator        CaseItr;
397   typedef std::pair<CaseItr, CaseItr> CaseRange;
398
399   /// CaseRec - A struct with ctor used in lowering switches to a binary tree
400   /// of conditional branches.
401   struct CaseRec {
402     CaseRec(MachineBasicBlock *bb, Constant *lt, Constant *ge, CaseRange r) :
403     CaseBB(bb), LT(lt), GE(ge), Range(r) {}
404
405     /// CaseBB - The MBB in which to emit the compare and branch
406     MachineBasicBlock *CaseBB;
407     /// LT, GE - If nonzero, we know the current case value must be less-than or
408     /// greater-than-or-equal-to these Constants.
409     Constant *LT;
410     Constant *GE;
411     /// Range - A pair of iterators representing the range of case values to be
412     /// processed at this point in the binary search tree.
413     CaseRange Range;
414   };
415
416   typedef std::vector<CaseRec> CaseRecVector;
417
418   /// The comparison function for sorting the switch case values in the vector.
419   /// WARNING: Case ranges should be disjoint!
420   struct CaseCmp {
421     bool operator () (const Case& C1, const Case& C2) {
422       assert(isa<ConstantInt>(C1.Low) && isa<ConstantInt>(C2.High));
423       const ConstantInt* CI1 = cast<const ConstantInt>(C1.Low);
424       const ConstantInt* CI2 = cast<const ConstantInt>(C2.High);
425       return CI1->getValue().slt(CI2->getValue());
426     }
427   };
428
429   struct CaseBitsCmp {
430     bool operator () (const CaseBits& C1, const CaseBits& C2) {
431       return C1.Bits > C2.Bits;
432     }
433   };
434
435   unsigned Clusterify(CaseVector& Cases, const SwitchInst &SI);
436   
437 public:
438   // TLI - This is information that describes the available target features we
439   // need for lowering.  This indicates when operations are unavailable,
440   // implemented with a libcall, etc.
441   TargetLowering &TLI;
442   SelectionDAG &DAG;
443   const TargetData *TD;
444
445   /// SwitchCases - Vector of CaseBlock structures used to communicate
446   /// SwitchInst code generation information.
447   std::vector<SelectionDAGISel::CaseBlock> SwitchCases;
448   /// JTCases - Vector of JumpTable structures used to communicate
449   /// SwitchInst code generation information.
450   std::vector<SelectionDAGISel::JumpTableBlock> JTCases;
451   std::vector<SelectionDAGISel::BitTestBlock> BitTestCases;
452   
453   /// FuncInfo - Information about the function as a whole.
454   ///
455   FunctionLoweringInfo &FuncInfo;
456
457   SelectionDAGLowering(SelectionDAG &dag, TargetLowering &tli,
458                        FunctionLoweringInfo &funcinfo)
459     : TLI(tli), DAG(dag), TD(DAG.getTarget().getTargetData()),
460       FuncInfo(funcinfo) {
461   }
462
463   /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG.
464   ///
465   SDOperand getRoot() {
466     if (PendingLoads.empty())
467       return DAG.getRoot();
468
469     if (PendingLoads.size() == 1) {
470       SDOperand Root = PendingLoads[0];
471       DAG.setRoot(Root);
472       PendingLoads.clear();
473       return Root;
474     }
475
476     // Otherwise, we have to make a token factor node.
477     SDOperand Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
478                                  &PendingLoads[0], PendingLoads.size());
479     PendingLoads.clear();
480     DAG.setRoot(Root);
481     return Root;
482   }
483
484   SDOperand CopyValueToVirtualRegister(Value *V, unsigned Reg);
485
486   void visit(Instruction &I) { visit(I.getOpcode(), I); }
487
488   void visit(unsigned Opcode, User &I) {
489     // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
490     // ConstantExpr's in addition to instructions.
491     switch (Opcode) {
492     default: assert(0 && "Unknown instruction type encountered!");
493              abort();
494       // Build the switch statement using the Instruction.def file.
495 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
496     case Instruction::OPCODE:return visit##OPCODE((CLASS&)I);
497 #include "llvm/Instruction.def"
498     }
499   }
500
501   void setCurrentBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) { CurMBB = MBB; }
502
503   SDOperand getLoadFrom(const Type *Ty, SDOperand Ptr,
504                         const Value *SV, SDOperand Root,
505                         bool isVolatile, unsigned Alignment);
506
507   SDOperand getIntPtrConstant(uint64_t Val) {
508     return DAG.getConstant(Val, TLI.getPointerTy());
509   }
510
511   SDOperand getValue(const Value *V);
512
513   void setValue(const Value *V, SDOperand NewN) {
514     SDOperand &N = NodeMap[V];
515     assert(N.Val == 0 && "Already set a value for this node!");
516     N = NewN;
517   }
518   
519   RegsForValue GetRegistersForValue(const std::string &ConstrCode,
520                                     MVT::ValueType VT,
521                                     bool OutReg, bool InReg,
522                                     std::set<unsigned> &OutputRegs, 
523                                     std::set<unsigned> &InputRegs);
524
525   void FindMergedConditions(Value *Cond, MachineBasicBlock *TBB,
526                             MachineBasicBlock *FBB, MachineBasicBlock *CurBB,
527                             unsigned Opc);
528   bool isExportableFromCurrentBlock(Value *V, const BasicBlock *FromBB);
529   void ExportFromCurrentBlock(Value *V);
530   void LowerCallTo(Instruction &I,
531                    const Type *CalledValueTy, unsigned CallingConv,
532                    bool IsTailCall, SDOperand Callee, unsigned OpIdx);
533                                          
534   // Terminator instructions.
535   void visitRet(ReturnInst &I);
536   void visitBr(BranchInst &I);
537   void visitSwitch(SwitchInst &I);
538   void visitUnreachable(UnreachableInst &I) { /* noop */ }
539
540   // Helpers for visitSwitch
541   bool handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
542                               CaseRecVector& WorkList,
543                               Value* SV,
544                               MachineBasicBlock* Default);
545   bool handleJTSwitchCase(CaseRec& CR,
546                           CaseRecVector& WorkList,
547                           Value* SV,
548                           MachineBasicBlock* Default);
549   bool handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
550                                CaseRecVector& WorkList,
551                                Value* SV,
552                                MachineBasicBlock* Default);
553   bool handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
554                                 CaseRecVector& WorkList,
555                                 Value* SV,
556                                 MachineBasicBlock* Default);  
557   void visitSwitchCase(SelectionDAGISel::CaseBlock &CB);
558   void visitBitTestHeader(SelectionDAGISel::BitTestBlock &B);
559   void visitBitTestCase(MachineBasicBlock* NextMBB,
560                         unsigned Reg,
561                         SelectionDAGISel::BitTestCase &B);
562   void visitJumpTable(SelectionDAGISel::JumpTable &JT);
563   void visitJumpTableHeader(SelectionDAGISel::JumpTable &JT,
564                             SelectionDAGISel::JumpTableHeader &JTH);
565   
566   // These all get lowered before this pass.
567   void visitInvoke(InvokeInst &I);
568   void visitInvoke(InvokeInst &I, bool AsTerminator);
569   void visitUnwind(UnwindInst &I);
570
571   void visitScalarBinary(User &I, unsigned OpCode);
572   void visitVectorBinary(User &I, unsigned OpCode);
573   void visitEitherBinary(User &I, unsigned ScalarOp, unsigned VectorOp);
574   void visitShift(User &I, unsigned Opcode);
575   void visitAdd(User &I) { 
576     if (isa<VectorType>(I.getType()))
577       visitVectorBinary(I, ISD::VADD);
578     else if (I.getType()->isFloatingPoint())
579       visitScalarBinary(I, ISD::FADD);
580     else
581       visitScalarBinary(I, ISD::ADD);
582   }
583   void visitSub(User &I);
584   void visitMul(User &I) {
585     if (isa<VectorType>(I.getType()))
586       visitVectorBinary(I, ISD::VMUL);
587     else if (I.getType()->isFloatingPoint())
588       visitScalarBinary(I, ISD::FMUL);
589     else
590       visitScalarBinary(I, ISD::MUL);
591   }
592   void visitURem(User &I) { visitScalarBinary(I, ISD::UREM); }
593   void visitSRem(User &I) { visitScalarBinary(I, ISD::SREM); }
594   void visitFRem(User &I) { visitScalarBinary(I, ISD::FREM); }
595   void visitUDiv(User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::UDIV, ISD::VUDIV); }
596   void visitSDiv(User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::SDIV, ISD::VSDIV); }
597   void visitFDiv(User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::FDIV, ISD::VSDIV); }
598   void visitAnd (User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::AND,  ISD::VAND ); }
599   void visitOr  (User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::OR,   ISD::VOR  ); }
600   void visitXor (User &I) { visitEitherBinary(I, ISD::XOR,  ISD::VXOR ); }
601   void visitShl (User &I) { visitShift(I, ISD::SHL); }
602   void visitLShr(User &I) { visitShift(I, ISD::SRL); }
603   void visitAShr(User &I) { visitShift(I, ISD::SRA); }
604   void visitICmp(User &I);
605   void visitFCmp(User &I);
606   // Visit the conversion instructions
607   void visitTrunc(User &I);
608   void visitZExt(User &I);
609   void visitSExt(User &I);
610   void visitFPTrunc(User &I);
611   void visitFPExt(User &I);
612   void visitFPToUI(User &I);
613   void visitFPToSI(User &I);
614   void visitUIToFP(User &I);
615   void visitSIToFP(User &I);
616   void visitPtrToInt(User &I);
617   void visitIntToPtr(User &I);
618   void visitBitCast(User &I);
619
620   void visitExtractElement(User &I);
621   void visitInsertElement(User &I);
622   void visitShuffleVector(User &I);
623
624   void visitGetElementPtr(User &I);
625   void visitSelect(User &I);
626
627   void visitMalloc(MallocInst &I);
628   void visitFree(FreeInst &I);
629   void visitAlloca(AllocaInst &I);
630   void visitLoad(LoadInst &I);
631   void visitStore(StoreInst &I);
632   void visitPHI(PHINode &I) { } // PHI nodes are handled specially.
633   void visitCall(CallInst &I);
634   void visitInlineAsm(CallInst &I);
635   const char *visitIntrinsicCall(CallInst &I, unsigned Intrinsic);
636   void visitTargetIntrinsic(CallInst &I, unsigned Intrinsic);
637
638   void visitVAStart(CallInst &I);
639   void visitVAArg(VAArgInst &I);
640   void visitVAEnd(CallInst &I);
641   void visitVACopy(CallInst &I);
642
643   void visitMemIntrinsic(CallInst &I, unsigned Op);
644
645   void visitUserOp1(Instruction &I) {
646     assert(0 && "UserOp1 should not exist at instruction selection time!");
647     abort();
648   }
649   void visitUserOp2(Instruction &I) {
650     assert(0 && "UserOp2 should not exist at instruction selection time!");
651     abort();
652   }
653 };
654 } // end namespace llvm
655
656 SDOperand SelectionDAGLowering::getValue(const Value *V) {
657   SDOperand &N = NodeMap[V];
658   if (N.Val) return N;
659   
660   const Type *VTy = V->getType();
661   MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(VTy);
662   if (Constant *C = const_cast<Constant*>(dyn_cast<Constant>(V))) {
663     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
664       visit(CE->getOpcode(), *CE);
665       SDOperand N1 = NodeMap[V];
666       assert(N1.Val && "visit didn't populate the ValueMap!");
667       return N1;
668     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C)) {
669       return N = DAG.getGlobalAddress(GV, VT);
670     } else if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
671       return N = DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
672     } else if (isa<UndefValue>(C)) {
673       if (!isa<VectorType>(VTy))
674         return N = DAG.getNode(ISD::UNDEF, VT);
675
676       // Create a VBUILD_VECTOR of undef nodes.
677       const VectorType *PTy = cast<VectorType>(VTy);
678       unsigned NumElements = PTy->getNumElements();
679       MVT::ValueType PVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
680
681       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
682       Ops.assign(NumElements, DAG.getNode(ISD::UNDEF, PVT));
683       
684       // Create a VConstant node with generic Vector type.
685       Ops.push_back(DAG.getConstant(NumElements, MVT::i32));
686       Ops.push_back(DAG.getValueType(PVT));
687       return N = DAG.getNode(ISD::VBUILD_VECTOR, MVT::Vector,
688                              &Ops[0], Ops.size());
689     } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
690       return N = DAG.getConstantFP(CFP->getValue(), VT);
691     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(VTy)) {
692       unsigned NumElements = PTy->getNumElements();
693       MVT::ValueType PVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
694       
695       // Now that we know the number and type of the elements, push a
696       // Constant or ConstantFP node onto the ops list for each element of
697       // the packed constant.
698       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
699       if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
700         for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
701           Ops.push_back(getValue(CP->getOperand(i)));
702       } else {
703         assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown packed constant!");
704         SDOperand Op;
705         if (MVT::isFloatingPoint(PVT))
706           Op = DAG.getConstantFP(0, PVT);
707         else
708           Op = DAG.getConstant(0, PVT);
709         Ops.assign(NumElements, Op);
710       }
711       
712       // Create a VBUILD_VECTOR node with generic Vector type.
713       Ops.push_back(DAG.getConstant(NumElements, MVT::i32));
714       Ops.push_back(DAG.getValueType(PVT));
715       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::VBUILD_VECTOR, MVT::Vector, &Ops[0],
716                                       Ops.size());
717     } else {
718       // Canonicalize all constant ints to be unsigned.
719       return N = DAG.getConstant(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue(),VT);
720     }
721   }
722       
723   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
724     std::map<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
725     FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
726     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
727       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI.getPointerTy());
728   }
729       
730   unsigned InReg = FuncInfo.ValueMap[V];
731   assert(InReg && "Value not in map!");
732   
733   // If this type is not legal, make it so now.
734   if (VT != MVT::Vector) {
735     if (TLI.getTypeAction(VT) == TargetLowering::Expand) {
736       // Source must be expanded.  This input value is actually coming from the
737       // register pair InReg and InReg+1.
738       MVT::ValueType DestVT = TLI.getTypeToExpandTo(VT);
739       unsigned NumVals = TLI.getNumElements(VT);
740       N = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg, DestVT);
741       if (NumVals == 1)
742         N = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, N);
743       else {
744         assert(NumVals == 2 && "1 to 4 (and more) expansion not implemented!");
745         N = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, VT, N,
746                        DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg+1, DestVT));
747       }
748     } else {
749       MVT::ValueType DestVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
750       N = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg, DestVT);
751       if (TLI.getTypeAction(VT) == TargetLowering::Promote) // Promotion case
752         N = MVT::isFloatingPoint(VT)
753           ? DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, VT, N)
754           : DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, VT, N);
755     }
756   } else {
757     // Otherwise, if this is a vector, make it available as a generic vector
758     // here.
759     MVT::ValueType PTyElementVT, PTyLegalElementVT;
760     const VectorType *PTy = cast<VectorType>(VTy);
761     unsigned NE = TLI.getVectorTypeBreakdown(PTy, PTyElementVT,
762                                              PTyLegalElementVT);
763
764     // Build a VBUILD_VECTOR with the input registers.
765     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
766     if (PTyElementVT == PTyLegalElementVT) {
767       // If the value types are legal, just VBUILD the CopyFromReg nodes.
768       for (unsigned i = 0; i != NE; ++i)
769         Ops.push_back(DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg++, 
770                                          PTyElementVT));
771     } else if (PTyElementVT < PTyLegalElementVT) {
772       // If the register was promoted, use TRUNCATE of FP_ROUND as appropriate.
773       for (unsigned i = 0; i != NE; ++i) {
774         SDOperand Op = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg++, 
775                                           PTyElementVT);
776         if (MVT::isFloatingPoint(PTyElementVT))
777           Op = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, PTyElementVT, Op);
778         else
779           Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, PTyElementVT, Op);
780         Ops.push_back(Op);
781       }
782     } else {
783       // If the register was expanded, use BUILD_PAIR.
784       assert((NE & 1) == 0 && "Must expand into a multiple of 2 elements!");
785       for (unsigned i = 0; i != NE/2; ++i) {
786         SDOperand Op0 = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg++, 
787                                            PTyElementVT);
788         SDOperand Op1 = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), InReg++, 
789                                            PTyElementVT);
790         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, VT, Op0, Op1));
791       }
792     }
793     
794     Ops.push_back(DAG.getConstant(NE, MVT::i32));
795     Ops.push_back(DAG.getValueType(PTyLegalElementVT));
796     N = DAG.getNode(ISD::VBUILD_VECTOR, MVT::Vector, &Ops[0], Ops.size());
797     
798     // Finally, use a VBIT_CONVERT to make this available as the appropriate
799     // vector type.
800     N = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, N, 
801                     DAG.getConstant(PTy->getNumElements(),
802                                     MVT::i32),
803                     DAG.getValueType(TLI.getValueType(PTy->getElementType())));
804   }
805   
806   return N;
807 }
808
809
810 void SelectionDAGLowering::visitRet(ReturnInst &I) {
811   if (I.getNumOperands() == 0) {
812     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, getRoot()));
813     return;
814   }
815   SmallVector<SDOperand, 8> NewValues;
816   NewValues.push_back(getRoot());
817   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
818     SDOperand RetOp = getValue(I.getOperand(i));
819     
820     // If this is an integer return value, we need to promote it ourselves to
821     // the full width of a register, since LegalizeOp will use ANY_EXTEND rather
822     // than sign/zero.
823     // FIXME: C calling convention requires the return type to be promoted to
824     // at least 32-bit. But this is not necessary for non-C calling conventions.
825     if (MVT::isInteger(RetOp.getValueType()) && 
826         RetOp.getValueType() < MVT::i64) {
827       MVT::ValueType TmpVT;
828       if (TLI.getTypeAction(MVT::i32) == TargetLowering::Promote)
829         TmpVT = TLI.getTypeToTransformTo(MVT::i32);
830       else
831         TmpVT = MVT::i32;
832       const FunctionType *FTy = I.getParent()->getParent()->getFunctionType();
833       const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
834       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
835       if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::SExt))
836         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
837       if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::ZExt))
838         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
839       RetOp = DAG.getNode(ExtendKind, TmpVT, RetOp);
840     }
841     NewValues.push_back(RetOp);
842     NewValues.push_back(DAG.getConstant(false, MVT::i32));
843   }
844   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other,
845                           &NewValues[0], NewValues.size()));
846 }
847
848 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
849 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
850 /// CopyTo/FromReg.
851 void SelectionDAGLowering::ExportFromCurrentBlock(Value *V) {
852   // No need to export constants.
853   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
854   
855   // Already exported?
856   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
857
858   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
859   PendingLoads.push_back(CopyValueToVirtualRegister(V, Reg));
860 }
861
862 bool SelectionDAGLowering::isExportableFromCurrentBlock(Value *V,
863                                                     const BasicBlock *FromBB) {
864   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
865   // how to export them from some other block.
866   if (Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
867     // Can export from current BB.
868     if (VI->getParent() == FromBB)
869       return true;
870     
871     // Is already exported, noop.
872     return FuncInfo.isExportedInst(V);
873   }
874   
875   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
876   // if it is already exported.
877   if (isa<Argument>(V)) {
878     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
879       return true;
880
881     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
882     return FuncInfo.isExportedInst(V);
883   }
884   
885   // Otherwise, constants can always be exported.
886   return true;
887 }
888
889 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
890   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
891     return I->getParent() == BB;
892   return true;
893 }
894
895 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like 
896 void SelectionDAGLowering::FindMergedConditions(Value *Cond,
897                                                 MachineBasicBlock *TBB,
898                                                 MachineBasicBlock *FBB,
899                                                 MachineBasicBlock *CurBB,
900                                                 unsigned Opc) {
901   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
902   Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
903
904   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) || 
905       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
906       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
907       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
908       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
909     const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
910     
911     // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into 
912     // the caseblock.
913     if ((isa<ICmpInst>(Cond) || isa<FCmpInst>(Cond)) &&
914         // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
915         // how to export them from some other block.  If this is the first block
916         // of the sequence, no exporting is needed.
917         (CurBB == CurMBB ||
918          (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
919           isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB)))) {
920       BOp = cast<Instruction>(Cond);
921       ISD::CondCode Condition;
922       if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
923         switch (IC->getPredicate()) {
924         default: assert(0 && "Unknown icmp predicate opcode!");
925         case ICmpInst::ICMP_EQ:  Condition = ISD::SETEQ;  break;
926         case ICmpInst::ICMP_NE:  Condition = ISD::SETNE;  break;
927         case ICmpInst::ICMP_SLE: Condition = ISD::SETLE;  break;
928         case ICmpInst::ICMP_ULE: Condition = ISD::SETULE; break;
929         case ICmpInst::ICMP_SGE: Condition = ISD::SETGE;  break;
930         case ICmpInst::ICMP_UGE: Condition = ISD::SETUGE; break;
931         case ICmpInst::ICMP_SLT: Condition = ISD::SETLT;  break;
932         case ICmpInst::ICMP_ULT: Condition = ISD::SETULT; break;
933         case ICmpInst::ICMP_SGT: Condition = ISD::SETGT;  break;
934         case ICmpInst::ICMP_UGT: Condition = ISD::SETUGT; break;
935         }
936       } else if (FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
937         ISD::CondCode FPC, FOC;
938         switch (FC->getPredicate()) {
939         default: assert(0 && "Unknown fcmp predicate opcode!");
940         case FCmpInst::FCMP_FALSE: FOC = FPC = ISD::SETFALSE; break;
941         case FCmpInst::FCMP_OEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETOEQ; break;
942         case FCmpInst::FCMP_OGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETOGT; break;
943         case FCmpInst::FCMP_OGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETOGE; break;
944         case FCmpInst::FCMP_OLT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETOLT; break;
945         case FCmpInst::FCMP_OLE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETOLE; break;
946         case FCmpInst::FCMP_ONE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETONE; break;
947         case FCmpInst::FCMP_ORD:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETO;   break;
948         case FCmpInst::FCMP_UNO:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUO;  break;
949         case FCmpInst::FCMP_UEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETUEQ; break;
950         case FCmpInst::FCMP_UGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETUGT; break;
951         case FCmpInst::FCMP_UGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETUGE; break;
952         case FCmpInst::FCMP_ULT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETULT; break;
953         case FCmpInst::FCMP_ULE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETULE; break;
954         case FCmpInst::FCMP_UNE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUNE; break;
955         case FCmpInst::FCMP_TRUE:  FOC = FPC = ISD::SETTRUE; break;
956         }
957         if (FiniteOnlyFPMath())
958           Condition = FOC;
959         else 
960           Condition = FPC;
961       } else {
962         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
963         assert(0 && "Unknown compare instruction");
964       }
965       
966       SelectionDAGISel::CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), 
967                                      BOp->getOperand(1), NULL, TBB, FBB, CurBB);
968       SwitchCases.push_back(CB);
969       return;
970     }
971     
972     // Create a CaseBlock record representing this branch.
973     SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(),
974                                    NULL, TBB, FBB, CurBB);
975     SwitchCases.push_back(CB);
976     return;
977   }
978   
979   
980   //  Create TmpBB after CurBB.
981   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
982   MachineBasicBlock *TmpBB = new MachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
983   CurBB->getParent()->getBasicBlockList().insert(++BBI, TmpBB);
984   
985   if (Opc == Instruction::Or) {
986     // Codegen X | Y as:
987     //   jmp_if_X TBB
988     //   jmp TmpBB
989     // TmpBB:
990     //   jmp_if_Y TBB
991     //   jmp FBB
992     //
993   
994     // Emit the LHS condition.
995     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, Opc);
996   
997     // Emit the RHS condition into TmpBB.
998     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, Opc);
999   } else {
1000     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1001     // Codegen X & Y as:
1002     //   jmp_if_X TmpBB
1003     //   jmp FBB
1004     // TmpBB:
1005     //   jmp_if_Y TBB
1006     //   jmp FBB
1007     //
1008     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1009     
1010     // Emit the LHS condition.
1011     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, Opc);
1012     
1013     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1014     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, Opc);
1015   }
1016 }
1017
1018 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1019 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1020 /// false.
1021 static bool 
1022 ShouldEmitAsBranches(const std::vector<SelectionDAGISel::CaseBlock> &Cases) {
1023   if (Cases.size() != 2) return true;
1024   
1025   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1026   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1027   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1028        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1029       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1030        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1031     return false;
1032   }
1033   
1034   return true;
1035 }
1036
1037 void SelectionDAGLowering::visitBr(BranchInst &I) {
1038   // Update machine-CFG edges.
1039   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1040
1041   // Figure out which block is immediately after the current one.
1042   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1043   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1044   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1045     NextBlock = BBI;
1046
1047   if (I.isUnconditional()) {
1048     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1049     if (Succ0MBB != NextBlock)
1050       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(),
1051                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1052
1053     // Update machine-CFG edges.
1054     CurMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1055
1056     return;
1057   }
1058
1059   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1060   // now.
1061   Value *CondVal = I.getCondition();
1062   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1063
1064   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1065   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1066   // For example, instead of something like:
1067   //     cmp A, B
1068   //     C = seteq 
1069   //     cmp D, E
1070   //     F = setle 
1071   //     or C, F
1072   //     jnz foo
1073   // Emit:
1074   //     cmp A, B
1075   //     je foo
1076   //     cmp D, E
1077   //     jle foo
1078   //
1079   if (BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1080     if (BOp->hasOneUse() && 
1081         (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1082          BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1083       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, CurMBB, BOp->getOpcode());
1084       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1085       // exported from this block, export them now.  This block should always
1086       // be the first entry.
1087       assert(SwitchCases[0].ThisBB == CurMBB && "Unexpected lowering!");
1088       
1089       // Allow some cases to be rejected.
1090       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1091         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1092           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1093           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1094         }
1095         
1096         // Emit the branch for this block.
1097         visitSwitchCase(SwitchCases[0]);
1098         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1099         return;
1100       }
1101       
1102       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1103       // SwitchCases.
1104       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1105         CurMBB->getParent()->getBasicBlockList().erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1106       
1107       SwitchCases.clear();
1108     }
1109   }
1110   
1111   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1112   SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(),
1113                                  NULL, Succ0MBB, Succ1MBB, CurMBB);
1114   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1115   // cond branch.
1116   visitSwitchCase(CB);
1117 }
1118
1119 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1120 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1121 void SelectionDAGLowering::visitSwitchCase(SelectionDAGISel::CaseBlock &CB) {
1122   SDOperand Cond;
1123   SDOperand CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1124   
1125   // Build the setcc now. 
1126   if (CB.CmpMHS == NULL) {
1127     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1128     // handle common cases produced by branch lowering.
1129     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue() && CB.CC == ISD::SETEQ)
1130       Cond = CondLHS;
1131     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse() && CB.CC == ISD::SETEQ) {
1132       SDOperand True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1133       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1134     } else
1135       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1136   } else {
1137     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1138
1139     uint64_t Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getSExtValue();
1140     uint64_t High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getSExtValue();
1141
1142     SDOperand CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1143     MVT::ValueType VT = CmpOp.getValueType();
1144
1145     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1146       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT), ISD::SETLE);
1147     } else {
1148       SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1149       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, SUB,
1150                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1151     }
1152     
1153   }
1154   
1155   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1156   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1157   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1158   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1159   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1160     NextBlock = BBI;
1161   
1162   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1163   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1164   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1165     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1166     SDOperand True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1167     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, Cond.getValueType(), Cond, True);
1168   }
1169   SDOperand BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, getRoot(), Cond,
1170                                  DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1171   if (CB.FalseBB == NextBlock)
1172     DAG.setRoot(BrCond);
1173   else
1174     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrCond, 
1175                             DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB)));
1176   // Update successor info
1177   CurMBB->addSuccessor(CB.TrueBB);
1178   CurMBB->addSuccessor(CB.FalseBB);
1179 }
1180
1181 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1182 void SelectionDAGLowering::visitJumpTable(SelectionDAGISel::JumpTable &JT) {
1183   // Emit the code for the jump table
1184   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1185   MVT::ValueType PTy = TLI.getPointerTy();
1186   SDOperand Index = DAG.getCopyFromReg(getRoot(), JT.Reg, PTy);
1187   SDOperand Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1188   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR_JT, MVT::Other, Index.getValue(1),
1189                           Table, Index));
1190   return;
1191 }
1192
1193 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1194 /// in the JumpTable from switch case.
1195 void SelectionDAGLowering::visitJumpTableHeader(SelectionDAGISel::JumpTable &JT,
1196                                          SelectionDAGISel::JumpTableHeader &JTH) {
1197   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on
1198   // and conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1199   // difference between smallest and largest cases.
1200   SDOperand SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1201   MVT::ValueType VT = SwitchOp.getValueType();
1202   SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, SwitchOp,
1203                               DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1204   
1205   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on
1206   // minus the the smallest case value, needs to be copied to a virtual
1207   // register so it can be used as an index into the jump table in a 
1208   // subsequent basic block.  This value may be smaller or larger than the
1209   // target's pointer type, and therefore require extension or truncating.
1210   if (VT > TLI.getPointerTy())
1211     SwitchOp = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getPointerTy(), SUB);
1212   else
1213     SwitchOp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(), SUB);
1214   
1215   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.MakeReg(TLI.getPointerTy());
1216   SDOperand CopyTo = DAG.getCopyToReg(getRoot(), JumpTableReg, SwitchOp);
1217   JT.Reg = JumpTableReg;
1218
1219   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default
1220   // block for the switch statement if the value being switched on exceeds
1221   // the largest case in the switch.
1222   SDOperand CMP = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), SUB,
1223                                DAG.getConstant(JTH.Last-JTH.First,VT),
1224                                ISD::SETUGT);
1225
1226   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1227   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1228   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1229   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1230   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1231     NextBlock = BBI;
1232
1233   SDOperand BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, CopyTo, CMP,
1234                                  DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1235
1236   if (JT.MBB == NextBlock)
1237     DAG.setRoot(BrCond);
1238   else
1239     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrCond, 
1240                             DAG.getBasicBlock(JT.MBB)));
1241
1242   return;
1243 }
1244
1245 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1246 /// suitable for "bit tests"
1247 void SelectionDAGLowering::visitBitTestHeader(SelectionDAGISel::BitTestBlock &B) {
1248   // Subtract the minimum value
1249   SDOperand SwitchOp = getValue(B.SValue);
1250   MVT::ValueType VT = SwitchOp.getValueType();
1251   SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, SwitchOp,
1252                               DAG.getConstant(B.First, VT));
1253
1254   // Check range
1255   SDOperand RangeCmp = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), SUB,
1256                                     DAG.getConstant(B.Range, VT),
1257                                     ISD::SETUGT);
1258
1259   SDOperand ShiftOp;
1260   if (VT > TLI.getShiftAmountTy())
1261     ShiftOp = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getShiftAmountTy(), SUB);
1262   else
1263     ShiftOp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getShiftAmountTy(), SUB);
1264
1265   // Make desired shift
1266   SDOperand SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, TLI.getPointerTy(),
1267                                     DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()),
1268                                     ShiftOp);
1269
1270   unsigned SwitchReg = FuncInfo.MakeReg(TLI.getPointerTy());
1271   SDOperand CopyTo = DAG.getCopyToReg(getRoot(), SwitchReg, SwitchVal);
1272   B.Reg = SwitchReg;
1273
1274   SDOperand BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1275                                   DAG.getBasicBlock(B.Default));
1276
1277   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1278   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1279   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1280   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1281   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1282     NextBlock = BBI;
1283
1284   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1285   if (MBB == NextBlock)
1286     DAG.setRoot(BrRange);
1287   else
1288     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, CopyTo,
1289                             DAG.getBasicBlock(MBB)));
1290
1291   CurMBB->addSuccessor(B.Default);
1292   CurMBB->addSuccessor(MBB);
1293
1294   return;
1295 }
1296
1297 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1298 void SelectionDAGLowering::visitBitTestCase(MachineBasicBlock* NextMBB,
1299                                             unsigned Reg,
1300                                             SelectionDAGISel::BitTestCase &B) {
1301   // Emit bit tests and jumps
1302   SDOperand SwitchVal = DAG.getCopyFromReg(getRoot(), Reg, TLI.getPointerTy());
1303   
1304   SDOperand AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, TLI.getPointerTy(),
1305                                 SwitchVal,
1306                                 DAG.getConstant(B.Mask,
1307                                                 TLI.getPointerTy()));
1308   SDOperand AndCmp = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), AndOp,
1309                                   DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()),
1310                                   ISD::SETNE);
1311   SDOperand BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, getRoot(),
1312                                 AndCmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1313
1314   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1315   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1316   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1317   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1318   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1319     NextBlock = BBI;
1320
1321   if (NextMBB == NextBlock)
1322     DAG.setRoot(BrAnd);
1323   else
1324     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrAnd,
1325                             DAG.getBasicBlock(NextMBB)));
1326
1327   CurMBB->addSuccessor(B.TargetBB);
1328   CurMBB->addSuccessor(NextMBB);
1329
1330   return;
1331 }
1332
1333 void SelectionDAGLowering::visitInvoke(InvokeInst &I) {
1334   assert(0 && "Should never be visited directly");
1335 }
1336 void SelectionDAGLowering::visitInvoke(InvokeInst &I, bool AsTerminator) {
1337   // Retrieve successors.
1338   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1339   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1340   
1341   if (!AsTerminator) {
1342     // Mark landing pad so that it doesn't get deleted in branch folding.
1343     LandingPad->setIsLandingPad();
1344     
1345     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.
1346     // This can be used to detect deletion of the invoke via the
1347     // MachineModuleInfo.
1348     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
1349     unsigned BeginLabel = MMI->NextLabelID();
1350     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
1351                             DAG.getConstant(BeginLabel, MVT::i32)));
1352
1353     LowerCallTo(I, I.getCalledValue()->getType(),
1354                    I.getCallingConv(),
1355                    false,
1356                    getValue(I.getOperand(0)),
1357                    3);
1358
1359     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.
1360     // This can be used to detect deletion of the invoke via the
1361     // MachineModuleInfo.
1362     unsigned EndLabel = MMI->NextLabelID();
1363     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
1364                             DAG.getConstant(EndLabel, MVT::i32)));
1365                             
1366     // Inform MachineModuleInfo of range.    
1367     MMI->addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
1368                             
1369     // Update successor info
1370     CurMBB->addSuccessor(Return);
1371     CurMBB->addSuccessor(LandingPad);
1372   } else {
1373     // Drop into normal successor.
1374     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(), 
1375                             DAG.getBasicBlock(Return)));
1376   }
1377 }
1378
1379 void SelectionDAGLowering::visitUnwind(UnwindInst &I) {
1380 }
1381
1382 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
1383 /// small case ranges).
1384 bool SelectionDAGLowering::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
1385                                                   CaseRecVector& WorkList,
1386                                                   Value* SV,
1387                                                   MachineBasicBlock* Default) {
1388   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1389   
1390   // Size is the number of Cases represented by this range.
1391   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1392   if (Size > 3)
1393     return false;  
1394   
1395   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1396   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1397   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1398
1399   // Figure out which block is immediately after the current one.
1400   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1401   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1402
1403   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1404     NextBlock = BBI;
1405
1406   // TODO: If any two of the cases has the same destination, and if one value
1407   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
1408   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
1409   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
1410     
1411   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
1412   if (NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
1413     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
1414     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
1415     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second-1; I != E; ++I) {
1416       if (I->BB == NextBlock) {
1417         std::swap(*I, BackCase);
1418         break;
1419       }
1420     }
1421   }
1422   
1423   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1424   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
1425   // to C.
1426   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
1427   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
1428     MachineBasicBlock *FallThrough;
1429     if (I != E-1) {
1430       FallThrough = new MachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
1431       CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, FallThrough);
1432     } else {
1433       // If the last case doesn't match, go to the default block.
1434       FallThrough = Default;
1435     }
1436
1437     Value *RHS, *LHS, *MHS;
1438     ISD::CondCode CC;
1439     if (I->High == I->Low) {
1440       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
1441       CC = ISD::SETEQ;
1442       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = NULL;
1443     } else {
1444       CC = ISD::SETLE;
1445       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
1446     }
1447     SelectionDAGISel::CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS,
1448                                    I->BB, FallThrough, CurBlock);
1449     
1450     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
1451     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
1452     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
1453     // before the next MBB.
1454     if (CurBlock == CurMBB)
1455       visitSwitchCase(CB);
1456     else
1457       SwitchCases.push_back(CB);
1458     
1459     CurBlock = FallThrough;
1460   }
1461
1462   return true;
1463 }
1464
1465 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
1466 bool SelectionDAGLowering::handleJTSwitchCase(CaseRec& CR,
1467                                               CaseRecVector& WorkList,
1468                                               Value* SV,
1469                                               MachineBasicBlock* Default) {
1470   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1471   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1472
1473   int64_t First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getSExtValue();
1474   int64_t Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getSExtValue();
1475
1476   uint64_t TSize = 0;
1477   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1478        I!=E; ++I)
1479     TSize += I->size();
1480
1481   if ((!TLI.isOperationLegal(ISD::BR_JT, MVT::Other) &&
1482        !TLI.isOperationLegal(ISD::BRIND, MVT::Other)) ||
1483       TSize <= 3)
1484     return false;
1485   
1486   double Density = (double)TSize / (double)((Last - First) + 1ULL);  
1487   if (Density < 0.4)
1488     return false;
1489
1490   DOUT << "Lowering jump table\n"
1491        << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << "\n"
1492        << "Size: " << TSize << ". Density: " << Density << "\n\n";
1493
1494   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1495   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1496   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();
1497
1498   // Figure out which block is immediately after the current one.
1499   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1500   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1501
1502   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1503     NextBlock = BBI;
1504
1505   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1506
1507   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
1508   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
1509   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
1510   // table.
1511   MachineBasicBlock *JumpTableBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1512   CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, JumpTableBB);
1513   CR.CaseBB->addSuccessor(Default);
1514   CR.CaseBB->addSuccessor(JumpTableBB);
1515                 
1516   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
1517   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
1518   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
1519   // the default BB.
1520   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
1521   int64_t TEI = First;
1522   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
1523     int64_t Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getSExtValue();
1524     int64_t High = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1525     
1526     if ((Low <= TEI) && (TEI <= High)) {
1527       DestBBs.push_back(I->BB);
1528       if (TEI==High)
1529         ++I;
1530     } else {
1531       DestBBs.push_back(Default);
1532     }
1533   }
1534   
1535   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
1536   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());  
1537   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(), 
1538          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
1539     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
1540       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
1541       JumpTableBB->addSuccessor(*I);
1542     }
1543   }
1544       
1545   // Create a jump table index for this jump table, or return an existing
1546   // one.
1547   unsigned JTI = CurMF->getJumpTableInfo()->getJumpTableIndex(DestBBs);
1548   
1549   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
1550   // MachineBasicBlock
1551   SelectionDAGISel::JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
1552   SelectionDAGISel::JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB,
1553                                         (CR.CaseBB == CurMBB));
1554   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1555     visitJumpTableHeader(JT, JTH);
1556         
1557   JTCases.push_back(SelectionDAGISel::JumpTableBlock(JTH, JT));
1558
1559   return true;
1560 }
1561
1562 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
1563 /// 2 subtrees.
1564 bool SelectionDAGLowering::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
1565                                                    CaseRecVector& WorkList,
1566                                                    Value* SV,
1567                                                    MachineBasicBlock* Default) {
1568   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1569   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1570   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1571
1572   // Figure out which block is immediately after the current one.
1573   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1574   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1575
1576   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1577     NextBlock = BBI;
1578
1579   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1580   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1581   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1582
1583   // Size is the number of Cases represented by this range.
1584   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1585
1586   int64_t First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getSExtValue();
1587   int64_t Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getSExtValue();
1588   double FMetric = 0;
1589   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
1590
1591   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
1592   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
1593   uint64_t TSize = 0;
1594   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1595        I!=E; ++I)
1596     TSize += I->size();
1597
1598   uint64_t LSize = FrontCase.size();
1599   uint64_t RSize = TSize-LSize;
1600   DOUT << "Selecting best pivot: \n"
1601        << "First: " << First << ", Last: " << Last <<"\n"
1602        << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << "\n";
1603   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
1604        J!=E; ++I, ++J) {
1605     int64_t LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1606     int64_t RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getSExtValue();
1607     assert((RBegin-LEnd>=1) && "Invalid case distance");
1608     double LDensity = (double)LSize / (double)((LEnd - First) + 1ULL);
1609     double RDensity = (double)RSize / (double)((Last - RBegin) + 1ULL);
1610     double Metric = Log2_64(RBegin-LEnd)*(LDensity+RDensity);
1611     // Should always split in some non-trivial place
1612     DOUT <<"=>Step\n"
1613          << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << "\n"
1614          << "LDensity: " << LDensity << ", RDensity: " << RDensity << "\n"
1615          << "Metric: " << Metric << "\n"; 
1616     if (FMetric < Metric) {
1617       Pivot = J;
1618       FMetric = Metric;
1619       DOUT << "Current metric set to: " << FMetric << "\n";
1620     }
1621
1622     LSize += J->size();
1623     RSize -= J->size();
1624   }
1625   // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
1626   assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
1627   
1628   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
1629   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
1630   Constant *C = Pivot->Low;
1631   MachineBasicBlock *FalseBB = 0, *TrueBB = 0;
1632       
1633   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
1634   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary 
1635   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
1636   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the 
1637   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
1638   // rather than creating a leaf node for it.
1639   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
1640       LHSR.first->High == CR.GE &&
1641       cast<ConstantInt>(C)->getSExtValue() ==
1642       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getSExtValue() + 1LL)) {
1643     TrueBB = LHSR.first->BB;
1644   } else {
1645     TrueBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1646     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, TrueBB);
1647     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
1648   }
1649   
1650   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
1651   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
1652   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
1653   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
1654   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
1655       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getSExtValue() ==
1656       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getSExtValue() - 1LL)) {
1657     FalseBB = RHSR.first->BB;
1658   } else {
1659     FalseBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1660     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, FalseBB);
1661     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
1662   }
1663
1664   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1665   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C. 
1666   // Otherwise, branch to LHS.
1667   SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, NULL,
1668                                  TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
1669
1670   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1671     visitSwitchCase(CB);
1672   else
1673     SwitchCases.push_back(CB);
1674
1675   return true;
1676 }
1677
1678 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
1679 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
1680 /// of masks and emit bit tests with these masks.
1681 bool SelectionDAGLowering::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
1682                                                     CaseRecVector& WorkList,
1683                                                     Value* SV,
1684                                                     MachineBasicBlock* Default){
1685   unsigned IntPtrBits = getSizeInBits(TLI.getPointerTy());
1686
1687   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1688   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1689
1690   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1691   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1692   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1693
1694   unsigned numCmps = 0;
1695   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1696        I!=E; ++I) {
1697     // Single case counts one, case range - two.
1698     if (I->Low == I->High)
1699       numCmps +=1;
1700     else
1701       numCmps +=2;
1702   }
1703     
1704   // Count unique destinations
1705   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
1706   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
1707     Dests.insert(I->BB);
1708     if (Dests.size() > 3)
1709       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
1710       return false;
1711   }
1712   DOUT << "Total number of unique destinations: " << Dests.size() << "\n"
1713        << "Total number of comparisons: " << numCmps << "\n";
1714   
1715   // Compute span of values.
1716   Constant* minValue = FrontCase.Low;
1717   Constant* maxValue = BackCase.High;
1718   uint64_t range = cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() -
1719                    cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue();
1720   DOUT << "Compare range: " << range << "\n"
1721        << "Low bound: " << cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue() << "\n"
1722        << "High bound: " << cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() << "\n";
1723   
1724   if (range>=IntPtrBits ||
1725       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
1726        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
1727        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
1728     return false;
1729   
1730   DOUT << "Emitting bit tests\n";
1731   int64_t lowBound = 0;
1732     
1733   // Optimize the case where all the case values fit in a
1734   // word without having to subtract minValue. In this case,
1735   // we can optimize away the subtraction.
1736   if (cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue() >= 0 &&
1737       cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() <  IntPtrBits) {
1738     range = cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue();
1739   } else {
1740     lowBound = cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue();
1741   }
1742     
1743   CaseBitsVector CasesBits;
1744   unsigned i, count = 0;
1745
1746   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
1747     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
1748     for (i = 0; i < count; ++i)
1749       if (Dest == CasesBits[i].BB)
1750         break;
1751     
1752     if (i == count) {
1753       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
1754       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0));
1755       count++;
1756     }
1757     
1758     uint64_t lo = cast<ConstantInt>(I->Low)->getSExtValue() - lowBound;
1759     uint64_t hi = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue() - lowBound;
1760     
1761     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
1762       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
1763       CasesBits[i].Bits++;
1764     }
1765       
1766   }
1767   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
1768   
1769   SelectionDAGISel::BitTestInfo BTC;
1770
1771   // Figure out which block is immediately after the current one.
1772   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1773   ++BBI;
1774
1775   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1776
1777   DOUT << "Cases:\n";
1778   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
1779     DOUT << "Mask: " << CasesBits[i].Mask << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
1780          << ", BB: " << CasesBits[i].BB << "\n";
1781
1782     MachineBasicBlock *CaseBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1783     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, CaseBB);
1784     BTC.push_back(SelectionDAGISel::BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
1785                                                 CaseBB,
1786                                                 CasesBits[i].BB));
1787   }
1788   
1789   SelectionDAGISel::BitTestBlock BTB(lowBound, range, SV,
1790                                      -1U, (CR.CaseBB == CurMBB),
1791                                      CR.CaseBB, Default, BTC);
1792
1793   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1794     visitBitTestHeader(BTB);
1795   
1796   BitTestCases.push_back(BTB);
1797
1798   return true;
1799 }
1800
1801
1802 // Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
1803 unsigned SelectionDAGLowering::Clusterify(CaseVector& Cases,
1804                                           const SwitchInst& SI) {
1805   unsigned numCmps = 0;
1806
1807   // Start with "simple" cases
1808   for (unsigned i = 1; i < SI.getNumSuccessors(); ++i) {
1809     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SI.getSuccessor(i)];
1810     Cases.push_back(Case(SI.getSuccessorValue(i),
1811                          SI.getSuccessorValue(i),
1812                          SMBB));
1813   }
1814   sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
1815
1816   // Merge case into clusters
1817   if (Cases.size()>=2)
1818     for (CaseItr I=Cases.begin(), J=++(Cases.begin()), E=Cases.end(); J!=E; ) {
1819       int64_t nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getSExtValue();
1820       int64_t currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1821       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
1822       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
1823
1824       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
1825       // into a single case.
1826       if ((nextValue-currentValue==1) && (currentBB == nextBB)) {
1827         I->High = J->High;
1828         J = Cases.erase(J);
1829       } else {
1830         I = J++;
1831       }
1832     }
1833
1834   for (CaseItr I=Cases.begin(), E=Cases.end(); I!=E; ++I, ++numCmps) {
1835     if (I->Low != I->High)
1836       // A range counts double, since it requires two compares.
1837       ++numCmps;
1838   }
1839
1840   return numCmps;
1841 }
1842
1843 void SelectionDAGLowering::visitSwitch(SwitchInst &SI) {  
1844   // Figure out which block is immediately after the current one.
1845   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1846   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1847
1848   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
1849
1850   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
1851   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
1852   if (SI.getNumOperands() == 2) {
1853     // Update machine-CFG edges.
1854
1855     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1856     if (Default != NextBlock)
1857       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(),
1858                               DAG.getBasicBlock(Default)));
1859
1860     CurMBB->addSuccessor(Default);
1861     return;
1862   }
1863   
1864   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
1865   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
1866   // create a binary search tree from them.
1867   CaseVector Cases;
1868   unsigned numCmps = Clusterify(Cases, SI);
1869   DOUT << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
1870        << ". Total compares: " << numCmps << "\n";
1871
1872   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
1873   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
1874   // search tree.
1875   Value *SV = SI.getOperand(0);
1876
1877   // Push the initial CaseRec onto the worklist
1878   CaseRecVector WorkList;
1879   WorkList.push_back(CaseRec(CurMBB,0,0,CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
1880
1881   while (!WorkList.empty()) {
1882     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
1883     CaseRec CR = WorkList.back();
1884     WorkList.pop_back();
1885
1886     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default))
1887       continue;
1888     
1889     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
1890     // tests.
1891     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default))
1892       continue;
1893     
1894     // If the switch has more than 5 blocks, and at least 40% dense, and the 
1895     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than 
1896     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
1897     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default))
1898       continue;
1899           
1900     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
1901     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
1902     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default);
1903   }
1904 }
1905
1906
1907 void SelectionDAGLowering::visitSub(User &I) {
1908   // -0.0 - X --> fneg
1909   const Type *Ty = I.getType();
1910   if (isa<VectorType>(Ty)) {
1911     visitVectorBinary(I, ISD::VSUB);
1912   } else if (Ty->isFloatingPoint()) {
1913     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I.getOperand(0)))
1914       if (CFP->isExactlyValue(-0.0)) {
1915         SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
1916         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, Op2.getValueType(), Op2));
1917         return;
1918       }
1919     visitScalarBinary(I, ISD::FSUB);
1920   } else 
1921     visitScalarBinary(I, ISD::SUB);
1922 }
1923
1924 void SelectionDAGLowering::visitScalarBinary(User &I, unsigned OpCode) {
1925   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
1926   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
1927   
1928   setValue(&I, DAG.getNode(OpCode, Op1.getValueType(), Op1, Op2));
1929 }
1930
1931 void
1932 SelectionDAGLowering::visitVectorBinary(User &I, unsigned OpCode) {
1933   assert(isa<VectorType>(I.getType()));
1934   const VectorType *Ty = cast<VectorType>(I.getType());
1935   SDOperand Typ = DAG.getValueType(TLI.getValueType(Ty->getElementType()));
1936
1937   setValue(&I, DAG.getNode(OpCode, MVT::Vector,
1938                            getValue(I.getOperand(0)),
1939                            getValue(I.getOperand(1)),
1940                            DAG.getConstant(Ty->getNumElements(), MVT::i32),
1941                            Typ));
1942 }
1943
1944 void SelectionDAGLowering::visitEitherBinary(User &I, unsigned ScalarOp,
1945                                              unsigned VectorOp) {
1946   if (isa<VectorType>(I.getType()))
1947     visitVectorBinary(I, VectorOp);
1948   else
1949     visitScalarBinary(I, ScalarOp);
1950 }
1951
1952 void SelectionDAGLowering::visitShift(User &I, unsigned Opcode) {
1953   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
1954   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
1955   
1956   if (TLI.getShiftAmountTy() < Op2.getValueType())
1957     Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
1958   else if (TLI.getShiftAmountTy() > Op2.getValueType())
1959     Op2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
1960   
1961   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, Op1.getValueType(), Op1, Op2));
1962 }
1963
1964 void SelectionDAGLowering::visitICmp(User &I) {
1965   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
1966   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
1967     predicate = IC->getPredicate();
1968   else if (ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
1969     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
1970   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
1971   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
1972   ISD::CondCode Opcode;
1973   switch (predicate) {
1974     case ICmpInst::ICMP_EQ  : Opcode = ISD::SETEQ; break;
1975     case ICmpInst::ICMP_NE  : Opcode = ISD::SETNE; break;
1976     case ICmpInst::ICMP_UGT : Opcode = ISD::SETUGT; break;
1977     case ICmpInst::ICMP_UGE : Opcode = ISD::SETUGE; break;
1978     case ICmpInst::ICMP_ULT : Opcode = ISD::SETULT; break;
1979     case ICmpInst::ICMP_ULE : Opcode = ISD::SETULE; break;
1980     case ICmpInst::ICMP_SGT : Opcode = ISD::SETGT; break;
1981     case ICmpInst::ICMP_SGE : Opcode = ISD::SETGE; break;
1982     case ICmpInst::ICMP_SLT : Opcode = ISD::SETLT; break;
1983     case ICmpInst::ICMP_SLE : Opcode = ISD::SETLE; break;
1984     default:
1985       assert(!"Invalid ICmp predicate value");
1986       Opcode = ISD::SETEQ;
1987       break;
1988   }
1989   setValue(&I, DAG.getSetCC(MVT::i1, Op1, Op2, Opcode));
1990 }
1991
1992 void SelectionDAGLowering::visitFCmp(User &I) {
1993   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
1994   if (FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
1995     predicate = FC->getPredicate();
1996   else if (ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
1997     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
1998   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
1999   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2000   ISD::CondCode Condition, FOC, FPC;
2001   switch (predicate) {
2002     case FCmpInst::FCMP_FALSE: FOC = FPC = ISD::SETFALSE; break;
2003     case FCmpInst::FCMP_OEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETOEQ; break;
2004     case FCmpInst::FCMP_OGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETOGT; break;
2005     case FCmpInst::FCMP_OGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETOGE; break;
2006     case FCmpInst::FCMP_OLT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETOLT; break;
2007     case FCmpInst::FCMP_OLE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETOLE; break;
2008     case FCmpInst::FCMP_ONE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETONE; break;
2009     case FCmpInst::FCMP_ORD:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETO;   break;
2010     case FCmpInst::FCMP_UNO:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUO;  break;
2011     case FCmpInst::FCMP_UEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETUEQ; break;
2012     case FCmpInst::FCMP_UGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETUGT; break;
2013     case FCmpInst::FCMP_UGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETUGE; break;
2014     case FCmpInst::FCMP_ULT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETULT; break;
2015     case FCmpInst::FCMP_ULE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETULE; break;
2016     case FCmpInst::FCMP_UNE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUNE; break;
2017     case FCmpInst::FCMP_TRUE:  FOC = FPC = ISD::SETTRUE; break;
2018     default:
2019       assert(!"Invalid FCmp predicate value");
2020       FOC = FPC = ISD::SETFALSE;
2021       break;
2022   }
2023   if (FiniteOnlyFPMath())
2024     Condition = FOC;
2025   else 
2026     Condition = FPC;
2027   setValue(&I, DAG.getSetCC(MVT::i1, Op1, Op2, Condition));
2028 }
2029
2030 void SelectionDAGLowering::visitSelect(User &I) {
2031   SDOperand Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2032   SDOperand TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2033   SDOperand FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2034   if (!isa<VectorType>(I.getType())) {
2035     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SELECT, TrueVal.getValueType(), Cond,
2036                              TrueVal, FalseVal));
2037   } else {
2038     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VSELECT, MVT::Vector, Cond, TrueVal, FalseVal,
2039                              *(TrueVal.Val->op_end()-2),
2040                              *(TrueVal.Val->op_end()-1)));
2041   }
2042 }
2043
2044
2045 void SelectionDAGLowering::visitTrunc(User &I) {
2046   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2047   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2048   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2049   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N));
2050 }
2051
2052 void SelectionDAGLowering::visitZExt(User &I) {
2053   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2054   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2055   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2056   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2057   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N));
2058 }
2059
2060 void SelectionDAGLowering::visitSExt(User &I) {
2061   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2062   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2063   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2064   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2065   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DestVT, N));
2066 }
2067
2068 void SelectionDAGLowering::visitFPTrunc(User &I) {
2069   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2070   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2071   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2072   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DestVT, N));
2073 }
2074
2075 void SelectionDAGLowering::visitFPExt(User &I){ 
2076   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2077   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2078   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2079   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DestVT, N));
2080 }
2081
2082 void SelectionDAGLowering::visitFPToUI(User &I) { 
2083   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2084   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2085   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2086   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, DestVT, N));
2087 }
2088
2089 void SelectionDAGLowering::visitFPToSI(User &I) {
2090   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2091   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2092   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2093   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, DestVT, N));
2094 }
2095
2096 void SelectionDAGLowering::visitUIToFP(User &I) { 
2097   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2098   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2099   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2100   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, DestVT, N));
2101 }
2102
2103 void SelectionDAGLowering::visitSIToFP(User &I){ 
2104   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2105   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2106   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2107   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, DestVT, N));
2108 }
2109
2110 void SelectionDAGLowering::visitPtrToInt(User &I) {
2111   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2112   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2113   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2114   MVT::ValueType SrcVT = N.getValueType();
2115   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2116   SDOperand Result;
2117   if (MVT::getSizeInBits(DestVT) < MVT::getSizeInBits(SrcVT))
2118     Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N);
2119   else 
2120     // Note: ZERO_EXTEND can handle cases where the sizes are equal too
2121     Result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N);
2122   setValue(&I, Result);
2123 }
2124
2125 void SelectionDAGLowering::visitIntToPtr(User &I) {
2126   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2127   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2128   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2129   MVT::ValueType SrcVT = N.getValueType();
2130   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2131   if (MVT::getSizeInBits(DestVT) < MVT::getSizeInBits(SrcVT))
2132     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N));
2133   else 
2134     // Note: ZERO_EXTEND can handle cases where the sizes are equal too
2135     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N));
2136 }
2137
2138 void SelectionDAGLowering::visitBitCast(User &I) { 
2139   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2140   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2141   if (DestVT == MVT::Vector) {
2142     // This is a cast to a vector from something else.  
2143     // Get information about the output vector.
2144     const VectorType *DestTy = cast<VectorType>(I.getType());
2145     MVT::ValueType EltVT = TLI.getValueType(DestTy->getElementType());
2146     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, DestVT, N, 
2147                              DAG.getConstant(DestTy->getNumElements(),MVT::i32),
2148                              DAG.getValueType(EltVT)));
2149     return;
2150   } 
2151   MVT::ValueType SrcVT = N.getValueType();
2152   if (SrcVT == MVT::Vector) {
2153     // This is a cast from a vctor to something else. 
2154     // Get information about the input vector.
2155     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, DestVT, N));
2156     return;
2157   }
2158
2159   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this 
2160   // is either a BIT_CONVERT or a no-op.
2161   if (DestVT != N.getValueType())
2162     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, DestVT, N)); // convert types
2163   else
2164     setValue(&I, N); // noop cast.
2165 }
2166
2167 void SelectionDAGLowering::visitInsertElement(User &I) {
2168   SDOperand InVec = getValue(I.getOperand(0));
2169   SDOperand InVal = getValue(I.getOperand(1));
2170   SDOperand InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(),
2171                                 getValue(I.getOperand(2)));
2172
2173   SDOperand Num = *(InVec.Val->op_end()-2);
2174   SDOperand Typ = *(InVec.Val->op_end()-1);
2175   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VINSERT_VECTOR_ELT, MVT::Vector,
2176                            InVec, InVal, InIdx, Num, Typ));
2177 }
2178
2179 void SelectionDAGLowering::visitExtractElement(User &I) {
2180   SDOperand InVec = getValue(I.getOperand(0));
2181   SDOperand InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(),
2182                                 getValue(I.getOperand(1)));
2183   SDOperand Typ = *(InVec.Val->op_end()-1);
2184   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VEXTRACT_VECTOR_ELT,
2185                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InIdx));
2186 }
2187
2188 void SelectionDAGLowering::visitShuffleVector(User &I) {
2189   SDOperand V1   = getValue(I.getOperand(0));
2190   SDOperand V2   = getValue(I.getOperand(1));
2191   SDOperand Mask = getValue(I.getOperand(2));
2192
2193   SDOperand Num = *(V1.Val->op_end()-2);
2194   SDOperand Typ = *(V2.Val->op_end()-1);
2195   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VVECTOR_SHUFFLE, MVT::Vector,
2196                            V1, V2, Mask, Num, Typ));
2197 }
2198
2199
2200 void SelectionDAGLowering::visitGetElementPtr(User &I) {
2201   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2202   const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
2203
2204   for (GetElementPtrInst::op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
2205        OI != E; ++OI) {
2206     Value *Idx = *OI;
2207     if (const StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2208       unsigned Field = cast<ConstantInt>(Idx)->getZExtValue();
2209       if (Field) {
2210         // N = N + Offset
2211         uint64_t Offset = TD->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
2212         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N,
2213                         getIntPtrConstant(Offset));
2214       }
2215       Ty = StTy->getElementType(Field);
2216     } else {
2217       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
2218
2219       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
2220       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
2221         if (CI->getZExtValue() == 0) continue;
2222         uint64_t Offs = 
2223             TD->getTypeSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
2224         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, getIntPtrConstant(Offs));
2225         continue;
2226       }
2227       
2228       // N = N + Idx * ElementSize;
2229       uint64_t ElementSize = TD->getTypeSize(Ty);
2230       SDOperand IdxN = getValue(Idx);
2231
2232       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
2233       // it.
2234       if (IdxN.getValueType() < N.getValueType()) {
2235         IdxN = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N.getValueType(), IdxN);
2236       } else if (IdxN.getValueType() > N.getValueType())
2237         IdxN = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N.getValueType(), IdxN);
2238
2239       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
2240       // immediately.  This is a very common case.
2241       if (isPowerOf2_64(ElementSize)) {
2242         unsigned Amt = Log2_64(ElementSize);
2243         IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, N.getValueType(), IdxN,
2244                            DAG.getConstant(Amt, TLI.getShiftAmountTy()));
2245         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, IdxN);
2246         continue;
2247       }
2248       
2249       SDOperand Scale = getIntPtrConstant(ElementSize);
2250       IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, N.getValueType(), IdxN, Scale);
2251       N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, IdxN);
2252     }
2253   }
2254   setValue(&I, N);
2255 }
2256
2257 void SelectionDAGLowering::visitAlloca(AllocaInst &I) {
2258   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
2259   // allocate it statically on the stack.
2260   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
2261     return;   // getValue will auto-populate this.
2262
2263   const Type *Ty = I.getAllocatedType();
2264   uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
2265   unsigned Align =
2266     std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
2267              I.getAlignment());
2268
2269   SDOperand AllocSize = getValue(I.getArraySize());
2270   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
2271   if (IntPtr < AllocSize.getValueType())
2272     AllocSize = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, IntPtr, AllocSize);
2273   else if (IntPtr > AllocSize.getValueType())
2274     AllocSize = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, IntPtr, AllocSize);
2275
2276   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, IntPtr, AllocSize,
2277                           getIntPtrConstant(TySize));
2278
2279   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to the
2280   // stack alignment, ignore it and round the size of the allocation up to the
2281   // stack alignment size.  If the size is greater than the stack alignment, we
2282   // note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
2283   unsigned StackAlign =
2284     TLI.getTargetMachine().getFrameInfo()->getStackAlignment();
2285   if (Align <= StackAlign) {
2286     Align = 0;
2287     // Add SA-1 to the size.
2288     AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2289                             getIntPtrConstant(StackAlign-1));
2290     // Mask out the low bits for alignment purposes.
2291     AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2292                             getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
2293   }
2294
2295   SDOperand Ops[] = { getRoot(), AllocSize, getIntPtrConstant(Align) };
2296   const MVT::ValueType *VTs = DAG.getNodeValueTypes(AllocSize.getValueType(),
2297                                                     MVT::Other);
2298   SDOperand DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, VTs, 2, Ops, 3);
2299   setValue(&I, DSA);
2300   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
2301
2302   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
2303   // object.
2304   CurMBB->getParent()->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject();
2305 }
2306
2307 void SelectionDAGLowering::visitLoad(LoadInst &I) {
2308   SDOperand Ptr = getValue(I.getOperand(0));
2309
2310   SDOperand Root;
2311   if (I.isVolatile())
2312     Root = getRoot();
2313   else {
2314     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
2315     Root = DAG.getRoot();
2316   }
2317
2318   setValue(&I, getLoadFrom(I.getType(), Ptr, I.getOperand(0),
2319                            Root, I.isVolatile(), I.getAlignment()));
2320 }
2321
2322 SDOperand SelectionDAGLowering::getLoadFrom(const Type *Ty, SDOperand Ptr,
2323                                             const Value *SV, SDOperand Root,
2324                                             bool isVolatile, 
2325                                             unsigned Alignment) {
2326   SDOperand L;
2327   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Ty)) {
2328     MVT::ValueType PVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
2329     L = DAG.getVecLoad(PTy->getNumElements(), PVT, Root, Ptr,
2330                        DAG.getSrcValue(SV));
2331   } else {
2332     L = DAG.getLoad(TLI.getValueType(Ty), Root, Ptr, SV, 0, 
2333                     isVolatile, Alignment);
2334   }
2335
2336   if (isVolatile)
2337     DAG.setRoot(L.getValue(1));
2338   else
2339     PendingLoads.push_back(L.getValue(1));
2340   
2341   return L;
2342 }
2343
2344
2345 void SelectionDAGLowering::visitStore(StoreInst &I) {
2346   Value *SrcV = I.getOperand(0);
2347   SDOperand Src = getValue(SrcV);
2348   SDOperand Ptr = getValue(I.getOperand(1));
2349   DAG.setRoot(DAG.getStore(getRoot(), Src, Ptr, I.getOperand(1), 0,
2350                            I.isVolatile(), I.getAlignment()));
2351 }
2352
2353 /// IntrinsicCannotAccessMemory - Return true if the specified intrinsic cannot
2354 /// access memory and has no other side effects at all.
2355 static bool IntrinsicCannotAccessMemory(unsigned IntrinsicID) {
2356 #define GET_NO_MEMORY_INTRINSICS
2357 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2358 #undef GET_NO_MEMORY_INTRINSICS
2359   return false;
2360 }
2361
2362 // IntrinsicOnlyReadsMemory - Return true if the specified intrinsic doesn't
2363 // have any side-effects or if it only reads memory.
2364 static bool IntrinsicOnlyReadsMemory(unsigned IntrinsicID) {
2365 #define GET_SIDE_EFFECT_INFO
2366 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2367 #undef GET_SIDE_EFFECT_INFO
2368   return false;
2369 }
2370
2371 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
2372 /// node.
2373 void SelectionDAGLowering::visitTargetIntrinsic(CallInst &I, 
2374                                                 unsigned Intrinsic) {
2375   bool HasChain = !IntrinsicCannotAccessMemory(Intrinsic);
2376   bool OnlyLoad = HasChain && IntrinsicOnlyReadsMemory(Intrinsic);
2377   
2378   // Build the operand list.
2379   SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
2380   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
2381     if (OnlyLoad) {
2382       // We don't need to serialize loads against other loads.
2383       Ops.push_back(DAG.getRoot());
2384     } else { 
2385       Ops.push_back(getRoot());
2386     }
2387   }
2388   
2389   // Add the intrinsic ID as an integer operand.
2390   Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic, TLI.getPointerTy()));
2391
2392   // Add all operands of the call to the operand list.
2393   for (unsigned i = 1, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2394     SDOperand Op = getValue(I.getOperand(i));
2395     
2396     // If this is a vector type, force it to the right vector type.
2397     if (Op.getValueType() == MVT::Vector) {
2398       const VectorType *OpTy = cast<VectorType>(I.getOperand(i)->getType());
2399       MVT::ValueType EltVT = TLI.getValueType(OpTy->getElementType());
2400       
2401       MVT::ValueType VVT = MVT::getVectorType(EltVT, OpTy->getNumElements());
2402       assert(VVT != MVT::Other && "Intrinsic uses a non-legal type?");
2403       Op = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, VVT, Op);
2404     }
2405     
2406     assert(TLI.isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
2407            "Intrinsic uses a non-legal type?");
2408     Ops.push_back(Op);
2409   }
2410
2411   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
2412   if (I.getType() != Type::VoidTy) {
2413     MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(I.getType());
2414     if (VT == MVT::Vector) {
2415       const VectorType *DestTy = cast<VectorType>(I.getType());
2416       MVT::ValueType EltVT = TLI.getValueType(DestTy->getElementType());
2417       
2418       VT = MVT::getVectorType(EltVT, DestTy->getNumElements());
2419       assert(VT != MVT::Other && "Intrinsic uses a non-legal type?");
2420     }
2421     
2422     assert(TLI.isTypeLegal(VT) && "Intrinsic uses a non-legal type?");
2423     VTs.push_back(VT);
2424   }
2425   if (HasChain)
2426     VTs.push_back(MVT::Other);
2427
2428   const MVT::ValueType *VTList = DAG.getNodeValueTypes(VTs);
2429
2430   // Create the node.
2431   SDOperand Result;
2432   if (!HasChain)
2433     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, VTList, VTs.size(),
2434                          &Ops[0], Ops.size());
2435   else if (I.getType() != Type::VoidTy)
2436     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, VTList, VTs.size(),
2437                          &Ops[0], Ops.size());
2438   else
2439     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, VTList, VTs.size(),
2440                          &Ops[0], Ops.size());
2441
2442   if (HasChain) {
2443     SDOperand Chain = Result.getValue(Result.Val->getNumValues()-1);
2444     if (OnlyLoad)
2445       PendingLoads.push_back(Chain);
2446     else
2447       DAG.setRoot(Chain);
2448   }
2449   if (I.getType() != Type::VoidTy) {
2450     if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
2451       MVT::ValueType EVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
2452       Result = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, Result,
2453                            DAG.getConstant(PTy->getNumElements(), MVT::i32),
2454                            DAG.getValueType(EVT));
2455     } 
2456     setValue(&I, Result);
2457   }
2458 }
2459
2460 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
2461 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
2462 /// otherwise lower it and return null.
2463 const char *
2464 SelectionDAGLowering::visitIntrinsicCall(CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
2465   switch (Intrinsic) {
2466   default:
2467     // By default, turn this into a target intrinsic node.
2468     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
2469     return 0;
2470   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return 0;
2471   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return 0;
2472   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return 0;
2473   case Intrinsic::returnaddress:
2474     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, TLI.getPointerTy(),
2475                              getValue(I.getOperand(1))));
2476     return 0;
2477   case Intrinsic::frameaddress:
2478     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, TLI.getPointerTy(),
2479                              getValue(I.getOperand(1))));
2480     return 0;
2481   case Intrinsic::setjmp:
2482     return "_setjmp"+!TLI.usesUnderscoreSetJmp();
2483     break;
2484   case Intrinsic::longjmp:
2485     return "_longjmp"+!TLI.usesUnderscoreLongJmp();
2486     break;
2487   case Intrinsic::memcpy_i32:
2488   case Intrinsic::memcpy_i64:
2489     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMCPY);
2490     return 0;
2491   case Intrinsic::memset_i32:
2492   case Intrinsic::memset_i64:
2493     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMSET);
2494     return 0;
2495   case Intrinsic::memmove_i32:
2496   case Intrinsic::memmove_i64:
2497     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMMOVE);
2498     return 0;
2499     
2500   case Intrinsic::dbg_stoppoint: {
2501     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2502     DbgStopPointInst &SPI = cast<DbgStopPointInst>(I);
2503     if (MMI && SPI.getContext() && MMI->Verify(SPI.getContext())) {
2504       SDOperand Ops[5];
2505
2506       Ops[0] = getRoot();
2507       Ops[1] = getValue(SPI.getLineValue());
2508       Ops[2] = getValue(SPI.getColumnValue());
2509
2510       DebugInfoDesc *DD = MMI->getDescFor(SPI.getContext());
2511       assert(DD && "Not a debug information descriptor");
2512       CompileUnitDesc *CompileUnit = cast<CompileUnitDesc>(DD);
2513       
2514       Ops[3] = DAG.getString(CompileUnit->getFileName());
2515       Ops[4] = DAG.getString(CompileUnit->getDirectory());
2516       
2517       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LOCATION, MVT::Other, Ops, 5));
2518     }
2519
2520     return 0;
2521   }
2522   case Intrinsic::dbg_region_start: {
2523     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2524     DbgRegionStartInst &RSI = cast<DbgRegionStartInst>(I);
2525     if (MMI && RSI.getContext() && MMI->Verify(RSI.getContext())) {
2526       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionStart(RSI.getContext());
2527       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
2528                               DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2529     }
2530
2531     return 0;
2532   }
2533   case Intrinsic::dbg_region_end: {
2534     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2535     DbgRegionEndInst &REI = cast<DbgRegionEndInst>(I);
2536     if (MMI && REI.getContext() && MMI->Verify(REI.getContext())) {
2537       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionEnd(REI.getContext());
2538       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other,
2539                               getRoot(), DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2540     }
2541
2542     return 0;
2543   }
2544   case Intrinsic::dbg_func_start: {
2545     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2546     DbgFuncStartInst &FSI = cast<DbgFuncStartInst>(I);
2547     if (MMI && FSI.getSubprogram() &&
2548         MMI->Verify(FSI.getSubprogram())) {
2549       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionStart(FSI.getSubprogram());
2550       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other,
2551                   getRoot(), DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2552     }
2553
2554     return 0;
2555   }
2556   case Intrinsic::dbg_declare: {
2557     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2558     DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
2559     if (MMI && DI.getVariable() && MMI->Verify(DI.getVariable())) {
2560       SDOperand AddressOp  = getValue(DI.getAddress());
2561       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(AddressOp))
2562         MMI->RecordVariable(DI.getVariable(), FI->getIndex());
2563     }
2564
2565     return 0;
2566   }
2567     
2568   case Intrinsic::eh_exception: {
2569     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2570     
2571     if (MMI) {
2572       // Add a label to mark the beginning of the landing pad.  Deletion of the
2573       // landing pad can thus be detected via the MachineModuleInfo.
2574       unsigned LabelID = MMI->addLandingPad(CurMBB);
2575       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, DAG.getEntryNode(),
2576                               DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2577       
2578       // Mark exception register as live in.
2579       unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
2580       if (Reg) CurMBB->addLiveIn(Reg);
2581       
2582       // Insert the EXCEPTIONADDR instruction.
2583       SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
2584       SDOperand Ops[1];
2585       Ops[0] = DAG.getRoot();
2586       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::EXCEPTIONADDR, VTs, Ops, 1);
2587       setValue(&I, Op);
2588       DAG.setRoot(Op.getValue(1));
2589     } else {
2590       setValue(&I, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
2591     }
2592     return 0;
2593   }
2594
2595   case Intrinsic::eh_selector:
2596   case Intrinsic::eh_filter:{
2597     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2598     
2599     if (MMI) {
2600       // Inform the MachineModuleInfo of the personality for this landing pad.
2601       ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(I.getOperand(2));
2602       assert(CE && CE->getOpcode() == Instruction::BitCast &&
2603              isa<Function>(CE->getOperand(0)) &&
2604              "Personality should be a function");
2605       MMI->addPersonality(CurMBB, cast<Function>(CE->getOperand(0)));
2606       if (Intrinsic == Intrinsic::eh_filter)
2607         MMI->setIsFilterLandingPad(CurMBB);
2608
2609       // Gather all the type infos for this landing pad and pass them along to
2610       // MachineModuleInfo.
2611       std::vector<GlobalVariable *> TyInfo;
2612       for (unsigned i = 3, N = I.getNumOperands(); i < N; ++i) {
2613         Constant *C = cast<Constant>(I.getOperand(i));
2614         if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C)) {
2615           TyInfo.push_back(GV);
2616         } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
2617           assert(CE->getOpcode() == Instruction::BitCast &&
2618                  isa<GlobalVariable>(CE->getOperand(0))
2619                  && "TypeInfo must be a global variable or NULL");
2620           TyInfo.push_back(cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)));
2621         } else {
2622           ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C);
2623           assert(CI && CI->isNullValue() &&
2624                  "TypeInfo must be a global variable or NULL");
2625           TyInfo.push_back(NULL);
2626         }
2627       }
2628       MMI->addCatchTypeInfo(CurMBB, TyInfo);
2629       
2630       // Mark exception selector register as live in.
2631       unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
2632       if (Reg) CurMBB->addLiveIn(Reg);
2633
2634       // Insert the EHSELECTION instruction.
2635       SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other);
2636       SDOperand Ops[2];
2637       Ops[0] = getValue(I.getOperand(1));
2638       Ops[1] = getRoot();
2639       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::EHSELECTION, VTs, Ops, 2);
2640       setValue(&I, Op);
2641       DAG.setRoot(Op.getValue(1));
2642     } else {
2643       setValue(&I, DAG.getConstant(0, MVT::i32));
2644     }
2645     
2646     return 0;
2647   }
2648   
2649   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
2650     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2651     
2652     if (MMI) {
2653       // Find the type id for the given typeinfo.
2654       GlobalVariable *GV = NULL;
2655       ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(I.getOperand(1));
2656       if (CE && CE->getOpcode() == Instruction::BitCast &&
2657           isa<GlobalVariable>(CE->getOperand(0))) {
2658         GV = cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0));
2659       } else {
2660         ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(1));
2661         assert(CI && CI->getZExtValue() == 0 &&
2662           "TypeInfo must be a global variable typeinfo or NULL");
2663         GV = NULL;
2664       }
2665       
2666       unsigned TypeID = MMI->getTypeIDFor(GV);
2667       setValue(&I, DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32));
2668     } else {
2669       setValue(&I, DAG.getConstant(0, MVT::i32));
2670     }
2671
2672     return 0;
2673   }
2674
2675   case Intrinsic::sqrt_f32:
2676   case Intrinsic::sqrt_f64:
2677     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT,
2678                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2679                              getValue(I.getOperand(1))));
2680     return 0;
2681   case Intrinsic::powi_f32:
2682   case Intrinsic::powi_f64:
2683     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FPOWI,
2684                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2685                              getValue(I.getOperand(1)),
2686                              getValue(I.getOperand(2))));
2687     return 0;
2688   case Intrinsic::pcmarker: {
2689     SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2690     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
2691     return 0;
2692   }
2693   case Intrinsic::readcyclecounter: {
2694     SDOperand Op = getRoot();
2695     SDOperand Tmp = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER,
2696                                 DAG.getNodeValueTypes(MVT::i64, MVT::Other), 2,
2697                                 &Op, 1);
2698     setValue(&I, Tmp);
2699     DAG.setRoot(Tmp.getValue(1));
2700     return 0;
2701   }
2702   case Intrinsic::part_select: {
2703     // Currently not implemented: just abort
2704     assert(0 && "part_select intrinsic not implemented");
2705     abort();
2706   }
2707   case Intrinsic::part_set: {
2708     // Currently not implemented: just abort
2709     assert(0 && "part_set intrinsic not implemented");
2710     abort();
2711   }
2712   case Intrinsic::bswap:
2713     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP,
2714                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2715                              getValue(I.getOperand(1))));
2716     return 0;
2717   case Intrinsic::cttz: {
2718     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2719     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2720     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTTZ, Ty, Arg);
2721     if (Ty < MVT::i32)
2722       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2723     else if (Ty > MVT::i32)
2724       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2725     setValue(&I, result);
2726     return 0;
2727   }
2728   case Intrinsic::ctlz: {
2729     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2730     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2731     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTLZ, Ty, Arg);
2732     if (Ty < MVT::i32)
2733       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2734     else if (Ty > MVT::i32)
2735       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2736     setValue(&I, result);
2737     return 0;
2738   }
2739   case Intrinsic::ctpop: {
2740     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2741     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2742     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTPOP, Ty, Arg);
2743     if (Ty < MVT::i32)
2744       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2745     else if (Ty > MVT::i32)
2746       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2747     setValue(&I, result);
2748     return 0;
2749   }
2750   case Intrinsic::stacksave: {
2751     SDOperand Op = getRoot();
2752     SDOperand Tmp = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE,
2753               DAG.getNodeValueTypes(TLI.getPointerTy(), MVT::Other), 2, &Op, 1);
2754     setValue(&I, Tmp);
2755     DAG.setRoot(Tmp.getValue(1));
2756     return 0;
2757   }
2758   case Intrinsic::stackrestore: {
2759     SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2760     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
2761     return 0;
2762   }
2763   case Intrinsic::prefetch:
2764     // FIXME: Currently discarding prefetches.
2765     return 0;
2766   }
2767 }
2768
2769
2770 void SelectionDAGLowering::LowerCallTo(Instruction &I,
2771                                        const Type *CalledValueTy,
2772                                        unsigned CallingConv,
2773                                        bool IsTailCall,
2774                                        SDOperand Callee, unsigned OpIdx) {
2775   const PointerType *PT = cast<PointerType>(CalledValueTy);
2776   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
2777   const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
2778
2779   TargetLowering::ArgListTy Args;
2780   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2781   Args.reserve(I.getNumOperands());
2782   for (unsigned i = OpIdx, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2783     Value *Arg = I.getOperand(i);
2784     SDOperand ArgNode = getValue(Arg);
2785     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = Arg->getType();
2786     Entry.isSExt   = Attrs && Attrs->paramHasAttr(i, ParamAttr::SExt);
2787     Entry.isZExt   = Attrs && Attrs->paramHasAttr(i, ParamAttr::ZExt);
2788     Entry.isInReg  = Attrs && Attrs->paramHasAttr(i, ParamAttr::InReg);
2789     Entry.isSRet   = Attrs && Attrs->paramHasAttr(i, ParamAttr::StructRet);
2790     Args.push_back(Entry);
2791   }
2792
2793   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
2794     TLI.LowerCallTo(getRoot(), I.getType(), 
2795                     Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::SExt),
2796                     FTy->isVarArg(), CallingConv, IsTailCall, 
2797                     Callee, Args, DAG);
2798   if (I.getType() != Type::VoidTy)
2799     setValue(&I, Result.first);
2800   DAG.setRoot(Result.second);
2801 }
2802
2803
2804 void SelectionDAGLowering::visitCall(CallInst &I) {
2805   const char *RenameFn = 0;
2806   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
2807     if (F->isDeclaration())
2808       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
2809         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
2810         if (!RenameFn)
2811           return;
2812       } else {    // Not an LLVM intrinsic.
2813         const std::string &Name = F->getName();
2814         if (Name[0] == 'c' && (Name == "copysign" || Name == "copysignf")) {
2815           if (I.getNumOperands() == 3 &&   // Basic sanity checks.
2816               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2817               I.getType() == I.getOperand(1)->getType() &&
2818               I.getType() == I.getOperand(2)->getType()) {
2819             SDOperand LHS = getValue(I.getOperand(1));
2820             SDOperand RHS = getValue(I.getOperand(2));
2821             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, LHS.getValueType(),
2822                                      LHS, RHS));
2823             return;
2824           }
2825         } else if (Name[0] == 'f' && (Name == "fabs" || Name == "fabsf")) {
2826           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2827               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2828               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2829             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2830             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FABS, Tmp.getValueType(), Tmp));
2831             return;
2832           }
2833         } else if (Name[0] == 's' && (Name == "sin" || Name == "sinf")) {
2834           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2835               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2836               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2837             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2838             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, Tmp.getValueType(), Tmp));
2839             return;
2840           }
2841         } else if (Name[0] == 'c' && (Name == "cos" || Name == "cosf")) {
2842           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2843               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2844               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2845             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2846             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, Tmp.getValueType(), Tmp));
2847             return;
2848           }
2849         }
2850       }
2851   } else if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(0))) {
2852     visitInlineAsm(I);
2853     return;
2854   }
2855
2856   SDOperand Callee;
2857   if (!RenameFn)
2858     Callee = getValue(I.getOperand(0));
2859   else
2860     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn, TLI.getPointerTy());
2861     
2862   LowerCallTo(I, I.getCalledValue()->getType(),
2863                  I.getCallingConv(),
2864                  I.isTailCall(),
2865                  Callee,
2866                  1);
2867 }
2868
2869
2870 SDOperand RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
2871                                         SDOperand &Chain, SDOperand &Flag)const{
2872   SDOperand Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, Regs[0], RegVT, Flag);
2873   Chain = Val.getValue(1);
2874   Flag  = Val.getValue(2);
2875   
2876   // If the result was expanded, copy from the top part.
2877   if (Regs.size() > 1) {
2878     assert(Regs.size() == 2 &&
2879            "Cannot expand to more than 2 elts yet!");
2880     SDOperand Hi = DAG.getCopyFromReg(Chain, Regs[1], RegVT, Flag);
2881     Chain = Hi.getValue(1);
2882     Flag  = Hi.getValue(2);
2883     if (DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
2884       return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, ValueVT, Val, Hi);
2885     else
2886       return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, ValueVT, Hi, Val);
2887   }
2888
2889   // Otherwise, if the return value was promoted or extended, truncate it to the
2890   // appropriate type.
2891   if (RegVT == ValueVT)
2892     return Val;
2893   
2894   if (MVT::isVector(RegVT)) {
2895     assert(ValueVT == MVT::Vector && "Unknown vector conversion!");
2896     return DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, Val, 
2897                        DAG.getConstant(MVT::getVectorNumElements(RegVT),
2898                                        MVT::i32),
2899                        DAG.getValueType(MVT::getVectorBaseType(RegVT)));
2900   }
2901   
2902   if (MVT::isInteger(RegVT)) {
2903     if (ValueVT < RegVT)
2904       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, ValueVT, Val);
2905     else
2906       return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, ValueVT, Val);
2907   }
2908   
2909   assert(MVT::isFloatingPoint(RegVT) && MVT::isFloatingPoint(ValueVT));
2910   return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, ValueVT, Val);
2911 }
2912
2913 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
2914 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses 
2915 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
2916 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDOperand Val, SelectionDAG &DAG,
2917                                  SDOperand &Chain, SDOperand &Flag,
2918                                  MVT::ValueType PtrVT) const {
2919   if (Regs.size() == 1) {
2920     // If there is a single register and the types differ, this must be
2921     // a promotion.
2922     if (RegVT != ValueVT) {
2923       if (MVT::isVector(RegVT)) {
2924         assert(Val.getValueType() == MVT::Vector &&"Not a vector-vector cast?");
2925         Val = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, RegVT, Val);
2926       } else if (MVT::isInteger(RegVT) && MVT::isInteger(Val.getValueType())) {
2927         if (RegVT < ValueVT)
2928           Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, RegVT, Val);
2929         else
2930           Val = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, RegVT, Val);
2931       } else if (MVT::isFloatingPoint(RegVT) &&
2932                  MVT::isFloatingPoint(Val.getValueType())) {
2933         Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, RegVT, Val);
2934       } else if (MVT::getSizeInBits(RegVT) == 
2935                  MVT::getSizeInBits(Val.getValueType())) {
2936         Val = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, RegVT, Val);
2937       } else {
2938         assert(0 && "Unknown mismatch!");
2939       }
2940     }
2941     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, Regs[0], Val, Flag);
2942     Flag = Chain.getValue(1);
2943   } else {
2944     std::vector<unsigned> R(Regs);
2945     if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
2946       std::reverse(R.begin(), R.end());
2947     
2948     for (unsigned i = 0, e = R.size(); i != e; ++i) {
2949       SDOperand Part = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, RegVT, Val, 
2950                                    DAG.getConstant(i, PtrVT));
2951       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, R[i], Part, Flag);
2952       Flag = Chain.getValue(1);
2953     }
2954   }
2955 }
2956
2957 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
2958 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of 
2959 /// values added into it.
2960 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, SelectionDAG &DAG,
2961                                         std::vector<SDOperand> &Ops) const {
2962   MVT::ValueType IntPtrTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
2963   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Code | (Regs.size() << 3), IntPtrTy));
2964   for (unsigned i = 0, e = Regs.size(); i != e; ++i)
2965     Ops.push_back(DAG.getRegister(Regs[i], RegVT));
2966 }
2967
2968 /// isAllocatableRegister - If the specified register is safe to allocate, 
2969 /// i.e. it isn't a stack pointer or some other special register, return the
2970 /// register class for the register.  Otherwise, return null.
2971 static const TargetRegisterClass *
2972 isAllocatableRegister(unsigned Reg, MachineFunction &MF,
2973                       const TargetLowering &TLI, const MRegisterInfo *MRI) {
2974   MVT::ValueType FoundVT = MVT::Other;
2975   const TargetRegisterClass *FoundRC = 0;
2976   for (MRegisterInfo::regclass_iterator RCI = MRI->regclass_begin(),
2977        E = MRI->regclass_end(); RCI != E; ++RCI) {
2978     MVT::ValueType ThisVT = MVT::Other;
2979
2980     const TargetRegisterClass *RC = *RCI;
2981     // If none of the the value types for this register class are valid, we 
2982     // can't use it.  For example, 64-bit reg classes on 32-bit targets.
2983     for (TargetRegisterClass::vt_iterator I = RC->vt_begin(), E = RC->vt_end();
2984          I != E; ++I) {
2985       if (TLI.isTypeLegal(*I)) {
2986         // If we have already found this register in a different register class,
2987         // choose the one with the largest VT specified.  For example, on
2988         // PowerPC, we favor f64 register classes over f32.
2989         if (FoundVT == MVT::Other || 
2990             MVT::getSizeInBits(FoundVT) < MVT::getSizeInBits(*I)) {
2991           ThisVT = *I;
2992           break;
2993         }
2994       }
2995     }
2996     
2997     if (ThisVT == MVT::Other) continue;
2998     
2999     // NOTE: This isn't ideal.  In particular, this might allocate the
3000     // frame pointer in functions that need it (due to them not being taken
3001     // out of allocation, because a variable sized allocation hasn't been seen
3002     // yet).  This is a slight code pessimization, but should still work.
3003     for (TargetRegisterClass::iterator I = RC->allocation_order_begin(MF),
3004          E = RC->allocation_order_end(MF); I != E; ++I)
3005       if (*I == Reg) {
3006         // We found a matching register class.  Keep looking at others in case
3007         // we find one with larger registers that this physreg is also in.
3008         FoundRC = RC;
3009         FoundVT = ThisVT;
3010         break;
3011       }
3012   }
3013   return FoundRC;
3014 }    
3015
3016 RegsForValue SelectionDAGLowering::
3017 GetRegistersForValue(const std::string &ConstrCode,
3018                      MVT::ValueType VT, bool isOutReg, bool isInReg,
3019                      std::set<unsigned> &OutputRegs, 
3020                      std::set<unsigned> &InputRegs) {
3021   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg = 
3022     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(ConstrCode, VT);
3023   std::vector<unsigned> Regs;
3024
3025   unsigned NumRegs = VT != MVT::Other ? TLI.getNumElements(VT) : 1;
3026   MVT::ValueType RegVT;
3027   MVT::ValueType ValueVT = VT;
3028   
3029   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
3030   // assign it now.
3031   if (PhysReg.first) {
3032     if (VT == MVT::Other)
3033       ValueVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3034     
3035     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
3036     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
3037     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
3038     RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3039     
3040     // This is a explicit reference to a physical register.
3041     Regs.push_back(PhysReg.first);
3042
3043     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
3044     if (NumRegs != 1) {
3045       TargetRegisterClass::iterator I = PhysReg.second->begin();
3046       TargetRegisterClass::iterator E = PhysReg.second->end();
3047       for (; *I != PhysReg.first; ++I)
3048         assert(I != E && "Didn't find reg!"); 
3049       
3050       // Already added the first reg.
3051       --NumRegs; ++I;
3052       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
3053         assert(I != E && "Ran out of registers to allocate!");
3054         Regs.push_back(*I);
3055       }
3056     }
3057     return RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
3058   }
3059   
3060   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
3061   // for this reference.
3062   std::vector<unsigned> RegClassRegs;
3063   if (PhysReg.second) {
3064     // If this is an early clobber or tied register, our regalloc doesn't know
3065     // how to maintain the constraint.  If it isn't, go ahead and create vreg
3066     // and let the regalloc do the right thing.
3067     if (!isOutReg || !isInReg) {
3068       RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3069       
3070       if (VT == MVT::Other)
3071         ValueVT = RegVT;
3072
3073       // Create the appropriate number of virtual registers.
3074       SSARegMap *RegMap = DAG.getMachineFunction().getSSARegMap();
3075       for (; NumRegs; --NumRegs)
3076         Regs.push_back(RegMap->createVirtualRegister(PhysReg.second));
3077       
3078       return RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
3079     }
3080     
3081     // Otherwise, we can't allocate it.  Let the code below figure out how to
3082     // maintain these constraints.
3083     RegClassRegs.assign(PhysReg.second->begin(), PhysReg.second->end());
3084     
3085   } else {
3086     // This is a reference to a register class that doesn't directly correspond
3087     // to an LLVM register class.  Allocate NumRegs consecutive, available,
3088     // registers from the class.
3089     RegClassRegs = TLI.getRegClassForInlineAsmConstraint(ConstrCode, VT);
3090   }
3091
3092   const MRegisterInfo *MRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
3093   MachineFunction &MF = *CurMBB->getParent();
3094   unsigned NumAllocated = 0;
3095   for (unsigned i = 0, e = RegClassRegs.size(); i != e; ++i) {
3096     unsigned Reg = RegClassRegs[i];
3097     // See if this register is available.
3098     if ((isOutReg && OutputRegs.count(Reg)) ||   // Already used.
3099         (isInReg  && InputRegs.count(Reg))) {    // Already used.
3100       // Make sure we find consecutive registers.
3101       NumAllocated = 0;
3102       continue;
3103     }
3104     
3105     // Check to see if this register is allocatable (i.e. don't give out the
3106     // stack pointer).
3107     const TargetRegisterClass *RC = isAllocatableRegister(Reg, MF, TLI, MRI);
3108     if (!RC) {
3109       // Make sure we find consecutive registers.
3110       NumAllocated = 0;
3111       continue;
3112     }
3113     
3114     // Okay, this register is good, we can use it.
3115     ++NumAllocated;
3116
3117     // If we allocated enough consecutive registers, succeed.
3118     if (NumAllocated == NumRegs) {
3119       unsigned RegStart = (i-NumAllocated)+1;
3120       unsigned RegEnd   = i+1;
3121       // Mark all of the allocated registers used.
3122       for (unsigned i = RegStart; i != RegEnd; ++i) {
3123         unsigned Reg = RegClassRegs[i];
3124         Regs.push_back(Reg);
3125         if (isOutReg) OutputRegs.insert(Reg);    // Mark reg used.
3126         if (isInReg)  InputRegs.insert(Reg);     // Mark reg used.
3127       }
3128       
3129       return RegsForValue(Regs, *RC->vt_begin(), VT);
3130     }
3131   }
3132   
3133   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
3134   return RegsForValue();
3135 }
3136
3137 /// getConstraintGenerality - Return an integer indicating how general CT is.
3138 static unsigned getConstraintGenerality(TargetLowering::ConstraintType CT) {
3139   switch (CT) {
3140   default: assert(0 && "Unknown constraint type!");
3141   case TargetLowering::C_Other:
3142   case TargetLowering::C_Unknown:
3143     return 0;
3144   case TargetLowering::C_Register:
3145     return 1;
3146   case TargetLowering::C_RegisterClass:
3147     return 2;
3148   case TargetLowering::C_Memory:
3149     return 3;
3150   }
3151 }
3152
3153 static std::string GetMostGeneralConstraint(std::vector<std::string> &C,
3154                                             const TargetLowering &TLI) {
3155   assert(!C.empty() && "Must have at least one constraint");
3156   if (C.size() == 1) return C[0];
3157     
3158   std::string *Current = &C[0];
3159   // If we have multiple constraints, try to pick the most general one ahead
3160   // of time.  This isn't a wonderful solution, but handles common cases.
3161   TargetLowering::ConstraintType Flavor = TLI.getConstraintType(Current[0]);
3162   for (unsigned j = 1, e = C.size(); j != e; ++j) {
3163     TargetLowering::ConstraintType ThisFlavor = TLI.getConstraintType(C[j]);
3164     if (getConstraintGenerality(ThisFlavor) > 
3165         getConstraintGenerality(Flavor)) {
3166       // This constraint letter is more general than the previous one,
3167       // use it.
3168       Flavor = ThisFlavor;
3169       Current = &C[j];
3170     }
3171   }
3172   return *Current;
3173 }
3174
3175 namespace {
3176 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
3177 /// lowering.
3178 struct AsmOperandInfo : public InlineAsm::ConstraintInfo {
3179   /// ConstraintCode - This contains the actual string for the code, like "m".
3180   std::string ConstraintCode;
3181
3182   /// ConstraintType - Information about the constraint code, e.g. Register,
3183   /// RegisterClass, Memory, Other, Unknown.
3184   TargetLowering::ConstraintType ConstraintType;
3185   
3186   /// CallOperand/CallOperandval - If this is the result output operand or a
3187   /// clobber, this is null, otherwise it is the incoming operand to the
3188   /// CallInst.  This gets modified as the asm is processed.
3189   SDOperand CallOperand;
3190   Value *CallOperandVal;
3191   
3192   /// ConstraintVT - The ValueType for the operand value.
3193   MVT::ValueType ConstraintVT;
3194   
3195   AsmOperandInfo(const InlineAsm::ConstraintInfo &info)
3196     : InlineAsm::ConstraintInfo(info), 
3197       ConstraintType(TargetLowering::C_Unknown),
3198       CallOperand(0,0), CallOperandVal(0), ConstraintVT(MVT::Other) {
3199   }
3200 };
3201 } // end anon namespace.
3202
3203 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
3204 ///
3205 void SelectionDAGLowering::visitInlineAsm(CallInst &I) {
3206   InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(I.getOperand(0));
3207
3208   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
3209   std::vector<AsmOperandInfo> ConstraintOperands;
3210   
3211   SDOperand Chain = getRoot();
3212   SDOperand Flag;
3213   
3214   std::set<unsigned> OutputRegs, InputRegs;
3215
3216   // Do a prepass over the constraints, canonicalizing them, and building up the
3217   // ConstraintOperands list.
3218   std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>
3219     ConstraintInfos = IA->ParseConstraints();
3220   unsigned OpNo = 1;
3221   for (unsigned i = 0, e = ConstraintInfos.size(); i != e; ++i) {
3222     ConstraintOperands.push_back(AsmOperandInfo(ConstraintInfos[i]));
3223     AsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
3224     
3225     MVT::ValueType OpVT = MVT::Other;
3226
3227     // Compute the value type for each operand.
3228     switch (OpInfo.Type) {
3229     case InlineAsm::isOutput:
3230       if (!OpInfo.isIndirect) {
3231         // The return value of the call is this value.  As such, there is no
3232         // corresponding argument.
3233         assert(I.getType() != Type::VoidTy && "Bad inline asm!");
3234         OpVT = TLI.getValueType(I.getType());
3235       } else {
3236         OpInfo.CallOperandVal = I.getOperand(OpNo++);
3237       }
3238       break;
3239     case InlineAsm::isInput:
3240       OpInfo.CallOperandVal = I.getOperand(OpNo++);
3241       break;
3242     case InlineAsm::isClobber:
3243       // Nothing to do.
3244       break;
3245     }
3246
3247     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
3248     if (OpInfo.CallOperandVal) {
3249       OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
3250       const Type *OpTy = OpInfo.CallOperandVal->getType();
3251       if (!OpInfo.isIndirect) {
3252         // Must be an input.
3253         OpVT = TLI.getValueType(OpTy);
3254       } else {
3255         OpVT = TLI.getValueType(cast<PointerType>(OpTy)->getElementType(),true);
3256       }
3257     }
3258     
3259     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
3260     
3261     // Compute the constraint code to use.
3262     OpInfo.ConstraintCode = GetMostGeneralConstraint(OpInfo.Codes, TLI);
3263     
3264     // Compute the constraint type.
3265     // FIXME: merge this into GetMostGeneralConstraint.
3266     OpInfo.ConstraintType = TLI.getConstraintType(OpInfo.ConstraintCode);
3267
3268     
3269     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
3270     // need to to provide an address for the memory input.
3271     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
3272         !OpInfo.isIndirect) {
3273       assert(OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
3274              "Can only indirectify direct input operands!");
3275       
3276       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
3277       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
3278       // it to a stack slot.
3279       
3280       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
3281       // constant pool entry to get its address.
3282       Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
3283       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
3284           isa<ConstantVector>(OpVal)) {
3285         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
3286                                                  TLI.getPointerTy());
3287       } else {
3288         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
3289         // asm.
3290         const Type *Ty = OpVal->getType();
3291         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
3292         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
3293         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3294         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
3295         SDOperand StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
3296         Chain = DAG.getStore(Chain, OpInfo.CallOperand, StackSlot, NULL, 0);
3297         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
3298       }
3299      
3300       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
3301       OpInfo.CallOperandVal = 0;
3302       // It is now an indirect operand.
3303       OpInfo.isIndirect = true;
3304     }
3305     
3306     
3307     if (TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode, OpVT).first ==0)
3308       continue;  // Not assigned a fixed reg.
3309     
3310     // For GCC register classes where we don't have a direct match, we fully
3311     // assign registers at isel time.  This is not optimal, but works.
3312     
3313     // Build a list of regs that this operand uses.  This always has a single
3314     // element for promoted/expanded operands.
3315     RegsForValue Regs = GetRegistersForValue(OpInfo.ConstraintCode, OpVT,
3316                                              false, false,
3317                                              OutputRegs, InputRegs);
3318     
3319     switch (OpInfo.Type) {
3320     case InlineAsm::isOutput:
3321       // We can't assign any other output to this register.
3322       OutputRegs.insert(Regs.Regs.begin(), Regs.Regs.end());
3323       // If this is an early-clobber output, it cannot be assigned to the same
3324       // value as the input reg.
3325       if (OpInfo.isEarlyClobber || OpInfo.hasMatchingInput)
3326         InputRegs.insert(Regs.Regs.begin(), Regs.Regs.end());
3327       break;
3328     case InlineAsm::isInput:
3329       // We can't assign any other input to this register.
3330       InputRegs.insert(Regs.Regs.begin(), Regs.Regs.end());
3331       break;
3332     case InlineAsm::isClobber:
3333       // Clobbered regs cannot be used as inputs or outputs.
3334       InputRegs.insert(Regs.Regs.begin(), Regs.Regs.end());
3335       OutputRegs.insert(Regs.Regs.begin(), Regs.Regs.end());
3336       break;
3337     }
3338   }
3339   
3340   ConstraintInfos.clear();
3341   
3342   
3343   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
3344   std::vector<SDOperand> AsmNodeOperands;
3345   AsmNodeOperands.push_back(SDOperand());  // reserve space for input chain
3346   AsmNodeOperands.push_back(
3347           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(), MVT::Other));
3348   
3349   
3350   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
3351   // appropriate registers and processing the output regs.
3352   RegsForValue RetValRegs;
3353   
3354   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
3355   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
3356   
3357   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
3358     AsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
3359
3360     switch (OpInfo.Type) {
3361     case InlineAsm::isOutput: {
3362       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
3363           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
3364         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
3365         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
3366
3367         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
3368         unsigned ResOpType = 4/*MEM*/ | (1 << 3);
3369         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getConstant(ResOpType, MVT::i32));
3370         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
3371         break;
3372       }
3373
3374       // Otherwise, this is a register or register class output.
3375
3376       // If this is an early-clobber output, or if there is an input
3377       // constraint that matches this, we need to reserve the input register
3378       // so no other inputs allocate to it.
3379       bool UsesInputRegister = false;
3380       if (OpInfo.isEarlyClobber || OpInfo.hasMatchingInput)
3381         UsesInputRegister = true;
3382       
3383       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
3384       // we can use.
3385       RegsForValue Regs =
3386         GetRegistersForValue(OpInfo.ConstraintCode, OpInfo.ConstraintVT,
3387                              true, UsesInputRegister, 
3388                              OutputRegs, InputRegs);
3389       if (Regs.Regs.empty()) {
3390         cerr << "Couldn't allocate output reg for contraint '"
3391              << OpInfo.ConstraintCode << "'!\n";
3392         exit(1);
3393       }
3394
3395       if (!OpInfo.isIndirect) {
3396         // This is the result value of the call.
3397         assert(RetValRegs.Regs.empty() &&
3398                "Cannot have multiple output constraints yet!");
3399         assert(I.getType() != Type::VoidTy && "Bad inline asm!");
3400         RetValRegs = Regs;
3401       } else {
3402         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(Regs,
3403                                                       OpInfo.CallOperandVal));
3404       }
3405       
3406       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
3407       // set.
3408       Regs.AddInlineAsmOperands(2 /*REGDEF*/, DAG, AsmNodeOperands);
3409       break;
3410     }
3411     case InlineAsm::isInput: {
3412       SDOperand InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
3413       
3414       if (isdigit(OpInfo.ConstraintCode[0])) {    // Matching constraint?
3415         // If this is required to match an output register we have already set,
3416         // just use its register.
3417         unsigned OperandNo = atoi(OpInfo.ConstraintCode.c_str());
3418         
3419         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
3420         // When we find it, create a RegsForValue operand.
3421         unsigned CurOp = 2;  // The first operand.
3422         for (; OperandNo; --OperandNo) {
3423           // Advance to the next operand.
3424           unsigned NumOps = 
3425             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getValue();
3426           assert(((NumOps & 7) == 2 /*REGDEF*/ ||
3427                   (NumOps & 7) == 4 /*MEM*/) &&
3428                  "Skipped past definitions?");
3429           CurOp += (NumOps>>3)+1;
3430         }
3431
3432         unsigned NumOps = 
3433           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getValue();
3434         if ((NumOps & 7) == 2 /*REGDEF*/) {
3435           // Add NumOps>>3 registers to MatchedRegs.
3436           RegsForValue MatchedRegs;
3437           MatchedRegs.ValueVT = InOperandVal.getValueType();
3438           MatchedRegs.RegVT   = AsmNodeOperands[CurOp+1].getValueType();
3439           for (unsigned i = 0, e = NumOps>>3; i != e; ++i) {
3440             unsigned Reg =
3441               cast<RegisterSDNode>(AsmNodeOperands[++CurOp])->getReg();
3442             MatchedRegs.Regs.push_back(Reg);
3443           }
3444         
3445           // Use the produced MatchedRegs object to 
3446           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, Chain, Flag,
3447                                     TLI.getPointerTy());
3448           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(1 /*REGUSE*/, DAG, AsmNodeOperands);
3449           break;
3450         } else {
3451           assert((NumOps & 7) == 4/*MEM*/ && "Unknown matching constraint!");
3452           assert(0 && "matching constraints for memory operands unimp");
3453         }
3454       }
3455       
3456       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
3457         assert(!OpInfo.isIndirect && 
3458                "Don't know how to handle indirect other inputs yet!");
3459         
3460         InOperandVal = TLI.isOperandValidForConstraint(InOperandVal,
3461                                                        OpInfo.ConstraintCode[0],
3462                                                        DAG);
3463         if (!InOperandVal.Val) {
3464           cerr << "Invalid operand for inline asm constraint '"
3465                << OpInfo.ConstraintCode << "'!\n";
3466           exit(1);
3467         }
3468         
3469         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
3470         unsigned ResOpType = 3 /*IMM*/ | (1 << 3);
3471         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getConstant(ResOpType, MVT::i32));
3472         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
3473         break;
3474       } else if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
3475         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
3476         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI.getPointerTy() &&
3477                "Memory operands expect pointer values");
3478                
3479         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
3480         unsigned ResOpType = 4/*MEM*/ | (1 << 3);
3481         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getConstant(ResOpType, MVT::i32));
3482         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
3483         break;
3484       }
3485         
3486       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
3487               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
3488              "Unknown constraint type!");
3489       assert(!OpInfo.isIndirect && 
3490              "Don't know how to handle indirect register inputs yet!");
3491
3492       // Copy the input into the appropriate registers.
3493       RegsForValue InRegs =
3494         GetRegistersForValue(OpInfo.ConstraintCode, OpInfo.ConstraintVT,
3495                              false, true, OutputRegs, InputRegs);
3496       // FIXME: should be match fail.
3497       assert(!InRegs.Regs.empty() && "Couldn't allocate input reg!");
3498
3499       InRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, Chain, Flag, TLI.getPointerTy());
3500       
3501       InRegs.AddInlineAsmOperands(1/*REGUSE*/, DAG, AsmNodeOperands);
3502       break;
3503     }
3504     case InlineAsm::isClobber: {
3505       RegsForValue ClobberedRegs =
3506         GetRegistersForValue(OpInfo.ConstraintCode, MVT::Other, false, false,
3507                              OutputRegs, InputRegs);
3508       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
3509       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
3510       if (!ClobberedRegs.Regs.empty())
3511         ClobberedRegs.AddInlineAsmOperands(2/*REGDEF*/, DAG, AsmNodeOperands);
3512       break;
3513     }
3514     }
3515   }
3516   
3517   // Finish up input operands.
3518   AsmNodeOperands[0] = Chain;
3519   if (Flag.Val) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
3520   
3521   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, 
3522                       DAG.getNodeValueTypes(MVT::Other, MVT::Flag), 2,
3523                       &AsmNodeOperands[0], AsmNodeOperands.size());
3524   Flag = Chain.getValue(1);
3525
3526   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
3527   // and set it as the value of the call.
3528   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
3529     SDOperand Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, Chain, Flag);
3530     
3531     // If the result of the inline asm is a vector, it may have the wrong
3532     // width/num elts.  Make sure to convert it to the right type with
3533     // vbit_convert.
3534     if (Val.getValueType() == MVT::Vector) {
3535       const VectorType *VTy = cast<VectorType>(I.getType());
3536       unsigned DesiredNumElts = VTy->getNumElements();
3537       MVT::ValueType DesiredEltVT = TLI.getValueType(VTy->getElementType());
3538       
3539       Val = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, Val, 
3540                         DAG.getConstant(DesiredNumElts, MVT::i32),
3541                         DAG.getValueType(DesiredEltVT));
3542     }
3543     
3544     setValue(&I, Val);
3545   }
3546   
3547   std::vector<std::pair<SDOperand, Value*> > StoresToEmit;
3548   
3549   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
3550   // physregs.
3551   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
3552     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
3553     Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
3554     SDOperand OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, Chain, Flag);
3555     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
3556   }
3557   
3558   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
3559   SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
3560   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i)
3561     OutChains.push_back(DAG.getStore(Chain, StoresToEmit[i].first,
3562                                     getValue(StoresToEmit[i].second),
3563                                     StoresToEmit[i].second, 0));
3564   if (!OutChains.empty())
3565     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
3566                         &OutChains[0], OutChains.size());
3567   DAG.setRoot(Chain);
3568 }
3569
3570
3571 void SelectionDAGLowering::visitMalloc(MallocInst &I) {
3572   SDOperand Src = getValue(I.getOperand(0));
3573
3574   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
3575
3576   if (IntPtr < Src.getValueType())
3577     Src = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, IntPtr, Src);
3578   else if (IntPtr > Src.getValueType())
3579     Src = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, IntPtr, Src);
3580
3581   // Scale the source by the type size.
3582   uint64_t ElementSize = TD->getTypeSize(I.getType()->getElementType());
3583   Src = DAG.getNode(ISD::MUL, Src.getValueType(),
3584                     Src, getIntPtrConstant(ElementSize));
3585
3586   TargetLowering::ArgListTy Args;
3587   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3588   Entry.Node = Src;
3589   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
3590   Args.push_back(Entry);
3591
3592   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
3593     TLI.LowerCallTo(getRoot(), I.getType(), false, false, CallingConv::C, true,
3594                     DAG.getExternalSymbol("malloc", IntPtr),
3595                     Args, DAG);
3596   setValue(&I, Result.first);  // Pointers always fit in registers
3597   DAG.setRoot(Result.second);
3598 }
3599
3600 void SelectionDAGLowering::visitFree(FreeInst &I) {
3601   TargetLowering::ArgListTy Args;
3602   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3603   Entry.Node = getValue(I.getOperand(0));
3604   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
3605   Args.push_back(Entry);
3606   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
3607   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
3608     TLI.LowerCallTo(getRoot(), Type::VoidTy, false, false, CallingConv::C, true,
3609                     DAG.getExternalSymbol("free", IntPtr), Args, DAG);
3610   DAG.setRoot(Result.second);
3611 }
3612
3613 // InsertAtEndOfBasicBlock - This method should be implemented by targets that
3614 // mark instructions with the 'usesCustomDAGSchedInserter' flag.  These
3615 // instructions are special in various ways, which require special support to
3616 // insert.  The specified MachineInstr is created but not inserted into any
3617 // basic blocks, and the scheduler passes ownership of it to this method.
3618 MachineBasicBlock *TargetLowering::InsertAtEndOfBasicBlock(MachineInstr *MI,
3619                                                        MachineBasicBlock *MBB) {
3620   cerr << "If a target marks an instruction with "
3621        << "'usesCustomDAGSchedInserter', it must implement "
3622        << "TargetLowering::InsertAtEndOfBasicBlock!\n";
3623   abort();
3624   return 0;  
3625 }
3626
3627 void SelectionDAGLowering::visitVAStart(CallInst &I) {
3628   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, MVT::Other, getRoot(), 
3629                           getValue(I.getOperand(1)), 
3630                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1))));
3631 }
3632
3633 void SelectionDAGLowering::visitVAArg(VAArgInst &I) {
3634   SDOperand V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(I.getType()), getRoot(),
3635                              getValue(I.getOperand(0)),
3636                              DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)));
3637   setValue(&I, V);
3638   DAG.setRoot(V.getValue(1));
3639 }
3640
3641 void SelectionDAGLowering::visitVAEnd(CallInst &I) {
3642   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, MVT::Other, getRoot(),
3643                           getValue(I.getOperand(1)), 
3644                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1))));
3645 }
3646
3647 void SelectionDAGLowering::visitVACopy(CallInst &I) {
3648   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, MVT::Other, getRoot(), 
3649                           getValue(I.getOperand(1)), 
3650                           getValue(I.getOperand(2)),
3651                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1)),
3652                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(2))));
3653 }
3654
3655 /// ExpandScalarFormalArgs - Recursively expand the formal_argument node, either
3656 /// bit_convert it or join a pair of them with a BUILD_PAIR when appropriate.
3657 static SDOperand ExpandScalarFormalArgs(MVT::ValueType VT, SDNode *Arg,
3658                                         unsigned &i, SelectionDAG &DAG,
3659                                         TargetLowering &TLI) {
3660   if (TLI.getTypeAction(VT) != TargetLowering::Expand)
3661     return SDOperand(Arg, i++);
3662
3663   MVT::ValueType EVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
3664   unsigned NumVals = MVT::getSizeInBits(VT) / MVT::getSizeInBits(EVT);
3665   if (NumVals == 1) {
3666     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT,
3667                        ExpandScalarFormalArgs(EVT, Arg, i, DAG, TLI));
3668   } else if (NumVals == 2) {
3669     SDOperand Lo = ExpandScalarFormalArgs(EVT, Arg, i, DAG, TLI);
3670     SDOperand Hi = ExpandScalarFormalArgs(EVT, Arg, i, DAG, TLI);
3671     if (!TLI.isLittleEndian())
3672       std::swap(Lo, Hi);
3673     return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, VT, Lo, Hi);
3674   } else {
3675     // Value scalarized into many values.  Unimp for now.
3676     assert(0 && "Cannot expand i64 -> i16 yet!");
3677   }
3678   return SDOperand();
3679 }
3680
3681 /// TargetLowering::LowerArguments - This is the default LowerArguments
3682 /// implementation, which just inserts a FORMAL_ARGUMENTS node.  FIXME: When all
3683 /// targets are migrated to using FORMAL_ARGUMENTS, this hook should be 
3684 /// integrated into SDISel.
3685 std::vector<SDOperand> 
3686 TargetLowering::LowerArguments(Function &F, SelectionDAG &DAG) {
3687   const FunctionType *FTy = F.getFunctionType();
3688   const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
3689   // Add CC# and isVararg as operands to the FORMAL_ARGUMENTS node.
3690   std::vector<SDOperand> Ops;
3691   Ops.push_back(DAG.getRoot());
3692   Ops.push_back(DAG.getConstant(F.getCallingConv(), getPointerTy()));
3693   Ops.push_back(DAG.getConstant(F.isVarArg(), getPointerTy()));
3694
3695   // Add one result value for each formal argument.
3696   std::vector<MVT::ValueType> RetVals;
3697   unsigned j = 1;
3698   for (Function::arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
3699        I != E; ++I, ++j) {
3700     MVT::ValueType VT = getValueType(I->getType());
3701     unsigned Flags = ISD::ParamFlags::NoFlagSet;
3702     unsigned OriginalAlignment =
3703       getTargetData()->getABITypeAlignment(I->getType());
3704
3705     // FIXME: Distinguish between a formal with no [sz]ext attribute from one
3706     // that is zero extended!
3707     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::ZExt))
3708       Flags &= ~(ISD::ParamFlags::SExt);
3709     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::SExt))
3710       Flags |= ISD::ParamFlags::SExt;
3711     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::InReg))
3712       Flags |= ISD::ParamFlags::InReg;
3713     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::StructRet))
3714       Flags |= ISD::ParamFlags::StructReturn;
3715     Flags |= (OriginalAlignment << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3716     
3717     switch (getTypeAction(VT)) {
3718     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3719     case Legal: 
3720       RetVals.push_back(VT);
3721       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3722       break;
3723     case Promote:
3724       RetVals.push_back(getTypeToTransformTo(VT));
3725       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3726       break;
3727     case Expand:
3728       if (VT != MVT::Vector) {
3729         // If this is a large integer, it needs to be broken up into small
3730         // integers.  Figure out what the destination type is and how many small
3731         // integers it turns into.
3732         MVT::ValueType NVT = getTypeToExpandTo(VT);
3733         unsigned NumVals = getNumElements(VT);
3734         for (unsigned i = 0; i != NumVals; ++i) {
3735           RetVals.push_back(NVT);
3736           // if it isn't first piece, alignment must be 1
3737           if (i > 0)
3738             Flags = (Flags & (~ISD::ParamFlags::OrigAlignment)) |
3739               (1 << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3740           Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3741         }
3742       } else {
3743         // Otherwise, this is a vector type.  We only support legal vectors
3744         // right now.
3745         unsigned NumElems = cast<VectorType>(I->getType())->getNumElements();
3746         const Type *EltTy = cast<VectorType>(I->getType())->getElementType();
3747
3748         // Figure out if there is a Packed type corresponding to this Vector
3749         // type.  If so, convert to the vector type.
3750         MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(getValueType(EltTy), NumElems);
3751         if (TVT != MVT::Other && isTypeLegal(TVT)) {
3752           RetVals.push_back(TVT);
3753           Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3754         } else {
3755           assert(0 && "Don't support illegal by-val vector arguments yet!");
3756         }
3757       }
3758       break;
3759     }
3760   }
3761
3762   RetVals.push_back(MVT::Other);
3763   
3764   // Create the node.
3765   SDNode *Result = DAG.getNode(ISD::FORMAL_ARGUMENTS,
3766                                DAG.getNodeValueTypes(RetVals), RetVals.size(),
3767                                &Ops[0], Ops.size()).Val;
3768   
3769   DAG.setRoot(SDOperand(Result, Result->getNumValues()-1));
3770
3771   // Set up the return result vector.
3772   Ops.clear();
3773   unsigned i = 0;
3774   unsigned Idx = 1;
3775   for (Function::arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E; 
3776       ++I, ++Idx) {
3777     MVT::ValueType VT = getValueType(I->getType());
3778     
3779     switch (getTypeAction(VT)) {
3780     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3781     case Legal: 
3782       Ops.push_back(SDOperand(Result, i++));
3783       break;
3784     case Promote: {
3785       SDOperand Op(Result, i++);
3786       if (MVT::isInteger(VT)) {
3787         if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(Idx, ParamAttr::SExt))
3788           Op = DAG.getNode(ISD::AssertSext, Op.getValueType(), Op,
3789                            DAG.getValueType(VT));
3790         else if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(Idx, ParamAttr::ZExt))
3791           Op = DAG.getNode(ISD::AssertZext, Op.getValueType(), Op,
3792                            DAG.getValueType(VT));
3793         Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Op);
3794       } else {
3795         assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Not int or FP?");
3796         Op = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, VT, Op);
3797       }
3798       Ops.push_back(Op);
3799       break;
3800     }
3801     case Expand:
3802       if (VT != MVT::Vector) {
3803         // If this is a large integer or a floating point node that needs to be
3804         // expanded, it needs to be reassembled from small integers.  Figure out
3805         // what the source elt type is and how many small integers it is.
3806         Ops.push_back(ExpandScalarFormalArgs(VT, Result, i, DAG, *this));
3807       } else {
3808         // Otherwise, this is a vector type.  We only support legal vectors
3809         // right now.
3810         const VectorType *PTy = cast<VectorType>(I->getType());
3811         unsigned NumElems = PTy->getNumElements();
3812         const Type *EltTy = PTy->getElementType();
3813
3814         // Figure out if there is a Packed type corresponding to this Vector
3815         // type.  If so, convert to the vector type.
3816         MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(getValueType(EltTy), NumElems);
3817         if (TVT != MVT::Other && isTypeLegal(TVT)) {
3818           SDOperand N = SDOperand(Result, i++);
3819           // Handle copies from generic vectors to registers.
3820           N = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, N,
3821                           DAG.getConstant(NumElems, MVT::i32), 
3822                           DAG.getValueType(getValueType(EltTy)));
3823           Ops.push_back(N);
3824         } else {
3825           assert(0 && "Don't support illegal by-val vector arguments yet!");
3826           abort();
3827         }
3828       }
3829       break;
3830     }
3831   }
3832   return Ops;
3833 }
3834
3835
3836 /// ExpandScalarCallArgs - Recursively expand call argument node by
3837 /// bit_converting it or extract a pair of elements from the larger  node.
3838 static void ExpandScalarCallArgs(MVT::ValueType VT, SDOperand Arg,
3839                                  unsigned Flags,
3840                                  SmallVector<SDOperand, 32> &Ops,
3841                                  SelectionDAG &DAG,
3842                                  TargetLowering &TLI,
3843                                  bool isFirst = true) {
3844
3845   if (TLI.getTypeAction(VT) != TargetLowering::Expand) {
3846     // if it isn't first piece, alignment must be 1
3847     if (!isFirst)
3848       Flags = (Flags & (~ISD::ParamFlags::OrigAlignment)) |
3849         (1 << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3850     Ops.push_back(Arg);
3851     Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3852     return;
3853   }
3854
3855   MVT::ValueType EVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
3856   unsigned NumVals = MVT::getSizeInBits(VT) / MVT::getSizeInBits(EVT);
3857   if (NumVals == 1) {
3858     Arg = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, EVT, Arg);
3859     ExpandScalarCallArgs(EVT, Arg, Flags, Ops, DAG, TLI, isFirst);
3860   } else if (NumVals == 2) {
3861     SDOperand Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, EVT, Arg,
3862                                DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
3863     SDOperand Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, EVT, Arg,
3864                                DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()));
3865     if (!TLI.isLittleEndian())
3866       std::swap(Lo, Hi);
3867     ExpandScalarCallArgs(EVT, Lo, Flags, Ops, DAG, TLI, isFirst);
3868     ExpandScalarCallArgs(EVT, Hi, Flags, Ops, DAG, TLI, false);
3869   } else {
3870     // Value scalarized into many values.  Unimp for now.
3871     assert(0 && "Cannot expand i64 -> i16 yet!");
3872   }
3873 }
3874
3875 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
3876 /// implementation, which just inserts an ISD::CALL node, which is later custom
3877 /// lowered by the target to something concrete.  FIXME: When all targets are
3878 /// migrated to using ISD::CALL, this hook should be integrated into SDISel.
3879 std::pair<SDOperand, SDOperand>
3880 TargetLowering::LowerCallTo(SDOperand Chain, const Type *RetTy, 
3881                             bool RetTyIsSigned, bool isVarArg,
3882                             unsigned CallingConv, bool isTailCall, 
3883                             SDOperand Callee,
3884                             ArgListTy &Args, SelectionDAG &DAG) {
3885   SmallVector<SDOperand, 32> Ops;
3886   Ops.push_back(Chain);   // Op#0 - Chain
3887   Ops.push_back(DAG.getConstant(CallingConv, getPointerTy())); // Op#1 - CC
3888   Ops.push_back(DAG.getConstant(isVarArg, getPointerTy()));    // Op#2 - VarArg
3889   Ops.push_back(DAG.getConstant(isTailCall, getPointerTy()));  // Op#3 - Tail
3890   Ops.push_back(Callee);
3891   
3892   // Handle all of the outgoing arguments.
3893   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
3894     MVT::ValueType VT = getValueType(Args[i].Ty);
3895     SDOperand Op = Args[i].Node;
3896     unsigned Flags = ISD::ParamFlags::NoFlagSet;
3897     unsigned OriginalAlignment =
3898       getTargetData()->getABITypeAlignment(Args[i].Ty);
3899     
3900     if (Args[i].isSExt)
3901       Flags |= ISD::ParamFlags::SExt;
3902     if (Args[i].isZExt)
3903       Flags |= ISD::ParamFlags::ZExt;
3904     if (Args[i].isInReg)
3905       Flags |= ISD::ParamFlags::InReg;
3906     if (Args[i].isSRet)
3907       Flags |= ISD::ParamFlags::StructReturn;
3908     Flags |= OriginalAlignment << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs;
3909     
3910     switch (getTypeAction(VT)) {
3911     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3912     case Legal:
3913       Ops.push_back(Op);
3914       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3915       break;
3916     case Promote:
3917       if (MVT::isInteger(VT)) {
3918         unsigned ExtOp;
3919         if (Args[i].isSExt)
3920           ExtOp = ISD::SIGN_EXTEND;
3921         else if (Args[i].isZExt)
3922           ExtOp = ISD::ZERO_EXTEND;
3923         else
3924           ExtOp = ISD::ANY_EXTEND;
3925         Op = DAG.getNode(ExtOp, getTypeToTransformTo(VT), Op);
3926       } else {
3927         assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Not int or FP?");
3928         Op = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getTypeToTransformTo(VT), Op);
3929       }
3930       Ops.push_back(Op);
3931       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3932       break;
3933     case Expand:
3934       if (VT != MVT::Vector) {
3935         // If this is a large integer, it needs to be broken down into small
3936         // integers.  Figure out what the source elt type is and how many small
3937         // integers it is.
3938         ExpandScalarCallArgs(VT, Op, Flags, Ops, DAG, *this);
3939       } else {
3940         // Otherwise, this is a vector type.  We only support legal vectors
3941         // right now.
3942         const VectorType *PTy = cast<VectorType>(Args[i].Ty);
3943         unsigned NumElems = PTy->getNumElements();
3944         const Type *EltTy = PTy->getElementType();
3945         
3946         // Figure out if there is a Packed type corresponding to this Vector
3947         // type.  If so, convert to the vector type.
3948         MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(getValueType(EltTy), NumElems);
3949         if (TVT != MVT::Other && isTypeLegal(TVT)) {
3950           // Insert a VBIT_CONVERT of the MVT::Vector type to the vector type.
3951           Op = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, TVT, Op);
3952           Ops.push_back(Op);
3953           Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3954         } else {
3955           assert(0 && "Don't support illegal by-val vector call args yet!");
3956           abort();
3957         }
3958       }
3959       break;
3960     }
3961   }
3962   
3963   // Figure out the result value types.
3964   SmallVector<MVT::ValueType, 4> RetTys;
3965
3966   if (RetTy != Type::VoidTy) {
3967     MVT::ValueType VT = getValueType(RetTy);
3968     switch (getTypeAction(VT)) {
3969     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3970     case Legal:
3971       RetTys.push_back(VT);
3972       break;
3973     case Promote:
3974       RetTys.push_back(getTypeToTransformTo(VT));
3975       break;
3976     case Expand:
3977       if (VT != MVT::Vector) {
3978         // If this is a large integer, it needs to be reassembled from small
3979         // integers.  Figure out what the source elt type is and how many small
3980         // integers it is.
3981         MVT::ValueType NVT = getTypeToExpandTo(VT);
3982         unsigned NumVals = getNumElements(VT);
3983         for (unsigned i = 0; i != NumVals; ++i)
3984           RetTys.push_back(NVT);
3985       } else {
3986         // Otherwise, this is a vector type.  We only support legal vectors
3987         // right now.
3988         const VectorType *PTy = cast<VectorType>(RetTy);
3989         unsigned NumElems = PTy->getNumElements();
3990         const Type *EltTy = PTy->getElementType();
3991         
3992         // Figure out if there is a Packed type corresponding to this Vector
3993         // type.  If so, convert to the vector type.
3994         MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(getValueType(EltTy), NumElems);
3995         if (TVT != MVT::Other && isTypeLegal(TVT)) {
3996           RetTys.push_back(TVT);
3997         } else {
3998           assert(0 && "Don't support illegal by-val vector call results yet!");
3999           abort();
4000         }
4001       }
4002     }    
4003   }
4004   
4005   RetTys.push_back(MVT::Other);  // Always has a chain.
4006   
4007   // Finally, create the CALL node.
4008   SDOperand Res = DAG.getNode(ISD::CALL,
4009                               DAG.getVTList(&RetTys[0], RetTys.size()),
4010                               &Ops[0], Ops.size());
4011   
4012   // This returns a pair of operands.  The first element is the
4013   // return value for the function (if RetTy is not VoidTy).  The second
4014   // element is the outgoing token chain.
4015   SDOperand ResVal;
4016   if (RetTys.size() != 1) {
4017     MVT::ValueType VT = getValueType(RetTy);
4018     if (RetTys.size() == 2) {
4019       ResVal = Res;
4020       
4021       // If this value was promoted, truncate it down.
4022       if (ResVal.getValueType() != VT) {
4023         if (VT == MVT::Vector) {
4024           // Insert a VBIT_CONVERT to convert from the packed result type to the
4025           // MVT::Vector type.
4026           unsigned NumElems = cast<VectorType>(RetTy)->getNumElements();
4027           const Type *EltTy = cast<VectorType>(RetTy)->getElementType();
4028           
4029           // Figure out if there is a Packed type corresponding to this Vector
4030           // type.  If so, convert to the vector type.
4031           MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(getValueType(EltTy),NumElems);
4032           if (TVT != MVT::Other && isTypeLegal(TVT)) {
4033             // Insert a VBIT_CONVERT of the FORMAL_ARGUMENTS to a
4034             // "N x PTyElementVT" MVT::Vector type.
4035             ResVal = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, ResVal,
4036                                  DAG.getConstant(NumElems, MVT::i32), 
4037                                  DAG.getValueType(getValueType(EltTy)));
4038           } else {
4039             abort();
4040           }
4041         } else if (MVT::isInteger(VT)) {
4042           unsigned AssertOp = ISD::AssertSext;
4043           if (!RetTyIsSigned)
4044             AssertOp = ISD::AssertZext;
4045           ResVal = DAG.getNode(AssertOp, ResVal.getValueType(), ResVal, 
4046                                DAG.getValueType(VT));
4047           ResVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, VT, ResVal);
4048         } else {
4049           assert(MVT::isFloatingPoint(VT));
4050           if (getTypeAction(VT) == Expand)
4051             ResVal = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, ResVal);
4052           else
4053             ResVal = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, VT, ResVal);
4054         }
4055       }
4056     } else if (RetTys.size() == 3) {
4057       ResVal = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, VT, 
4058                            Res.getValue(0), Res.getValue(1));
4059       
4060     } else {
4061       assert(0 && "Case not handled yet!");
4062     }
4063   }
4064   
4065   return std::make_pair(ResVal, Res.getValue(Res.Val->getNumValues()-1));
4066 }
4067
4068 SDOperand TargetLowering::LowerOperation(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
4069   assert(0 && "LowerOperation not implemented for this target!");
4070   abort();
4071   return SDOperand();
4072 }
4073
4074 SDOperand TargetLowering::CustomPromoteOperation(SDOperand Op,
4075                                                  SelectionDAG &DAG) {
4076   assert(0 && "CustomPromoteOperation not implemented for this target!");
4077   abort();
4078   return SDOperand();
4079 }
4080
4081 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
4082 /// operand.
4083 static SDOperand getMemsetValue(SDOperand Value, MVT::ValueType VT,
4084                                 SelectionDAG &DAG) {
4085   MVT::ValueType CurVT = VT;
4086   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
4087     uint64_t Val   = C->getValue() & 255;
4088     unsigned Shift = 8;
4089     while (CurVT != MVT::i8) {
4090       Val = (Val << Shift) | Val;
4091       Shift <<= 1;
4092       CurVT = (MVT::ValueType)((unsigned)CurVT - 1);
4093     }
4094     return DAG.getConstant(Val, VT);
4095   } else {
4096     Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Value);
4097     unsigned Shift = 8;
4098     while (CurVT != MVT::i8) {
4099       Value =
4100         DAG.getNode(ISD::OR, VT,
4101                     DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Value,
4102                                 DAG.getConstant(Shift, MVT::i8)), Value);
4103       Shift <<= 1;
4104       CurVT = (MVT::ValueType)((unsigned)CurVT - 1);
4105     }
4106
4107     return Value;
4108   }
4109 }
4110
4111 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
4112 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
4113 /// string ptr.
4114 static SDOperand getMemsetStringVal(MVT::ValueType VT,
4115                                     SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI,
4116                                     std::string &Str, unsigned Offset) {
4117   uint64_t Val = 0;
4118   unsigned MSB = getSizeInBits(VT) / 8;
4119   if (TLI.isLittleEndian())
4120     Offset = Offset + MSB - 1;
4121   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
4122     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
4123     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
4124   }
4125   return DAG.getConstant(Val, VT);
4126 }
4127
4128 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the 
4129 static SDOperand getMemBasePlusOffset(SDOperand Base, unsigned Offset,
4130                                       SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI) {
4131   MVT::ValueType VT = Base.getValueType();
4132   return DAG.getNode(ISD::ADD, VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
4133 }
4134
4135 /// MeetsMaxMemopRequirement - Determines if the number of memory ops required
4136 /// to replace the memset / memcpy is below the threshold. It also returns the
4137 /// types of the sequence of  memory ops to perform memset / memcpy.
4138 static bool MeetsMaxMemopRequirement(std::vector<MVT::ValueType> &MemOps,
4139                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
4140                                      unsigned Align, TargetLowering &TLI) {
4141   MVT::ValueType VT;
4142
4143   if (TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
4144     VT = MVT::i64;
4145   } else {
4146     switch (Align & 7) {
4147     case 0:
4148       VT = MVT::i64;
4149       break;
4150     case 4:
4151       VT = MVT::i32;
4152       break;
4153     case 2:
4154       VT = MVT::i16;
4155       break;
4156     default:
4157       VT = MVT::i8;
4158       break;
4159     }
4160   }
4161
4162   MVT::ValueType LVT = MVT::i64;
4163   while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
4164     LVT = (MVT::ValueType)((unsigned)LVT - 1);
4165   assert(MVT::isInteger(LVT));
4166
4167   if (VT > LVT)
4168     VT = LVT;
4169
4170   unsigned NumMemOps = 0;
4171   while (Size != 0) {
4172     unsigned VTSize = getSizeInBits(VT) / 8;
4173     while (VTSize > Size) {
4174       VT = (MVT::ValueType)((unsigned)VT - 1);
4175       VTSize >>= 1;
4176     }
4177     assert(MVT::isInteger(VT));
4178
4179     if (++NumMemOps > Limit)
4180       return false;
4181     MemOps.push_back(VT);
4182     Size -= VTSize;
4183   }
4184
4185   return true;
4186 }
4187
4188 void SelectionDAGLowering::visitMemIntrinsic(CallInst &I, unsigned Op) {
4189   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(1));
4190   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(2));
4191   SDOperand Op3 = getValue(I.getOperand(3));
4192   SDOperand Op4 = getValue(I.getOperand(4));
4193   unsigned Align = (unsigned)cast<ConstantSDNode>(Op4)->getValue();
4194   if (Align == 0) Align = 1;
4195
4196   if (ConstantSDNode *Size = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op3)) {
4197     std::vector<MVT::ValueType> MemOps;
4198
4199     // Expand memset / memcpy to a series of load / store ops
4200     // if the size operand falls below a certain threshold.
4201     SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
4202     switch (Op) {
4203     default: break;  // Do nothing for now.
4204     case ISD::MEMSET: {
4205       if (MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
4206                                    Size->getValue(), Align, TLI)) {
4207         unsigned NumMemOps = MemOps.size();
4208         unsigned Offset = 0;
4209         for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
4210           MVT::ValueType VT = MemOps[i];
4211           unsigned VTSize = getSizeInBits(VT) / 8;
4212           SDOperand Value = getMemsetValue(Op2, VT, DAG);
4213           SDOperand Store = DAG.getStore(getRoot(), Value,
4214                                     getMemBasePlusOffset(Op1, Offset, DAG, TLI),
4215                                          I.getOperand(1), Offset);
4216           OutChains.push_back(Store);
4217           Offset += VTSize;
4218         }
4219       }
4220       break;
4221     }
4222     case ISD::MEMCPY: {
4223       if (MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemcpy(),
4224                                    Size->getValue(), Align, TLI)) {
4225         unsigned NumMemOps = MemOps.size();
4226         unsigned SrcOff = 0, DstOff = 0, SrcDelta = 0;
4227         GlobalAddressSDNode *G = NULL;
4228         std::string Str;
4229         bool CopyFromStr = false;
4230
4231         if (Op2.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
4232           G = cast<GlobalAddressSDNode>(Op2);
4233         else if (Op2.getOpcode() == ISD::ADD &&
4234                  Op2.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
4235                  Op2.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
4236           G = cast<GlobalAddressSDNode>(Op2.getOperand(0));
4237           SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Op2.getOperand(1))->getValue();
4238         }
4239         if (G) {
4240           GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
4241           if (GV && GV->isConstant()) {
4242             Str = GV->getStringValue(false);
4243             if (!Str.empty()) {
4244               CopyFromStr = true;
4245               SrcOff += SrcDelta;
4246             }
4247           }
4248         }
4249
4250         for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
4251           MVT::ValueType VT = MemOps[i];
4252           unsigned VTSize = getSizeInBits(VT) / 8;
4253           SDOperand Value, Chain, Store;
4254
4255           if (CopyFromStr) {
4256             Value = getMemsetStringVal(VT, DAG, TLI, Str, SrcOff);
4257             Chain = getRoot();
4258             Store =
4259               DAG.getStore(Chain, Value,
4260                            getMemBasePlusOffset(Op1, DstOff, DAG, TLI),
4261                            I.getOperand(1), DstOff);
4262           } else {
4263             Value = DAG.getLoad(VT, getRoot(),
4264                         getMemBasePlusOffset(Op2, SrcOff, DAG, TLI),
4265                         I.getOperand(2), SrcOff);
4266             Chain = Value.getValue(1);
4267             Store =
4268               DAG.getStore(Chain, Value,
4269                            getMemBasePlusOffset(Op1, DstOff, DAG, TLI),
4270                            I.getOperand(1), DstOff);
4271           }
4272           OutChains.push_back(Store);
4273           SrcOff += VTSize;
4274           DstOff += VTSize;
4275         }
4276       }
4277       break;
4278     }
4279     }
4280
4281     if (!OutChains.empty()) {
4282       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4283                   &OutChains[0], OutChains.size()));
4284       return;
4285     }
4286   }
4287
4288   DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, MVT::Other, getRoot(), Op1, Op2, Op3, Op4));
4289 }
4290
4291 //===----------------------------------------------------------------------===//
4292 // SelectionDAGISel code
4293 //===----------------------------------------------------------------------===//
4294
4295 unsigned SelectionDAGISel::MakeReg(MVT::ValueType VT) {
4296   return RegMap->createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(VT));
4297 }
4298
4299 void SelectionDAGISel::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
4300   AU.addRequired<AliasAnalysis>();
4301   AU.setPreservesAll();
4302 }
4303
4304
4305
4306 bool SelectionDAGISel::runOnFunction(Function &Fn) {
4307   MachineFunction &MF = MachineFunction::construct(&Fn, TLI.getTargetMachine());
4308   RegMap = MF.getSSARegMap();
4309   DOUT << "\n\n\n=== " << Fn.getName() << "\n";
4310
4311   FunctionLoweringInfo FuncInfo(TLI, Fn, MF);
4312
4313   for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
4314     SelectBasicBlock(I, MF, FuncInfo);
4315
4316   // Add function live-ins to entry block live-in set.
4317   BasicBlock *EntryBB = &Fn.getEntryBlock();
4318   BB = FuncInfo.MBBMap[EntryBB];
4319   if (!MF.livein_empty())
4320     for (MachineFunction::livein_iterator I = MF.livein_begin(),
4321            E = MF.livein_end(); I != E; ++I)
4322       BB->addLiveIn(I->first);
4323
4324   return true;
4325 }
4326
4327 SDOperand SelectionDAGLowering::CopyValueToVirtualRegister(Value *V, 
4328                                                            unsigned Reg) {
4329   SDOperand Op = getValue(V);
4330   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
4331           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
4332          "Copy from a reg to the same reg!");
4333   
4334   // If this type is not legal, we must make sure to not create an invalid
4335   // register use.
4336   MVT::ValueType SrcVT = Op.getValueType();
4337   MVT::ValueType DestVT = TLI.getTypeToTransformTo(SrcVT);
4338   if (SrcVT == DestVT) {
4339     return DAG.getCopyToReg(getRoot(), Reg, Op);
4340   } else if (SrcVT == MVT::Vector) {
4341     // Handle copies from generic vectors to registers.
4342     MVT::ValueType PTyElementVT, PTyLegalElementVT;
4343     unsigned NE = TLI.getVectorTypeBreakdown(cast<VectorType>(V->getType()),
4344                                              PTyElementVT, PTyLegalElementVT);
4345     
4346     // Insert a VBIT_CONVERT of the input vector to a "N x PTyElementVT" 
4347     // MVT::Vector type.
4348     Op = DAG.getNode(ISD::VBIT_CONVERT, MVT::Vector, Op,
4349                      DAG.getConstant(NE, MVT::i32), 
4350                      DAG.getValueType(PTyElementVT));
4351
4352     // Loop over all of the elements of the resultant vector,
4353     // VEXTRACT_VECTOR_ELT'ing them, converting them to PTyLegalElementVT, then
4354     // copying them into output registers.
4355     SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
4356     SDOperand Root = getRoot();
4357     for (unsigned i = 0; i != NE; ++i) {
4358       SDOperand Elt = DAG.getNode(ISD::VEXTRACT_VECTOR_ELT, PTyElementVT,
4359                                   Op, DAG.getConstant(i, TLI.getPointerTy()));
4360       if (PTyElementVT == PTyLegalElementVT) {
4361         // Elements are legal.
4362         OutChains.push_back(DAG.getCopyToReg(Root, Reg++, Elt));
4363       } else if (PTyLegalElementVT > PTyElementVT) {
4364         // Elements are promoted.
4365         if (MVT::isFloatingPoint(PTyLegalElementVT))
4366           Elt = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, PTyLegalElementVT, Elt);
4367         else
4368           Elt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, PTyLegalElementVT, Elt);
4369         OutChains.push_back(DAG.getCopyToReg(Root, Reg++, Elt));
4370       } else {
4371         // Elements are expanded.
4372         // The src value is expanded into multiple registers.
4373         SDOperand Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, PTyLegalElementVT,
4374                                    Elt, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
4375         SDOperand Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, PTyLegalElementVT,
4376                                    Elt, DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()));
4377         OutChains.push_back(DAG.getCopyToReg(Root, Reg++, Lo));
4378         OutChains.push_back(DAG.getCopyToReg(Root, Reg++, Hi));
4379       }
4380     }
4381     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4382                        &OutChains[0], OutChains.size());
4383   } else if (TLI.getTypeAction(SrcVT) == TargetLowering::Promote) {
4384     // The src value is promoted to the register.
4385     if (MVT::isFloatingPoint(SrcVT))
4386       Op = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DestVT, Op);
4387     else
4388       Op = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DestVT, Op);
4389     return DAG.getCopyToReg(getRoot(), Reg, Op);
4390   } else  {
4391     DestVT = TLI.getTypeToExpandTo(SrcVT);
4392     unsigned NumVals = TLI.getNumElements(SrcVT);
4393     if (NumVals == 1)
4394       return DAG.getCopyToReg(getRoot(), Reg,
4395                               DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, DestVT, Op));
4396     assert(NumVals == 2 && "1 to 4 (and more) expansion not implemented!");
4397     // The src value is expanded into multiple registers.
4398     SDOperand Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DestVT,
4399                                Op, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
4400     SDOperand Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DestVT,
4401                                Op, DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()));
4402     Op = DAG.getCopyToReg(getRoot(), Reg, Lo);
4403     return DAG.getCopyToReg(Op, Reg+1, Hi);
4404   }
4405 }
4406
4407 void SelectionDAGISel::
4408 LowerArguments(BasicBlock *LLVMBB, SelectionDAGLowering &SDL,
4409                std::vector<SDOperand> &UnorderedChains) {
4410   // If this is the entry block, emit arguments.
4411   Function &F = *LLVMBB->getParent();
4412   FunctionLoweringInfo &FuncInfo = SDL.FuncInfo;
4413   SDOperand OldRoot = SDL.DAG.getRoot();
4414   std::vector<SDOperand> Args = TLI.LowerArguments(F, SDL.DAG);
4415
4416   unsigned a = 0;
4417   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
4418        AI != E; ++AI, ++a)
4419     if (!AI->use_empty()) {
4420       SDL.setValue(AI, Args[a]);
4421
4422       // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
4423       // whereever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
4424       DenseMap<const Value*, unsigned>::iterator VMI=FuncInfo.ValueMap.find(AI);
4425       if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
4426         SDOperand Copy = SDL.CopyValueToVirtualRegister(AI, VMI->second);
4427         UnorderedChains.push_back(Copy);
4428       }
4429     }
4430
4431   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
4432   // FIXME: this should insert code into the DAG!
4433   EmitFunctionEntryCode(F, SDL.DAG.getMachineFunction());
4434 }
4435
4436 void SelectionDAGISel::BuildSelectionDAG(SelectionDAG &DAG, BasicBlock *LLVMBB,
4437        std::vector<std::pair<MachineInstr*, unsigned> > &PHINodesToUpdate,
4438                                          FunctionLoweringInfo &FuncInfo) {
4439   SelectionDAGLowering SDL(DAG, TLI, FuncInfo);
4440
4441   std::vector<SDOperand> UnorderedChains;
4442
4443   // Lower any arguments needed in this block if this is the entry block.
4444   if (LLVMBB == &LLVMBB->getParent()->getEntryBlock())
4445     LowerArguments(LLVMBB, SDL, UnorderedChains);
4446
4447   BB = FuncInfo.MBBMap[LLVMBB];
4448   SDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4449
4450   // Lower all of the non-terminator instructions.
4451   for (BasicBlock::iterator I = LLVMBB->begin(), E = --LLVMBB->end();
4452        I != E; ++I)
4453     SDL.visit(*I);
4454     
4455   // Lower call part of invoke.
4456   InvokeInst *Invoke = dyn_cast<InvokeInst>(LLVMBB->getTerminator());
4457   if (Invoke) SDL.visitInvoke(*Invoke, false);
4458   
4459   // Ensure that all instructions which are used outside of their defining
4460   // blocks are available as virtual registers.
4461   for (BasicBlock::iterator I = LLVMBB->begin(), E = LLVMBB->end(); I != E;++I)
4462     if (!I->use_empty() && !isa<PHINode>(I)) {
4463       DenseMap<const Value*, unsigned>::iterator VMI =FuncInfo.ValueMap.find(I);
4464       if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4465         UnorderedChains.push_back(
4466                                 SDL.CopyValueToVirtualRegister(I, VMI->second));
4467     }
4468
4469   // Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
4470   // ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
4471   // that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
4472   // directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
4473   // BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
4474   // the end.
4475   //
4476   TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
4477
4478   // Emit constants only once even if used by multiple PHI nodes.
4479   std::map<Constant*, unsigned> ConstantsOut;
4480   
4481   // Vector bool would be better, but vector<bool> is really slow.
4482   std::vector<unsigned char> SuccsHandled;
4483   if (TI->getNumSuccessors())
4484     SuccsHandled.resize(BB->getParent()->getNumBlockIDs());
4485     
4486   // Check successor nodes PHI nodes that expect a constant to be available from
4487   // this block.
4488   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
4489     BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
4490     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
4491     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
4492     
4493     // If this terminator has multiple identical successors (common for
4494     // switches), only handle each succ once.
4495     unsigned SuccMBBNo = SuccMBB->getNumber();
4496     if (SuccsHandled[SuccMBBNo]) continue;
4497     SuccsHandled[SuccMBBNo] = true;
4498     
4499     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
4500     PHINode *PN;
4501
4502     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
4503     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
4504     // emitted yet.
4505     for (BasicBlock::iterator I = SuccBB->begin();
4506          (PN = dyn_cast<PHINode>(I)); ++I) {
4507       // Ignore dead phi's.
4508       if (PN->use_empty()) continue;
4509       
4510       unsigned Reg;
4511       Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
4512       
4513       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
4514         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
4515         if (RegOut == 0) {
4516           RegOut = FuncInfo.CreateRegForValue(C);
4517           UnorderedChains.push_back(
4518                            SDL.CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut));
4519         }
4520         Reg = RegOut;
4521       } else {
4522         Reg = FuncInfo.ValueMap[PHIOp];
4523         if (Reg == 0) {
4524           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
4525                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
4526                  "Didn't codegen value into a register!??");
4527           Reg = FuncInfo.CreateRegForValue(PHIOp);
4528           UnorderedChains.push_back(
4529                            SDL.CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg));
4530         }
4531       }
4532
4533       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
4534       // the input for this MBB.
4535       MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(PN->getType());
4536       unsigned NumElements;
4537       if (VT != MVT::Vector)
4538         NumElements = TLI.getNumElements(VT);
4539       else {
4540         MVT::ValueType VT1,VT2;
4541         NumElements = 
4542           TLI.getVectorTypeBreakdown(cast<VectorType>(PN->getType()),
4543                                      VT1, VT2);
4544       }
4545       for (unsigned i = 0, e = NumElements; i != e; ++i)
4546         PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
4547     }
4548   }
4549   ConstantsOut.clear();
4550
4551   // Turn all of the unordered chains into one factored node.
4552   if (!UnorderedChains.empty()) {
4553     SDOperand Root = SDL.getRoot();
4554     if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
4555       unsigned i = 0, e = UnorderedChains.size();
4556       for (; i != e; ++i) {
4557         assert(UnorderedChains[i].Val->getNumOperands() > 1);
4558         if (UnorderedChains[i].Val->getOperand(0) == Root)
4559           break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
4560       }
4561         
4562       if (i == e)
4563         UnorderedChains.push_back(Root);
4564     }
4565     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4566                             &UnorderedChains[0], UnorderedChains.size()));
4567   }
4568
4569   // Lower the terminator after the copies are emitted.
4570   if (Invoke) {
4571     // Just the branch part of invoke.
4572     SDL.visitInvoke(*Invoke, true);
4573   } else {
4574     SDL.visit(*LLVMBB->getTerminator());
4575   }
4576
4577   // Copy over any CaseBlock records that may now exist due to SwitchInst
4578   // lowering, as well as any jump table information.
4579   SwitchCases.clear();
4580   SwitchCases = SDL.SwitchCases;
4581   JTCases.clear();
4582   JTCases = SDL.JTCases;
4583   BitTestCases.clear();
4584   BitTestCases = SDL.BitTestCases;
4585     
4586   // Make sure the root of the DAG is up-to-date.
4587   DAG.setRoot(SDL.getRoot());
4588 }
4589
4590 void SelectionDAGISel::CodeGenAndEmitDAG(SelectionDAG &DAG) {
4591   // Get alias analysis for load/store combining.
4592   AliasAnalysis &AA = getAnalysis<AliasAnalysis>();
4593
4594   // Run the DAG combiner in pre-legalize mode.
4595   DAG.Combine(false, AA);
4596   
4597   DOUT << "Lowered selection DAG:\n";
4598   DEBUG(DAG.dump());
4599   
4600   // Second step, hack on the DAG until it only uses operations and types that
4601   // the target supports.
4602   DAG.Legalize();
4603   
4604   DOUT << "Legalized selection DAG:\n";
4605   DEBUG(DAG.dump());
4606   
4607   // Run the DAG combiner in post-legalize mode.
4608   DAG.Combine(true, AA);
4609   
4610   if (ViewISelDAGs) DAG.viewGraph();
4611
4612   // Third, instruction select all of the operations to machine code, adding the
4613   // code to the MachineBasicBlock.
4614   InstructionSelectBasicBlock(DAG);
4615   
4616   DOUT << "Selected machine code:\n";
4617   DEBUG(BB->dump());
4618 }  
4619
4620 void SelectionDAGISel::SelectBasicBlock(BasicBlock *LLVMBB, MachineFunction &MF,
4621                                         FunctionLoweringInfo &FuncInfo) {
4622   std::vector<std::pair<MachineInstr*, unsigned> > PHINodesToUpdate;
4623   {
4624     SelectionDAG DAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4625     CurDAG = &DAG;
4626   
4627     // First step, lower LLVM code to some DAG.  This DAG may use operations and
4628     // types that are not supported by the target.
4629     BuildSelectionDAG(DAG, LLVMBB, PHINodesToUpdate, FuncInfo);
4630
4631     // Second step, emit the lowered DAG as machine code.
4632     CodeGenAndEmitDAG(DAG);
4633   }
4634
4635   DOUT << "Total amount of phi nodes to update: "
4636        << PHINodesToUpdate.size() << "\n";
4637   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i)
4638           DOUT << "Node " << i << " : (" << PHINodesToUpdate[i].first
4639                << ", " << PHINodesToUpdate[i].second << ")\n";);
4640   
4641   // Next, now that we know what the last MBB the LLVM BB expanded is, update
4642   // PHI nodes in successors.
4643   if (SwitchCases.empty() && JTCases.empty() && BitTestCases.empty()) {
4644     for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
4645       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[i].first;
4646       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4647              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4648       PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[i].second, false);
4649       PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4650     }
4651     return;
4652   }
4653
4654   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i) {
4655     // Lower header first, if it wasn't already lowered
4656     if (!BitTestCases[i].Emitted) {
4657       SelectionDAG HSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4658       CurDAG = &HSDAG;
4659       SelectionDAGLowering HSDL(HSDAG, TLI, FuncInfo);    
4660       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4661       BB = BitTestCases[i].Parent;
4662       HSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4663       // Emit the code
4664       HSDL.visitBitTestHeader(BitTestCases[i]);
4665       HSDAG.setRoot(HSDL.getRoot());
4666       CodeGenAndEmitDAG(HSDAG);
4667     }    
4668
4669     for (unsigned j = 0, ej = BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
4670       SelectionDAG BSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4671       CurDAG = &BSDAG;
4672       SelectionDAGLowering BSDL(BSDAG, TLI, FuncInfo);
4673       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4674       BB = BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
4675       BSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4676       // Emit the code
4677       if (j+1 != ej)
4678         BSDL.visitBitTestCase(BitTestCases[i].Cases[j+1].ThisBB,
4679                               BitTestCases[i].Reg,
4680                               BitTestCases[i].Cases[j]);
4681       else
4682         BSDL.visitBitTestCase(BitTestCases[i].Default,
4683                               BitTestCases[i].Reg,
4684                               BitTestCases[i].Cases[j]);
4685         
4686         
4687       BSDAG.setRoot(BSDL.getRoot());
4688       CodeGenAndEmitDAG(BSDAG);
4689     }
4690
4691     // Update PHI Nodes
4692     for (unsigned pi = 0, pe = PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
4693       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[pi].first;
4694       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
4695       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4696              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4697       // This is "default" BB. We have two jumps to it. From "header" BB and
4698       // from last "case" BB.
4699       if (PHIBB == BitTestCases[i].Default) {
4700         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4701         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BitTestCases[i].Parent);
4702         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4703         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BitTestCases[i].Cases.back().ThisBB);
4704       }
4705       // One of "cases" BB.
4706       for (unsigned j = 0, ej = BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
4707         MachineBasicBlock* cBB = BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
4708         if (cBB->succ_end() !=
4709             std::find(cBB->succ_begin(),cBB->succ_end(), PHIBB)) {
4710           PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4711           PHI->addMachineBasicBlockOperand(cBB);
4712         }
4713       }
4714     }
4715   }
4716
4717   // If the JumpTable record is filled in, then we need to emit a jump table.
4718   // Updating the PHI nodes is tricky in this case, since we need to determine
4719   // whether the PHI is a successor of the range check MBB or the jump table MBB
4720   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i) {
4721     // Lower header first, if it wasn't already lowered
4722     if (!JTCases[i].first.Emitted) {
4723       SelectionDAG HSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4724       CurDAG = &HSDAG;
4725       SelectionDAGLowering HSDL(HSDAG, TLI, FuncInfo);    
4726       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4727       BB = JTCases[i].first.HeaderBB;
4728       HSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4729       // Emit the code
4730       HSDL.visitJumpTableHeader(JTCases[i].second, JTCases[i].first);
4731       HSDAG.setRoot(HSDL.getRoot());
4732       CodeGenAndEmitDAG(HSDAG);
4733     }
4734     
4735     SelectionDAG JSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4736     CurDAG = &JSDAG;
4737     SelectionDAGLowering JSDL(JSDAG, TLI, FuncInfo);
4738     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4739     BB = JTCases[i].second.MBB;
4740     JSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4741     // Emit the code
4742     JSDL.visitJumpTable(JTCases[i].second);
4743     JSDAG.setRoot(JSDL.getRoot());
4744     CodeGenAndEmitDAG(JSDAG);
4745     
4746     // Update PHI Nodes
4747     for (unsigned pi = 0, pe = PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
4748       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[pi].first;
4749       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
4750       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4751              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4752       // "default" BB. We can go there only from header BB.
4753       if (PHIBB == JTCases[i].second.Default) {
4754         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4755         PHI->addMachineBasicBlockOperand(JTCases[i].first.HeaderBB);
4756       }
4757       // JT BB. Just iterate over successors here
4758       if (BB->succ_end() != std::find(BB->succ_begin(),BB->succ_end(), PHIBB)) {
4759         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4760         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4761       }
4762     }
4763   }
4764   
4765   // If the switch block involved a branch to one of the actual successors, we
4766   // need to update PHI nodes in that block.
4767   for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
4768     MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[i].first;
4769     assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4770            "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4771     if (BB->isSuccessor(PHI->getParent())) {
4772       PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[i].second, false);
4773       PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4774     }
4775   }
4776   
4777   // If we generated any switch lowering information, build and codegen any
4778   // additional DAGs necessary.
4779   for (unsigned i = 0, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
4780     SelectionDAG SDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4781     CurDAG = &SDAG;
4782     SelectionDAGLowering SDL(SDAG, TLI, FuncInfo);
4783     
4784     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4785     BB = SwitchCases[i].ThisBB;
4786     SDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4787     
4788     // Emit the code
4789     SDL.visitSwitchCase(SwitchCases[i]);
4790     SDAG.setRoot(SDL.getRoot());
4791     CodeGenAndEmitDAG(SDAG);
4792     
4793     // Handle any PHI nodes in successors of this chunk, as if we were coming
4794     // from the original BB before switch expansion.  Note that PHI nodes can
4795     // occur multiple times in PHINodesToUpdate.  We have to be very careful to
4796     // handle them the right number of times.
4797     while ((BB = SwitchCases[i].TrueBB)) {  // Handle LHS and RHS.
4798       for (MachineBasicBlock::iterator Phi = BB->begin();
4799            Phi != BB->end() && Phi->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI; ++Phi){
4800         // This value for this PHI node is recorded in PHINodesToUpdate, get it.
4801         for (unsigned pn = 0; ; ++pn) {
4802           assert(pn != PHINodesToUpdate.size() && "Didn't find PHI entry!");
4803           if (PHINodesToUpdate[pn].first == Phi) {
4804             Phi->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pn].second, false);
4805             Phi->addMachineBasicBlockOperand(SwitchCases[i].ThisBB);
4806             break;
4807           }
4808         }
4809       }
4810       
4811       // Don't process RHS if same block as LHS.
4812       if (BB == SwitchCases[i].FalseBB)
4813         SwitchCases[i].FalseBB = 0;
4814       
4815       // If we haven't handled the RHS, do so now.  Otherwise, we're done.
4816       SwitchCases[i].TrueBB = SwitchCases[i].FalseBB;
4817       SwitchCases[i].FalseBB = 0;
4818     }
4819     assert(SwitchCases[i].TrueBB == 0 && SwitchCases[i].FalseBB == 0);
4820   }
4821 }
4822
4823
4824 //===----------------------------------------------------------------------===//
4825 /// ScheduleAndEmitDAG - Pick a safe ordering and emit instructions for each
4826 /// target node in the graph.
4827 void SelectionDAGISel::ScheduleAndEmitDAG(SelectionDAG &DAG) {
4828   if (ViewSchedDAGs) DAG.viewGraph();
4829
4830   RegisterScheduler::FunctionPassCtor Ctor = RegisterScheduler::getDefault();
4831   
4832   if (!Ctor) {
4833     Ctor = ISHeuristic;
4834     RegisterScheduler::setDefault(Ctor);
4835   }
4836   
4837   ScheduleDAG *SL = Ctor(this, &DAG, BB);
4838   BB = SL->Run();
4839   delete SL;
4840 }
4841
4842
4843 HazardRecognizer *SelectionDAGISel::CreateTargetHazardRecognizer() {
4844   return new HazardRecognizer();
4845 }
4846
4847 //===----------------------------------------------------------------------===//
4848 // Helper functions used by the generated instruction selector.
4849 //===----------------------------------------------------------------------===//
4850 // Calls to these methods are generated by tblgen.
4851
4852 /// CheckAndMask - The isel is trying to match something like (and X, 255).  If
4853 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
4854 /// actual value in the DAG on the RHS of an AND, and DesiredMaskS is the value
4855 /// specified in the .td file (e.g. 255).
4856 bool SelectionDAGISel::CheckAndMask(SDOperand LHS, ConstantSDNode *RHS, 
4857                                     int64_t DesiredMaskS) {
4858   uint64_t ActualMask = RHS->getValue();
4859   uint64_t DesiredMask =DesiredMaskS & MVT::getIntVTBitMask(LHS.getValueType());
4860   
4861   // If the actual mask exactly matches, success!
4862   if (ActualMask == DesiredMask)
4863     return true;
4864   
4865   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
4866   if (ActualMask & ~DesiredMask)
4867     return false;
4868   
4869   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
4870   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
4871   uint64_t NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
4872   if (getTargetLowering().MaskedValueIsZero(LHS, NeededMask))
4873     return true;
4874   
4875   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
4876
4877   // Otherwise, this pattern doesn't match.
4878   return false;
4879 }
4880
4881 /// CheckOrMask - The isel is trying to match something like (or X, 255).  If
4882 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
4883 /// actual value in the DAG on the RHS of an OR, and DesiredMaskS is the value
4884 /// specified in the .td file (e.g. 255).
4885 bool SelectionDAGISel::CheckOrMask(SDOperand LHS, ConstantSDNode *RHS, 
4886                                     int64_t DesiredMaskS) {
4887   uint64_t ActualMask = RHS->getValue();
4888   uint64_t DesiredMask =DesiredMaskS & MVT::getIntVTBitMask(LHS.getValueType());
4889   
4890   // If the actual mask exactly matches, success!
4891   if (ActualMask == DesiredMask)
4892     return true;
4893   
4894   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
4895   if (ActualMask & ~DesiredMask)
4896     return false;
4897   
4898   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
4899   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
4900   uint64_t NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
4901   
4902   uint64_t KnownZero, KnownOne;
4903   getTargetLowering().ComputeMaskedBits(LHS, NeededMask, KnownZero, KnownOne);
4904   
4905   // If all the missing bits in the or are already known to be set, match!
4906   if ((NeededMask & KnownOne) == NeededMask)
4907     return true;
4908   
4909   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
4910   
4911   // Otherwise, this pattern doesn't match.
4912   return false;
4913 }
4914
4915
4916 /// SelectInlineAsmMemoryOperands - Calls to this are automatically generated
4917 /// by tblgen.  Others should not call it.
4918 void SelectionDAGISel::
4919 SelectInlineAsmMemoryOperands(std::vector<SDOperand> &Ops, SelectionDAG &DAG) {
4920   std::vector<SDOperand> InOps;
4921   std::swap(InOps, Ops);
4922
4923   Ops.push_back(InOps[0]);  // input chain.
4924   Ops.push_back(InOps[1]);  // input asm string.
4925
4926   unsigned i = 2, e = InOps.size();
4927   if (InOps[e-1].getValueType() == MVT::Flag)
4928     --e;  // Don't process a flag operand if it is here.
4929   
4930   while (i != e) {
4931     unsigned Flags = cast<ConstantSDNode>(InOps[i])->getValue();
4932     if ((Flags & 7) != 4 /*MEM*/) {
4933       // Just skip over this operand, copying the operands verbatim.
4934       Ops.insert(Ops.end(), InOps.begin()+i, InOps.begin()+i+(Flags >> 3) + 1);
4935       i += (Flags >> 3) + 1;
4936     } else {
4937       assert((Flags >> 3) == 1 && "Memory operand with multiple values?");
4938       // Otherwise, this is a memory operand.  Ask the target to select it.
4939       std::vector<SDOperand> SelOps;
4940       if (SelectInlineAsmMemoryOperand(InOps[i+1], 'm', SelOps, DAG)) {
4941         cerr << "Could not match memory address.  Inline asm failure!\n";
4942         exit(1);
4943       }
4944       
4945       // Add this to the output node.
4946       MVT::ValueType IntPtrTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
4947       Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(4/*MEM*/ | (SelOps.size() << 3),
4948                                           IntPtrTy));
4949       Ops.insert(Ops.end(), SelOps.begin(), SelOps.end());
4950       i += 2;
4951     }
4952   }
4953   
4954   // Add the flag input back if present.
4955   if (e != InOps.size())
4956     Ops.push_back(InOps.back());
4957 }