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