start using PPC predicates more consistently.
[oota-llvm.git] / lib / Target / PowerPC / PPCISelLowering.cpp
1 //===-- PPCISelLowering.cpp - PPC DAG Lowering Implementation -------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by Chris Lattner and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the PPCISelLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "PPCISelLowering.h"
15 #include "PPCMachineFunctionInfo.h"
16 #include "PPCPredicates.h"
17 #include "PPCTargetMachine.h"
18 #include "PPCPerfectShuffle.h"
19 #include "llvm/ADT/VectorExtras.h"
20 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
25 #include "llvm/CodeGen/SSARegMap.h"
26 #include "llvm/Constants.h"
27 #include "llvm/Function.h"
28 #include "llvm/Intrinsics.h"
29 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
30 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
31 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
32 using namespace llvm;
33
34 static cl::opt<bool> EnablePPCPreinc("enable-ppc-preinc");
35
36 PPCTargetLowering::PPCTargetLowering(PPCTargetMachine &TM)
37   : TargetLowering(TM), PPCSubTarget(*TM.getSubtargetImpl()) {
38     
39   // Fold away setcc operations if possible.
40   setSetCCIsExpensive();
41   setPow2DivIsCheap();
42   
43   // Use _setjmp/_longjmp instead of setjmp/longjmp.
44   setUseUnderscoreSetJmpLongJmp(true);
45     
46   // Set up the register classes.
47   addRegisterClass(MVT::i32, PPC::GPRCRegisterClass);
48   addRegisterClass(MVT::f32, PPC::F4RCRegisterClass);
49   addRegisterClass(MVT::f64, PPC::F8RCRegisterClass);
50   
51   // PowerPC has an i16 but no i8 (or i1) SEXTLOAD
52   setLoadXAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i1, Expand);
53   setLoadXAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i8, Expand);
54   
55   // PowerPC does not have truncstore for i1.
56   setStoreXAction(MVT::i1, Promote);
57
58   // PowerPC has pre-inc load and store's.
59   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
60   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
61   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
62   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
63   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
64   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
65   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
66   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
67   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
68   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
69
70   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f64, Expand);
71   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f32, Expand);
72
73   // PowerPC has no intrinsics for these particular operations
74   setOperationAction(ISD::MEMMOVE, MVT::Other, Expand);
75   setOperationAction(ISD::MEMSET, MVT::Other, Expand);
76   setOperationAction(ISD::MEMCPY, MVT::Other, Expand);
77   
78   // PowerPC has no SREM/UREM instructions
79   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i32, Expand);
80   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i32, Expand);
81   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i64, Expand);
82   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i64, Expand);
83   
84   // We don't support sin/cos/sqrt/fmod
85   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f64, Expand);
86   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f64, Expand);
87   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f64, Expand);
88   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f32, Expand);
89   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f32, Expand);
90   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f32, Expand);
91   
92   // If we're enabling GP optimizations, use hardware square root
93   if (!TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasFSQRT()) {
94     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f64, Expand);
95     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f32, Expand);
96   }
97   
98   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
99   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Expand);
100   
101   // PowerPC does not have BSWAP, CTPOP or CTTZ
102   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i32  , Expand);
103   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32  , Expand);
104   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i32  , Expand);
105   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i64  , Expand);
106   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i64  , Expand);
107   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i64  , Expand);
108   
109   // PowerPC does not have ROTR
110   setOperationAction(ISD::ROTR, MVT::i32   , Expand);
111   
112   // PowerPC does not have Select
113   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i32, Expand);
114   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i64, Expand);
115   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f32, Expand);
116   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f64, Expand);
117   
118   // PowerPC wants to turn select_cc of FP into fsel when possible.
119   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
120   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
121
122   // PowerPC wants to optimize integer setcc a bit
123   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::i32, Custom);
124   
125   // PowerPC does not have BRCOND which requires SetCC
126   setOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other, Expand);
127
128   setOperationAction(ISD::BR_JT,  MVT::Other, Expand);
129   
130   // PowerPC turns FP_TO_SINT into FCTIWZ and some load/stores.
131   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
132
133   // PowerPC does not have [U|S]INT_TO_FP
134   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
135   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
136
137   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f32, Expand);
138   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i32, Expand);
139   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i64, Expand);
140   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f64, Expand);
141
142   // We cannot sextinreg(i1).  Expand to shifts.
143   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1, Expand);
144   
145   
146   // Support label based line numbers.
147   setOperationAction(ISD::LOCATION, MVT::Other, Expand);
148   setOperationAction(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other, Expand);
149   // FIXME - use subtarget debug flags
150   if (!TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin())
151     setOperationAction(ISD::DEBUG_LABEL, MVT::Other, Expand);
152   
153   // We want to legalize GlobalAddress and ConstantPool nodes into the 
154   // appropriate instructions to materialize the address.
155   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i32, Custom);
156   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i32, Custom);
157   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i32, Custom);
158   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i64, Custom);
159   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i64, Custom);
160   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i64, Custom);
161   
162   // RET must be custom lowered, to meet ABI requirements
163   setOperationAction(ISD::RET               , MVT::Other, Custom);
164   
165   // VASTART needs to be custom lowered to use the VarArgsFrameIndex
166   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
167   
168   // Use the default implementation.
169   setOperationAction(ISD::VAARG             , MVT::Other, Expand);
170   setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Expand);
171   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
172   setOperationAction(ISD::STACKSAVE         , MVT::Other, Expand); 
173   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE      , MVT::Other, Expand);
174   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32  , Custom);
175   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i64  , Custom);
176
177   // We want to custom lower some of our intrinsics.
178   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, MVT::Other, Custom);
179   
180   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().has64BitSupport()) {
181     // They also have instructions for converting between i64 and fp.
182     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i64, Custom);
183     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
184     
185     // FIXME: disable this lowered code.  This generates 64-bit register values,
186     // and we don't model the fact that the top part is clobbered by calls.  We
187     // need to flag these together so that the value isn't live across a call.
188     //setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
189     
190     // To take advantage of the above i64 FP_TO_SINT, promote i32 FP_TO_UINT
191     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Promote);
192   } else {
193     // PowerPC does not have FP_TO_UINT on 32-bit implementations.
194     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Expand);
195   }
196
197   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().use64BitRegs()) {
198     // 64 bit PowerPC implementations can support i64 types directly
199     addRegisterClass(MVT::i64, PPC::G8RCRegisterClass);
200     // BUILD_PAIR can't be handled natively, and should be expanded to shl/or
201     setOperationAction(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64, Expand);
202   } else {
203     // 32 bit PowerPC wants to expand i64 shifts itself.
204     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i32, Custom);
205     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i32, Custom);
206     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i32, Custom);
207   }
208
209   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasAltivec()) {
210     // First set operation action for all vector types to expand. Then we
211     // will selectively turn on ones that can be effectively codegen'd.
212     for (unsigned VT = (unsigned)MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
213          VT != (unsigned)MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++VT) {
214       // add/sub are legal for all supported vector VT's.
215       setOperationAction(ISD::ADD , (MVT::ValueType)VT, Legal);
216       setOperationAction(ISD::SUB , (MVT::ValueType)VT, Legal);
217       
218       // We promote all shuffles to v16i8.
219       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, (MVT::ValueType)VT, Promote);
220       AddPromotedToType (ISD::VECTOR_SHUFFLE, (MVT::ValueType)VT, MVT::v16i8);
221
222       // We promote all non-typed operations to v4i32.
223       setOperationAction(ISD::AND   , (MVT::ValueType)VT, Promote);
224       AddPromotedToType (ISD::AND   , (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
225       setOperationAction(ISD::OR    , (MVT::ValueType)VT, Promote);
226       AddPromotedToType (ISD::OR    , (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
227       setOperationAction(ISD::XOR   , (MVT::ValueType)VT, Promote);
228       AddPromotedToType (ISD::XOR   , (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
229       setOperationAction(ISD::LOAD  , (MVT::ValueType)VT, Promote);
230       AddPromotedToType (ISD::LOAD  , (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
231       setOperationAction(ISD::SELECT, (MVT::ValueType)VT, Promote);
232       AddPromotedToType (ISD::SELECT, (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
233       setOperationAction(ISD::STORE, (MVT::ValueType)VT, Promote);
234       AddPromotedToType (ISD::STORE, (MVT::ValueType)VT, MVT::v4i32);
235       
236       // No other operations are legal.
237       setOperationAction(ISD::MUL , (MVT::ValueType)VT, Expand);
238       setOperationAction(ISD::SDIV, (MVT::ValueType)VT, Expand);
239       setOperationAction(ISD::SREM, (MVT::ValueType)VT, Expand);
240       setOperationAction(ISD::UDIV, (MVT::ValueType)VT, Expand);
241       setOperationAction(ISD::UREM, (MVT::ValueType)VT, Expand);
242       setOperationAction(ISD::FDIV, (MVT::ValueType)VT, Expand);
243       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, (MVT::ValueType)VT, Expand);
244       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, (MVT::ValueType)VT, Expand);
245       setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, (MVT::ValueType)VT, Expand);
246
247       setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, (MVT::ValueType)VT, Expand);
248     }
249
250     // We can custom expand all VECTOR_SHUFFLEs to VPERM, others we can handle
251     // with merges, splats, etc.
252     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v16i8, Custom);
253
254     setOperationAction(ISD::AND   , MVT::v4i32, Legal);
255     setOperationAction(ISD::OR    , MVT::v4i32, Legal);
256     setOperationAction(ISD::XOR   , MVT::v4i32, Legal);
257     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4i32, Legal);
258     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4i32, Expand);
259     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4i32, Legal);
260     
261     addRegisterClass(MVT::v4f32, PPC::VRRCRegisterClass);
262     addRegisterClass(MVT::v4i32, PPC::VRRCRegisterClass);
263     addRegisterClass(MVT::v8i16, PPC::VRRCRegisterClass);
264     addRegisterClass(MVT::v16i8, PPC::VRRCRegisterClass);
265     
266     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4f32, Legal);
267     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4i32, Custom);
268     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v8i16, Custom);
269     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v16i8, Custom);
270
271     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
272     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
273     
274     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Custom);
275     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v8i16, Custom);
276     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
277     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
278   }
279   
280   setSetCCResultType(MVT::i32);
281   setShiftAmountType(MVT::i32);
282   setSetCCResultContents(ZeroOrOneSetCCResult);
283   
284   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isPPC64())
285     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::X1);
286   else 
287     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::R1);
288   
289   // We have target-specific dag combine patterns for the following nodes:
290   setTargetDAGCombine(ISD::SINT_TO_FP);
291   setTargetDAGCombine(ISD::STORE);
292   setTargetDAGCombine(ISD::BR_CC);
293   setTargetDAGCombine(ISD::BSWAP);
294   
295   computeRegisterProperties();
296 }
297
298 const char *PPCTargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
299   switch (Opcode) {
300   default: return 0;
301   case PPCISD::FSEL:          return "PPCISD::FSEL";
302   case PPCISD::FCFID:         return "PPCISD::FCFID";
303   case PPCISD::FCTIDZ:        return "PPCISD::FCTIDZ";
304   case PPCISD::FCTIWZ:        return "PPCISD::FCTIWZ";
305   case PPCISD::STFIWX:        return "PPCISD::STFIWX";
306   case PPCISD::VMADDFP:       return "PPCISD::VMADDFP";
307   case PPCISD::VNMSUBFP:      return "PPCISD::VNMSUBFP";
308   case PPCISD::VPERM:         return "PPCISD::VPERM";
309   case PPCISD::Hi:            return "PPCISD::Hi";
310   case PPCISD::Lo:            return "PPCISD::Lo";
311   case PPCISD::GlobalBaseReg: return "PPCISD::GlobalBaseReg";
312   case PPCISD::SRL:           return "PPCISD::SRL";
313   case PPCISD::SRA:           return "PPCISD::SRA";
314   case PPCISD::SHL:           return "PPCISD::SHL";
315   case PPCISD::EXTSW_32:      return "PPCISD::EXTSW_32";
316   case PPCISD::STD_32:        return "PPCISD::STD_32";
317   case PPCISD::CALL:          return "PPCISD::CALL";
318   case PPCISD::MTCTR:         return "PPCISD::MTCTR";
319   case PPCISD::BCTRL:         return "PPCISD::BCTRL";
320   case PPCISD::RET_FLAG:      return "PPCISD::RET_FLAG";
321   case PPCISD::MFCR:          return "PPCISD::MFCR";
322   case PPCISD::VCMP:          return "PPCISD::VCMP";
323   case PPCISD::VCMPo:         return "PPCISD::VCMPo";
324   case PPCISD::LBRX:          return "PPCISD::LBRX";
325   case PPCISD::STBRX:         return "PPCISD::STBRX";
326   case PPCISD::COND_BRANCH:   return "PPCISD::COND_BRANCH";
327   }
328 }
329
330 //===----------------------------------------------------------------------===//
331 // Node matching predicates, for use by the tblgen matching code.
332 //===----------------------------------------------------------------------===//
333
334 /// isFloatingPointZero - Return true if this is 0.0 or -0.0.
335 static bool isFloatingPointZero(SDOperand Op) {
336   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
337     return CFP->isExactlyValue(-0.0) || CFP->isExactlyValue(0.0);
338   else if (ISD::isEXTLoad(Op.Val) || ISD::isNON_EXTLoad(Op.Val)) {
339     // Maybe this has already been legalized into the constant pool?
340     if (ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Op.getOperand(1)))
341       if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CP->getConstVal()))
342         return CFP->isExactlyValue(-0.0) || CFP->isExactlyValue(0.0);
343   }
344   return false;
345 }
346
347 /// isConstantOrUndef - Op is either an undef node or a ConstantSDNode.  Return
348 /// true if Op is undef or if it matches the specified value.
349 static bool isConstantOrUndef(SDOperand Op, unsigned Val) {
350   return Op.getOpcode() == ISD::UNDEF || 
351          cast<ConstantSDNode>(Op)->getValue() == Val;
352 }
353
354 /// isVPKUHUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
355 /// VPKUHUM instruction.
356 bool PPC::isVPKUHUMShuffleMask(SDNode *N, bool isUnary) {
357   if (!isUnary) {
358     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
359       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i),  i*2+1))
360         return false;
361   } else {
362     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i)
363       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i),  i*2+1) ||
364           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i+8),  i*2+1))
365         return false;
366   }
367   return true;
368 }
369
370 /// isVPKUWUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
371 /// VPKUWUM instruction.
372 bool PPC::isVPKUWUMShuffleMask(SDNode *N, bool isUnary) {
373   if (!isUnary) {
374     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 2)
375       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i  ),  i*2+2) ||
376           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i+1),  i*2+3))
377         return false;
378   } else {
379     for (unsigned i = 0; i != 8; i += 2)
380       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i  ),  i*2+2) ||
381           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i+1),  i*2+3) ||
382           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i+8),  i*2+2) ||
383           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i+9),  i*2+3))
384         return false;
385   }
386   return true;
387 }
388
389 /// isVMerge - Common function, used to match vmrg* shuffles.
390 ///
391 static bool isVMerge(SDNode *N, unsigned UnitSize, 
392                      unsigned LHSStart, unsigned RHSStart) {
393   assert(N->getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
394          N->getNumOperands() == 16 && "PPC only supports shuffles by bytes!");
395   assert((UnitSize == 1 || UnitSize == 2 || UnitSize == 4) &&
396          "Unsupported merge size!");
397   
398   for (unsigned i = 0; i != 8/UnitSize; ++i)     // Step over units
399     for (unsigned j = 0; j != UnitSize; ++j) {   // Step over bytes within unit
400       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i*UnitSize*2+j),
401                              LHSStart+j+i*UnitSize) ||
402           !isConstantOrUndef(N->getOperand(i*UnitSize*2+UnitSize+j),
403                              RHSStart+j+i*UnitSize))
404         return false;
405     }
406       return true;
407 }
408
409 /// isVMRGLShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
410 /// a VRGL* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
411 bool PPC::isVMRGLShuffleMask(SDNode *N, unsigned UnitSize, bool isUnary) {
412   if (!isUnary)
413     return isVMerge(N, UnitSize, 8, 24);
414   return isVMerge(N, UnitSize, 8, 8);
415 }
416
417 /// isVMRGHShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
418 /// a VRGH* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
419 bool PPC::isVMRGHShuffleMask(SDNode *N, unsigned UnitSize, bool isUnary) {
420   if (!isUnary)
421     return isVMerge(N, UnitSize, 0, 16);
422   return isVMerge(N, UnitSize, 0, 0);
423 }
424
425
426 /// isVSLDOIShuffleMask - If this is a vsldoi shuffle mask, return the shift
427 /// amount, otherwise return -1.
428 int PPC::isVSLDOIShuffleMask(SDNode *N, bool isUnary) {
429   assert(N->getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
430          N->getNumOperands() == 16 && "PPC only supports shuffles by bytes!");
431   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
432   unsigned i;
433   for (i = 0; i != 16 && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF; ++i)
434     /*search*/;
435   
436   if (i == 16) return -1;  // all undef.
437   
438   // Otherwise, check to see if the rest of the elements are consequtively
439   // numbered from this value.
440   unsigned ShiftAmt = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(i))->getValue();
441   if (ShiftAmt < i) return -1;
442   ShiftAmt -= i;
443
444   if (!isUnary) {
445     // Check the rest of the elements to see if they are consequtive.
446     for (++i; i != 16; ++i)
447       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i), ShiftAmt+i))
448         return -1;
449   } else {
450     // Check the rest of the elements to see if they are consequtive.
451     for (++i; i != 16; ++i)
452       if (!isConstantOrUndef(N->getOperand(i), (ShiftAmt+i) & 15))
453         return -1;
454   }
455   
456   return ShiftAmt;
457 }
458
459 /// isSplatShuffleMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
460 /// specifies a splat of a single element that is suitable for input to
461 /// VSPLTB/VSPLTH/VSPLTW.
462 bool PPC::isSplatShuffleMask(SDNode *N, unsigned EltSize) {
463   assert(N->getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
464          N->getNumOperands() == 16 &&
465          (EltSize == 1 || EltSize == 2 || EltSize == 4));
466   
467   // This is a splat operation if each element of the permute is the same, and
468   // if the value doesn't reference the second vector.
469   unsigned ElementBase = 0;
470   SDOperand Elt = N->getOperand(0);
471   if (ConstantSDNode *EltV = dyn_cast<ConstantSDNode>(Elt))
472     ElementBase = EltV->getValue();
473   else
474     return false;   // FIXME: Handle UNDEF elements too!
475
476   if (cast<ConstantSDNode>(Elt)->getValue() >= 16)
477     return false;
478   
479   // Check that they are consequtive.
480   for (unsigned i = 1; i != EltSize; ++i) {
481     if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i)) ||
482         cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(i))->getValue() != i+ElementBase)
483       return false;
484   }
485   
486   assert(isa<ConstantSDNode>(Elt) && "Invalid VECTOR_SHUFFLE mask!");
487   for (unsigned i = EltSize, e = 16; i != e; i += EltSize) {
488     if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
489     assert(isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i)) &&
490            "Invalid VECTOR_SHUFFLE mask!");
491     for (unsigned j = 0; j != EltSize; ++j)
492       if (N->getOperand(i+j) != N->getOperand(j))
493         return false;
494   }
495
496   return true;
497 }
498
499 /// getVSPLTImmediate - Return the appropriate VSPLT* immediate to splat the
500 /// specified isSplatShuffleMask VECTOR_SHUFFLE mask.
501 unsigned PPC::getVSPLTImmediate(SDNode *N, unsigned EltSize) {
502   assert(isSplatShuffleMask(N, EltSize));
503   return cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))->getValue() / EltSize;
504 }
505
506 /// get_VSPLTI_elt - If this is a build_vector of constants which can be formed
507 /// by using a vspltis[bhw] instruction of the specified element size, return
508 /// the constant being splatted.  The ByteSize field indicates the number of
509 /// bytes of each element [124] -> [bhw].
510 SDOperand PPC::get_VSPLTI_elt(SDNode *N, unsigned ByteSize, SelectionDAG &DAG) {
511   SDOperand OpVal(0, 0);
512
513   // If ByteSize of the splat is bigger than the element size of the
514   // build_vector, then we have a case where we are checking for a splat where
515   // multiple elements of the buildvector are folded together into a single
516   // logical element of the splat (e.g. "vsplish 1" to splat {0,1}*8).
517   unsigned EltSize = 16/N->getNumOperands();
518   if (EltSize < ByteSize) {
519     unsigned Multiple = ByteSize/EltSize;   // Number of BV entries per spltval.
520     SDOperand UniquedVals[4];
521     assert(Multiple > 1 && Multiple <= 4 && "How can this happen?");
522     
523     // See if all of the elements in the buildvector agree across.
524     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
525       if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
526       // If the element isn't a constant, bail fully out.
527       if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i))) return SDOperand();
528
529           
530       if (UniquedVals[i&(Multiple-1)].Val == 0)
531         UniquedVals[i&(Multiple-1)] = N->getOperand(i);
532       else if (UniquedVals[i&(Multiple-1)] != N->getOperand(i))
533         return SDOperand();  // no match.
534     }
535     
536     // Okay, if we reached this point, UniquedVals[0..Multiple-1] contains
537     // either constant or undef values that are identical for each chunk.  See
538     // if these chunks can form into a larger vspltis*.
539     
540     // Check to see if all of the leading entries are either 0 or -1.  If
541     // neither, then this won't fit into the immediate field.
542     bool LeadingZero = true;
543     bool LeadingOnes = true;
544     for (unsigned i = 0; i != Multiple-1; ++i) {
545       if (UniquedVals[i].Val == 0) continue;  // Must have been undefs.
546       
547       LeadingZero &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isNullValue();
548       LeadingOnes &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isAllOnesValue();
549     }
550     // Finally, check the least significant entry.
551     if (LeadingZero) {
552       if (UniquedVals[Multiple-1].Val == 0)
553         return DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);  // 0,0,0,undef
554       int Val = cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getValue();
555       if (Val < 16)
556         return DAG.getTargetConstant(Val, MVT::i32);  // 0,0,0,4 -> vspltisw(4)
557     }
558     if (LeadingOnes) {
559       if (UniquedVals[Multiple-1].Val == 0)
560         return DAG.getTargetConstant(~0U, MVT::i32);  // -1,-1,-1,undef
561       int Val =cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getSignExtended();
562       if (Val >= -16)                            // -1,-1,-1,-2 -> vspltisw(-2)
563         return DAG.getTargetConstant(Val, MVT::i32);
564     }
565     
566     return SDOperand();
567   }
568   
569   // Check to see if this buildvec has a single non-undef value in its elements.
570   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
571     if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
572     if (OpVal.Val == 0)
573       OpVal = N->getOperand(i);
574     else if (OpVal != N->getOperand(i))
575       return SDOperand();
576   }
577   
578   if (OpVal.Val == 0) return SDOperand();  // All UNDEF: use implicit def.
579   
580   unsigned ValSizeInBytes = 0;
581   uint64_t Value = 0;
582   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
583     Value = CN->getValue();
584     ValSizeInBytes = MVT::getSizeInBits(CN->getValueType(0))/8;
585   } else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal)) {
586     assert(CN->getValueType(0) == MVT::f32 && "Only one legal FP vector type!");
587     Value = FloatToBits(CN->getValue());
588     ValSizeInBytes = 4;
589   }
590
591   // If the splat value is larger than the element value, then we can never do
592   // this splat.  The only case that we could fit the replicated bits into our
593   // immediate field for would be zero, and we prefer to use vxor for it.
594   if (ValSizeInBytes < ByteSize) return SDOperand();
595   
596   // If the element value is larger than the splat value, cut it in half and
597   // check to see if the two halves are equal.  Continue doing this until we
598   // get to ByteSize.  This allows us to handle 0x01010101 as 0x01.
599   while (ValSizeInBytes > ByteSize) {
600     ValSizeInBytes >>= 1;
601     
602     // If the top half equals the bottom half, we're still ok.
603     if (((Value >> (ValSizeInBytes*8)) & ((1 << (8*ValSizeInBytes))-1)) !=
604          (Value                        & ((1 << (8*ValSizeInBytes))-1)))
605       return SDOperand();
606   }
607
608   // Properly sign extend the value.
609   int ShAmt = (4-ByteSize)*8;
610   int MaskVal = ((int)Value << ShAmt) >> ShAmt;
611   
612   // If this is zero, don't match, zero matches ISD::isBuildVectorAllZeros.
613   if (MaskVal == 0) return SDOperand();
614
615   // Finally, if this value fits in a 5 bit sext field, return it
616   if (((MaskVal << (32-5)) >> (32-5)) == MaskVal)
617     return DAG.getTargetConstant(MaskVal, MVT::i32);
618   return SDOperand();
619 }
620
621 //===----------------------------------------------------------------------===//
622 //  Addressing Mode Selection
623 //===----------------------------------------------------------------------===//
624
625 /// isIntS16Immediate - This method tests to see if the node is either a 32-bit
626 /// or 64-bit immediate, and if the value can be accurately represented as a
627 /// sign extension from a 16-bit value.  If so, this returns true and the
628 /// immediate.
629 static bool isIntS16Immediate(SDNode *N, short &Imm) {
630   if (N->getOpcode() != ISD::Constant)
631     return false;
632   
633   Imm = (short)cast<ConstantSDNode>(N)->getValue();
634   if (N->getValueType(0) == MVT::i32)
635     return Imm == (int32_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getValue();
636   else
637     return Imm == (int64_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getValue();
638 }
639 static bool isIntS16Immediate(SDOperand Op, short &Imm) {
640   return isIntS16Immediate(Op.Val, Imm);
641 }
642
643
644 /// SelectAddressRegReg - Given the specified addressed, check to see if it
645 /// can be represented as an indexed [r+r] operation.  Returns false if it
646 /// can be more efficiently represented with [r+imm].
647 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegReg(SDOperand N, SDOperand &Base,
648                                             SDOperand &Index,
649                                             SelectionDAG &DAG) {
650   short imm = 0;
651   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
652     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
653       return false;    // r+i
654     if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo)
655       return false;    // r+i
656     
657     Base = N.getOperand(0);
658     Index = N.getOperand(1);
659     return true;
660   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
661     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
662       return false;    // r+i can fold it if we can.
663     
664     // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
665     // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are provably
666     // disjoint.
667     uint64_t LHSKnownZero, LHSKnownOne;
668     uint64_t RHSKnownZero, RHSKnownOne;
669     ComputeMaskedBits(N.getOperand(0), ~0U, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
670     
671     if (LHSKnownZero) {
672       ComputeMaskedBits(N.getOperand(1), ~0U, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
673       // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
674       // carry.
675       if ((LHSKnownZero | RHSKnownZero) == ~0U) {
676         Base = N.getOperand(0);
677         Index = N.getOperand(1);
678         return true;
679       }
680     }
681   }
682   
683   return false;
684 }
685
686 /// Returns true if the address N can be represented by a base register plus
687 /// a signed 16-bit displacement [r+imm], and if it is not better
688 /// represented as reg+reg.
689 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegImm(SDOperand N, SDOperand &Disp,
690                                             SDOperand &Base, SelectionDAG &DAG){
691   // If this can be more profitably realized as r+r, fail.
692   if (SelectAddressRegReg(N, Disp, Base, DAG))
693     return false;
694   
695   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
696     short imm = 0;
697     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm)) {
698       Disp = DAG.getTargetConstant((int)imm & 0xFFFF, MVT::i32);
699       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
700         Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
701       } else {
702         Base = N.getOperand(0);
703       }
704       return true; // [r+i]
705     } else if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo) {
706       // Match LOAD (ADD (X, Lo(G))).
707       assert(!cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(1).getOperand(1))->getValue()
708              && "Cannot handle constant offsets yet!");
709       Disp = N.getOperand(1).getOperand(0);  // The global address.
710       assert(Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
711              Disp.getOpcode() == ISD::TargetConstantPool ||
712              Disp.getOpcode() == ISD::TargetJumpTable);
713       Base = N.getOperand(0);
714       return true;  // [&g+r]
715     }
716   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
717     short imm = 0;
718     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm)) {
719       // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
720       // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are
721       // provably disjoint.
722       uint64_t LHSKnownZero, LHSKnownOne;
723       ComputeMaskedBits(N.getOperand(0), ~0U, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
724       if ((LHSKnownZero|~(unsigned)imm) == ~0U) {
725         // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
726         // carry.
727         Base = N.getOperand(0);
728         Disp = DAG.getTargetConstant((int)imm & 0xFFFF, MVT::i32);
729         return true;
730       }
731     }
732   } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N)) {
733     // Loading from a constant address.
734     
735     // If this address fits entirely in a 16-bit sext immediate field, codegen
736     // this as "d, 0"
737     short Imm;
738     if (isIntS16Immediate(CN, Imm)) {
739       Disp = DAG.getTargetConstant(Imm, CN->getValueType(0));
740       Base = DAG.getRegister(PPC::R0, CN->getValueType(0));
741       return true;
742     }
743     
744     // FIXME: Handle small sext constant offsets in PPC64 mode also!
745     if (CN->getValueType(0) == MVT::i32) {
746       int Addr = (int)CN->getValue();
747       
748       // Otherwise, break this down into an LIS + disp.
749       Disp =  DAG.getTargetConstant((short)Addr, MVT::i32);
750       Base = DAG.getConstant(Addr - (signed short)Addr, MVT::i32);
751       return true;
752     }
753   }
754   
755   Disp = DAG.getTargetConstant(0, getPointerTy());
756   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N))
757     Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
758   else
759     Base = N;
760   return true;      // [r+0]
761 }
762
763 /// SelectAddressRegRegOnly - Given the specified addressed, force it to be
764 /// represented as an indexed [r+r] operation.
765 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegRegOnly(SDOperand N, SDOperand &Base,
766                                                 SDOperand &Index,
767                                                 SelectionDAG &DAG) {
768   // Check to see if we can easily represent this as an [r+r] address.  This
769   // will fail if it thinks that the address is more profitably represented as
770   // reg+imm, e.g. where imm = 0.
771   if (SelectAddressRegReg(N, Base, Index, DAG))
772     return true;
773   
774   // If the operand is an addition, always emit this as [r+r], since this is
775   // better (for code size, and execution, as the memop does the add for free)
776   // than emitting an explicit add.
777   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
778     Base = N.getOperand(0);
779     Index = N.getOperand(1);
780     return true;
781   }
782   
783   // Otherwise, do it the hard way, using R0 as the base register.
784   Base = DAG.getRegister(PPC::R0, N.getValueType());
785   Index = N;
786   return true;
787 }
788
789 /// SelectAddressRegImmShift - Returns true if the address N can be
790 /// represented by a base register plus a signed 14-bit displacement
791 /// [r+imm*4].  Suitable for use by STD and friends.
792 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegImmShift(SDOperand N, SDOperand &Disp,
793                                                  SDOperand &Base,
794                                                  SelectionDAG &DAG) {
795   // If this can be more profitably realized as r+r, fail.
796   if (SelectAddressRegReg(N, Disp, Base, DAG))
797     return false;
798   
799   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
800     short imm = 0;
801     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) && (imm & 3) == 0) {
802       Disp =  DAG.getTargetConstant(((int)imm & 0xFFFF) >> 2, MVT::i32);
803       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
804         Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
805       } else {
806         Base = N.getOperand(0);
807       }
808       return true; // [r+i]
809     } else if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo) {
810       // Match LOAD (ADD (X, Lo(G))).
811       assert(!cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(1).getOperand(1))->getValue()
812              && "Cannot handle constant offsets yet!");
813       Disp = N.getOperand(1).getOperand(0);  // The global address.
814       assert(Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
815              Disp.getOpcode() == ISD::TargetConstantPool ||
816              Disp.getOpcode() == ISD::TargetJumpTable);
817       Base = N.getOperand(0);
818       return true;  // [&g+r]
819     }
820   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
821     short imm = 0;
822     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) && (imm & 3) == 0) {
823       // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
824       // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are
825       // provably disjoint.
826       uint64_t LHSKnownZero, LHSKnownOne;
827       ComputeMaskedBits(N.getOperand(0), ~0U, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
828       if ((LHSKnownZero|~(unsigned)imm) == ~0U) {
829         // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
830         // carry.
831         Base = N.getOperand(0);
832         Disp = DAG.getTargetConstant(((int)imm & 0xFFFF) >> 2, MVT::i32);
833         return true;
834       }
835     }
836   } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N)) {
837     // Loading from a constant address.
838     
839     // If this address fits entirely in a 14-bit sext immediate field, codegen
840     // this as "d, 0"
841     short Imm;
842     if (isIntS16Immediate(CN, Imm)) {
843       Disp = DAG.getTargetConstant((unsigned short)Imm >> 2, getPointerTy());
844       Base = DAG.getRegister(PPC::R0, CN->getValueType(0));
845       return true;
846     }
847     
848     // FIXME: Handle small sext constant offsets in PPC64 mode also!
849     if (CN->getValueType(0) == MVT::i32) {
850       int Addr = (int)CN->getValue();
851       
852       // Otherwise, break this down into an LIS + disp.
853       Disp = DAG.getTargetConstant((short)Addr >> 2, MVT::i32);
854       Base = DAG.getConstant(Addr - (signed short)Addr, MVT::i32);
855       return true;
856     }
857   }
858   
859   Disp = DAG.getTargetConstant(0, getPointerTy());
860   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N))
861     Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
862   else
863     Base = N;
864   return true;      // [r+0]
865 }
866
867
868 /// getPreIndexedAddressParts - returns true by value, base pointer and
869 /// offset pointer and addressing mode by reference if the node's address
870 /// can be legally represented as pre-indexed load / store address.
871 bool PPCTargetLowering::getPreIndexedAddressParts(SDNode *N, SDOperand &Base,
872                                                   SDOperand &Offset,
873                                                   ISD::MemIndexedMode &AM,
874                                                   SelectionDAG &DAG) {
875   // Disabled by default for now.
876   if (!EnablePPCPreinc) return false;
877   
878   SDOperand Ptr;
879   MVT::ValueType VT;
880   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
881     Ptr = LD->getBasePtr();
882     VT = LD->getLoadedVT();
883     
884   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
885     ST = ST;
886     Ptr = ST->getBasePtr();
887     VT  = ST->getStoredVT();
888   } else
889     return false;
890
891   // PowerPC doesn't have preinc load/store instructions for vectors.
892   if (MVT::isVector(VT))
893     return false;
894   
895   // TODO: Check reg+reg first.
896   
897   // LDU/STU use reg+imm*4, others use reg+imm.
898   if (VT != MVT::i64) {
899     // reg + imm
900     if (!SelectAddressRegImm(Ptr, Offset, Base, DAG))
901       return false;
902   } else {
903     // reg + imm * 4.
904     if (!SelectAddressRegImmShift(Ptr, Offset, Base, DAG))
905       return false;
906   }
907
908   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
909     // PPC64 doesn't have lwau, but it does have lwaux.  Reject preinc load of
910     // sext i32 to i64 when addr mode is r+i.
911     if (LD->getValueType(0) == MVT::i64 && LD->getLoadedVT() == MVT::i32 &&
912         LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD &&
913         isa<ConstantSDNode>(Offset))
914       return false;
915   }    
916   
917   AM = ISD::PRE_INC;
918   return true;
919 }
920
921 //===----------------------------------------------------------------------===//
922 //  LowerOperation implementation
923 //===----------------------------------------------------------------------===//
924
925 static SDOperand LowerConstantPool(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
926   MVT::ValueType PtrVT = Op.getValueType();
927   ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(Op);
928   Constant *C = CP->getConstVal();
929   SDOperand CPI = DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment());
930   SDOperand Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
931
932   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
933   
934   SDOperand Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, PtrVT, CPI, Zero);
935   SDOperand Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, PtrVT, CPI, Zero);
936
937   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
938   // yet.
939   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
940       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
941     // Generate non-pic code that has direct accesses to the constant pool.
942     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
943     return DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
944   }
945   
946   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
947     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
948     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT,
949                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, PtrVT), Hi);
950   }
951   
952   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
953   return Lo;
954 }
955
956 static SDOperand LowerJumpTable(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
957   MVT::ValueType PtrVT = Op.getValueType();
958   JumpTableSDNode *JT = cast<JumpTableSDNode>(Op);
959   SDOperand JTI = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT);
960   SDOperand Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
961   
962   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
963
964   SDOperand Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, PtrVT, JTI, Zero);
965   SDOperand Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, PtrVT, JTI, Zero);
966
967   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
968   // yet.
969   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
970       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
971     // Generate non-pic code that has direct accesses to the constant pool.
972     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
973     return DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
974   }
975   
976   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
977     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
978     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT,
979                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, PtrVT), Hi);
980   }
981   
982   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
983   return Lo;
984 }
985
986 static SDOperand LowerGlobalAddress(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
987   MVT::ValueType PtrVT = Op.getValueType();
988   GlobalAddressSDNode *GSDN = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
989   GlobalValue *GV = GSDN->getGlobal();
990   SDOperand GA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, PtrVT, GSDN->getOffset());
991   SDOperand Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
992   
993   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
994
995   SDOperand Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, PtrVT, GA, Zero);
996   SDOperand Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, PtrVT, GA, Zero);
997
998   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
999   // yet.
1000   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
1001       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
1002     // Generate non-pic code that has direct accesses to globals.
1003     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1004     return DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
1005   }
1006   
1007   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1008     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1009     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT,
1010                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, PtrVT), Hi);
1011   }
1012   
1013   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Hi, Lo);
1014   
1015   if (!GV->hasWeakLinkage() && !GV->hasLinkOnceLinkage() &&
1016       (!GV->isExternal() || GV->hasNotBeenReadFromBytecode()))
1017     return Lo;
1018   
1019   // If the global is weak or external, we have to go through the lazy
1020   // resolution stub.
1021   return DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), Lo, NULL, 0);
1022 }
1023
1024 static SDOperand LowerSETCC(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1025   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
1026   
1027   // If we're comparing for equality to zero, expose the fact that this is
1028   // implented as a ctlz/srl pair on ppc, so that the dag combiner can
1029   // fold the new nodes.
1030   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1031     if (C->isNullValue() && CC == ISD::SETEQ) {
1032       MVT::ValueType VT = Op.getOperand(0).getValueType();
1033       SDOperand Zext = Op.getOperand(0);
1034       if (VT < MVT::i32) {
1035         VT = MVT::i32;
1036         Zext = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Op.getOperand(0));
1037       } 
1038       unsigned Log2b = Log2_32(MVT::getSizeInBits(VT));
1039       SDOperand Clz = DAG.getNode(ISD::CTLZ, VT, Zext);
1040       SDOperand Scc = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Clz,
1041                                   DAG.getConstant(Log2b, MVT::i32));
1042       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, Scc);
1043     }
1044     // Leave comparisons against 0 and -1 alone for now, since they're usually 
1045     // optimized.  FIXME: revisit this when we can custom lower all setcc
1046     // optimizations.
1047     if (C->isAllOnesValue() || C->isNullValue())
1048       return SDOperand();
1049   }
1050   
1051   // If we have an integer seteq/setne, turn it into a compare against zero
1052   // by xor'ing the rhs with the lhs, which is faster than setting a
1053   // condition register, reading it back out, and masking the correct bit.  The
1054   // normal approach here uses sub to do this instead of xor.  Using xor exposes
1055   // the result to other bit-twiddling opportunities.
1056   MVT::ValueType LHSVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1057   if (MVT::isInteger(LHSVT) && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
1058     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1059     SDOperand Sub = DAG.getNode(ISD::XOR, LHSVT, Op.getOperand(0), 
1060                                 Op.getOperand(1));
1061     return DAG.getSetCC(VT, Sub, DAG.getConstant(0, LHSVT), CC);
1062   }
1063   return SDOperand();
1064 }
1065
1066 static SDOperand LowerVASTART(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG,
1067                               unsigned VarArgsFrameIndex) {
1068   // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
1069   // memory location argument.
1070   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1071   SDOperand FR = DAG.getFrameIndex(VarArgsFrameIndex, PtrVT);
1072   SrcValueSDNode *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2));
1073   return DAG.getStore(Op.getOperand(0), FR, Op.getOperand(1), SV->getValue(),
1074                       SV->getOffset());
1075 }
1076
1077 static SDOperand LowerFORMAL_ARGUMENTS(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG,
1078                                        int &VarArgsFrameIndex) {
1079   // TODO: add description of PPC stack frame format, or at least some docs.
1080   //
1081   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1082   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1083   SSARegMap *RegMap = MF.getSSARegMap();
1084   SmallVector<SDOperand, 8> ArgValues;
1085   SDOperand Root = Op.getOperand(0);
1086   
1087   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1088   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
1089
1090   unsigned ArgOffset = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64);
1091   
1092   static const unsigned GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
1093     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
1094     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
1095   };
1096   static const unsigned GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
1097     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
1098     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
1099   };
1100   static const unsigned FPR[] = {
1101     PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
1102     PPC::F8, PPC::F9, PPC::F10, PPC::F11, PPC::F12, PPC::F13
1103   };
1104   static const unsigned VR[] = {
1105     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
1106     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
1107   };
1108
1109   const unsigned Num_GPR_Regs = sizeof(GPR_32)/sizeof(GPR_32[0]);
1110   const unsigned Num_FPR_Regs = sizeof(FPR)/sizeof(FPR[0]);
1111   const unsigned Num_VR_Regs  = sizeof( VR)/sizeof( VR[0]);
1112
1113   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
1114   
1115   const unsigned *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
1116   
1117   // Add DAG nodes to load the arguments or copy them out of registers.  On
1118   // entry to a function on PPC, the arguments start after the linkage area,
1119   // although the first ones are often in registers.
1120   for (unsigned ArgNo = 0, e = Op.Val->getNumValues()-1; ArgNo != e; ++ArgNo) {
1121     SDOperand ArgVal;
1122     bool needsLoad = false;
1123     MVT::ValueType ObjectVT = Op.getValue(ArgNo).getValueType();
1124     unsigned ObjSize = MVT::getSizeInBits(ObjectVT)/8;
1125
1126     unsigned CurArgOffset = ArgOffset;
1127     switch (ObjectVT) {
1128     default: assert(0 && "Unhandled argument type!");
1129     case MVT::i32:
1130       // All int arguments reserve stack space.
1131       ArgOffset += isPPC64 ? 8 : 4;
1132
1133       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1134         unsigned VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
1135         MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], VReg);
1136         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i32);
1137         ++GPR_idx;
1138       } else {
1139         needsLoad = true;
1140       }
1141       break;
1142     case MVT::i64:  // PPC64
1143       // All int arguments reserve stack space.
1144       ArgOffset += 8;
1145       
1146       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1147         unsigned VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::G8RCRegClass);
1148         MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], VReg);
1149         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i64);
1150         ++GPR_idx;
1151       } else {
1152         needsLoad = true;
1153       }
1154       break;
1155     case MVT::f32:
1156     case MVT::f64:
1157       // All FP arguments reserve stack space.
1158       ArgOffset += ObjSize;
1159
1160       // Every 4 bytes of argument space consumes one of the GPRs available for
1161       // argument passing.
1162       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1163         ++GPR_idx;
1164         if (ObjSize == 8 && GPR_idx != Num_GPR_Regs)
1165           ++GPR_idx;
1166       }
1167       if (FPR_idx != Num_FPR_Regs) {
1168         unsigned VReg;
1169         if (ObjectVT == MVT::f32)
1170           VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::F4RCRegClass);
1171         else
1172           VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::F8RCRegClass);
1173         MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], VReg);
1174         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, ObjectVT);
1175         ++FPR_idx;
1176       } else {
1177         needsLoad = true;
1178       }
1179       break;
1180     case MVT::v4f32:
1181     case MVT::v4i32:
1182     case MVT::v8i16:
1183     case MVT::v16i8:
1184       // Note that vector arguments in registers don't reserve stack space.
1185       if (VR_idx != Num_VR_Regs) {
1186         unsigned VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::VRRCRegClass);
1187         MF.addLiveIn(VR[VR_idx], VReg);
1188         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, ObjectVT);
1189         ++VR_idx;
1190       } else {
1191         // This should be simple, but requires getting 16-byte aligned stack
1192         // values.
1193         assert(0 && "Loading VR argument not implemented yet!");
1194         needsLoad = true;
1195       }
1196       break;
1197     }
1198     
1199     // We need to load the argument to a virtual register if we determined above
1200     // that we ran out of physical registers of the appropriate type
1201     if (needsLoad) {
1202       // If the argument is actually used, emit a load from the right stack
1203       // slot.
1204       if (!Op.Val->hasNUsesOfValue(0, ArgNo)) {
1205         int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize, CurArgOffset);
1206         SDOperand FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
1207         ArgVal = DAG.getLoad(ObjectVT, Root, FIN, NULL, 0);
1208       } else {
1209         // Don't emit a dead load.
1210         ArgVal = DAG.getNode(ISD::UNDEF, ObjectVT);
1211       }
1212     }
1213     
1214     ArgValues.push_back(ArgVal);
1215   }
1216   
1217   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
1218   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
1219   bool isVarArg = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue() != 0;
1220   if (isVarArg) {
1221     VarArgsFrameIndex = MFI->CreateFixedObject(MVT::getSizeInBits(PtrVT)/8,
1222                                                ArgOffset);
1223     SDOperand FIN = DAG.getFrameIndex(VarArgsFrameIndex, PtrVT);
1224     // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
1225     // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing the
1226     // result of va_next.
1227     SmallVector<SDOperand, 8> MemOps;
1228     for (; GPR_idx != Num_GPR_Regs; ++GPR_idx) {
1229       unsigned VReg = RegMap->createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
1230       MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], VReg);
1231       SDOperand Val = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, PtrVT);
1232       SDOperand Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), Val, FIN, NULL, 0);
1233       MemOps.push_back(Store);
1234       // Increment the address by four for the next argument to store
1235       SDOperand PtrOff = DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(PtrVT)/8, PtrVT);
1236       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
1237     }
1238     if (!MemOps.empty())
1239       Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,&MemOps[0],MemOps.size());
1240   }
1241   
1242   ArgValues.push_back(Root);
1243  
1244   // Return the new list of results.
1245   std::vector<MVT::ValueType> RetVT(Op.Val->value_begin(),
1246                                     Op.Val->value_end());
1247   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, RetVT, &ArgValues[0], ArgValues.size());
1248 }
1249
1250 /// isCallCompatibleAddress - Return the immediate to use if the specified
1251 /// 32-bit value is representable in the immediate field of a BxA instruction.
1252 static SDNode *isBLACompatibleAddress(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1253   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
1254   if (!C) return 0;
1255   
1256   int Addr = C->getValue();
1257   if ((Addr & 3) != 0 ||  // Low 2 bits are implicitly zero.
1258       (Addr << 6 >> 6) != Addr)
1259     return 0;  // Top 6 bits have to be sext of immediate.
1260   
1261   return DAG.getConstant((int)C->getValue() >> 2, MVT::i32).Val;
1262 }
1263
1264
1265 static SDOperand LowerCALL(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1266   SDOperand Chain = Op.getOperand(0);
1267   bool isVarArg       = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue() != 0;
1268   SDOperand Callee    = Op.getOperand(4);
1269   unsigned NumOps     = (Op.getNumOperands() - 5) / 2;
1270
1271   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1272   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
1273   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
1274   
1275   // args_to_use will accumulate outgoing args for the PPCISD::CALL case in
1276   // SelectExpr to use to put the arguments in the appropriate registers.
1277   std::vector<SDOperand> args_to_use;
1278   
1279   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
1280   // area, and parameter passing area.  We start with 24/48 bytes, which is
1281   // prereserved space for [SP][CR][LR][3 x unused].
1282   unsigned NumBytes = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64);
1283   
1284   // Add up all the space actually used.
1285   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
1286     NumBytes += MVT::getSizeInBits(Op.getOperand(5+2*i).getValueType())/8;
1287
1288   // The prolog code of the callee may store up to 8 GPR argument registers to
1289   // the stack, allowing va_start to index over them in memory if its varargs.
1290   // Because we cannot tell if this is needed on the caller side, we have to
1291   // conservatively assume that it is needed.  As such, make sure we have at
1292   // least enough stack space for the caller to store the 8 GPRs.
1293   NumBytes = std::max(NumBytes, PPCFrameInfo::getMinCallFrameSize(isPPC64));
1294   
1295   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
1296   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
1297   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain,
1298                                DAG.getConstant(NumBytes, PtrVT));
1299   
1300   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
1301   // arguments that may not fit in the registers available for argument
1302   // passing.
1303   SDOperand StackPtr;
1304   if (isPPC64)
1305     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
1306   else
1307     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
1308   
1309   // Figure out which arguments are going to go in registers, and which in
1310   // memory.  Also, if this is a vararg function, floating point operations
1311   // must be stored to our stack, and loaded into integer regs as well, if
1312   // any integer regs are available for argument passing.
1313   unsigned ArgOffset = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64);
1314   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
1315   
1316   static const unsigned GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
1317     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
1318     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
1319   };
1320   static const unsigned GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
1321     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
1322     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
1323   };
1324   static const unsigned FPR[] = {
1325     PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
1326     PPC::F8, PPC::F9, PPC::F10, PPC::F11, PPC::F12, PPC::F13
1327   };
1328   static const unsigned VR[] = {
1329     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
1330     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
1331   };
1332   const unsigned NumGPRs = sizeof(GPR_32)/sizeof(GPR_32[0]);
1333   const unsigned NumFPRs = sizeof(FPR)/sizeof(FPR[0]);
1334   const unsigned NumVRs  = sizeof( VR)/sizeof( VR[0]);
1335   
1336   const unsigned *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
1337
1338   std::vector<std::pair<unsigned, SDOperand> > RegsToPass;
1339   SmallVector<SDOperand, 8> MemOpChains;
1340   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1341     SDOperand Arg = Op.getOperand(5+2*i);
1342     
1343     // PtrOff will be used to store the current argument to the stack if a
1344     // register cannot be found for it.
1345     SDOperand PtrOff = DAG.getConstant(ArgOffset, StackPtr.getValueType());
1346     PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
1347
1348     // On PPC64, promote integers to 64-bit values.
1349     if (isPPC64 && Arg.getValueType() == MVT::i32) {
1350       unsigned ExtOp = ISD::ZERO_EXTEND;
1351       if (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(5+2*i+1))->getValue())
1352         ExtOp = ISD::SIGN_EXTEND;
1353       Arg = DAG.getNode(ExtOp, MVT::i64, Arg);
1354     }
1355     
1356     switch (Arg.getValueType()) {
1357     default: assert(0 && "Unexpected ValueType for argument!");
1358     case MVT::i32:
1359     case MVT::i64:
1360       if (GPR_idx != NumGPRs) {
1361         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Arg));
1362       } else {
1363         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, Arg, PtrOff, NULL, 0));
1364       }
1365       ArgOffset += PtrByteSize;
1366       break;
1367     case MVT::f32:
1368     case MVT::f64:
1369       if (FPR_idx != NumFPRs) {
1370         RegsToPass.push_back(std::make_pair(FPR[FPR_idx++], Arg));
1371
1372         if (isVarArg) {
1373           SDOperand Store = DAG.getStore(Chain, Arg, PtrOff, NULL, 0);
1374           MemOpChains.push_back(Store);
1375
1376           // Float varargs are always shadowed in available integer registers
1377           if (GPR_idx != NumGPRs) {
1378             SDOperand Load = DAG.getLoad(PtrVT, Store, PtrOff, NULL, 0);
1379             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
1380             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
1381           }
1382           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64) {
1383             SDOperand ConstFour = DAG.getConstant(4, PtrOff.getValueType());
1384             PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, PtrOff, ConstFour);
1385             SDOperand Load = DAG.getLoad(PtrVT, Store, PtrOff, NULL, 0);
1386             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
1387             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
1388           }
1389         } else {
1390           // If we have any FPRs remaining, we may also have GPRs remaining.
1391           // Args passed in FPRs consume either 1 (f32) or 2 (f64) available
1392           // GPRs.
1393           if (GPR_idx != NumGPRs)
1394             ++GPR_idx;
1395           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64 && !isPPC64)
1396             ++GPR_idx;
1397         }
1398       } else {
1399         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, Arg, PtrOff, NULL, 0));
1400       }
1401       if (isPPC64)
1402         ArgOffset += 8;
1403       else
1404         ArgOffset += Arg.getValueType() == MVT::f32 ? 4 : 8;
1405       break;
1406     case MVT::v4f32:
1407     case MVT::v4i32:
1408     case MVT::v8i16:
1409     case MVT::v16i8:
1410       assert(!isVarArg && "Don't support passing vectors to varargs yet!");
1411       assert(VR_idx != NumVRs &&
1412              "Don't support passing more than 12 vector args yet!");
1413       RegsToPass.push_back(std::make_pair(VR[VR_idx++], Arg));
1414       break;
1415     }
1416   }
1417   if (!MemOpChains.empty())
1418     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
1419                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
1420   
1421   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
1422   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
1423   SDOperand InFlag;
1424   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
1425     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, RegsToPass[i].first, RegsToPass[i].second,
1426                              InFlag);
1427     InFlag = Chain.getValue(1);
1428   }
1429   
1430   std::vector<MVT::ValueType> NodeTys;
1431   NodeTys.push_back(MVT::Other);   // Returns a chain
1432   NodeTys.push_back(MVT::Flag);    // Returns a flag for retval copy to use.
1433
1434   SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
1435   unsigned CallOpc = PPCISD::CALL;
1436   
1437   // If the callee is a GlobalAddress/ExternalSymbol node (quite common, every
1438   // direct call is) turn it into a TargetGlobalAddress/TargetExternalSymbol
1439   // node so that legalize doesn't hack it.
1440   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
1441     Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(G->getGlobal(), Callee.getValueType());
1442   else if (ExternalSymbolSDNode *S = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee))
1443     Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(S->getSymbol(), Callee.getValueType());
1444   else if (SDNode *Dest = isBLACompatibleAddress(Callee, DAG))
1445     // If this is an absolute destination address, use the munged value.
1446     Callee = SDOperand(Dest, 0);
1447   else {
1448     // Otherwise, this is an indirect call.  We have to use a MTCTR/BCTRL pair
1449     // to do the call, we can't use PPCISD::CALL.
1450     SDOperand MTCTROps[] = {Chain, Callee, InFlag};
1451     Chain = DAG.getNode(PPCISD::MTCTR, NodeTys, MTCTROps, 2+(InFlag.Val!=0));
1452     InFlag = Chain.getValue(1);
1453     
1454     // Copy the callee address into R12 on darwin.
1455     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, PPC::R12, Callee, InFlag);
1456     InFlag = Chain.getValue(1);
1457
1458     NodeTys.clear();
1459     NodeTys.push_back(MVT::Other);
1460     NodeTys.push_back(MVT::Flag);
1461     Ops.push_back(Chain);
1462     CallOpc = PPCISD::BCTRL;
1463     Callee.Val = 0;
1464   }
1465
1466   // If this is a direct call, pass the chain and the callee.
1467   if (Callee.Val) {
1468     Ops.push_back(Chain);
1469     Ops.push_back(Callee);
1470   }
1471   
1472   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
1473   // into the call.
1474   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
1475     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first, 
1476                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
1477   
1478   if (InFlag.Val)
1479     Ops.push_back(InFlag);
1480   Chain = DAG.getNode(CallOpc, NodeTys, &Ops[0], Ops.size());
1481   InFlag = Chain.getValue(1);
1482
1483   SDOperand ResultVals[3];
1484   unsigned NumResults = 0;
1485   NodeTys.clear();
1486   
1487   // If the call has results, copy the values out of the ret val registers.
1488   switch (Op.Val->getValueType(0)) {
1489   default: assert(0 && "Unexpected ret value!");
1490   case MVT::Other: break;
1491   case MVT::i32:
1492     if (Op.Val->getValueType(1) == MVT::i32) {
1493       Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::R4, MVT::i32, InFlag).getValue(1);
1494       ResultVals[0] = Chain.getValue(0);
1495       Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::R3, MVT::i32,
1496                                  Chain.getValue(2)).getValue(1);
1497       ResultVals[1] = Chain.getValue(0);
1498       NumResults = 2;
1499       NodeTys.push_back(MVT::i32);
1500     } else {
1501       Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::R3, MVT::i32, InFlag).getValue(1);
1502       ResultVals[0] = Chain.getValue(0);
1503       NumResults = 1;
1504     }
1505     NodeTys.push_back(MVT::i32);
1506     break;
1507   case MVT::i64:
1508     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::X3, MVT::i64, InFlag).getValue(1);
1509     ResultVals[0] = Chain.getValue(0);
1510     NumResults = 1;
1511     NodeTys.push_back(MVT::i64);
1512     break;
1513   case MVT::f32:
1514   case MVT::f64:
1515     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::F1, Op.Val->getValueType(0),
1516                                InFlag).getValue(1);
1517     ResultVals[0] = Chain.getValue(0);
1518     NumResults = 1;
1519     NodeTys.push_back(Op.Val->getValueType(0));
1520     break;
1521   case MVT::v4f32:
1522   case MVT::v4i32:
1523   case MVT::v8i16:
1524   case MVT::v16i8:
1525     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, PPC::V2, Op.Val->getValueType(0),
1526                                    InFlag).getValue(1);
1527     ResultVals[0] = Chain.getValue(0);
1528     NumResults = 1;
1529     NodeTys.push_back(Op.Val->getValueType(0));
1530     break;
1531   }
1532   
1533   Chain = DAG.getNode(ISD::CALLSEQ_END, MVT::Other, Chain,
1534                       DAG.getConstant(NumBytes, PtrVT));
1535   NodeTys.push_back(MVT::Other);
1536   
1537   // If the function returns void, just return the chain.
1538   if (NumResults == 0)
1539     return Chain;
1540   
1541   // Otherwise, merge everything together with a MERGE_VALUES node.
1542   ResultVals[NumResults++] = Chain;
1543   SDOperand Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, NodeTys,
1544                               ResultVals, NumResults);
1545   return Res.getValue(Op.ResNo);
1546 }
1547
1548 static SDOperand LowerRET(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1549   SDOperand Copy;
1550   switch(Op.getNumOperands()) {
1551   default:
1552     assert(0 && "Do not know how to return this many arguments!");
1553     abort();
1554   case 1: 
1555     return SDOperand(); // ret void is legal
1556   case 3: {
1557     MVT::ValueType ArgVT = Op.getOperand(1).getValueType();
1558     unsigned ArgReg;
1559     if (ArgVT == MVT::i32) {
1560       ArgReg = PPC::R3;
1561     } else if (ArgVT == MVT::i64) {
1562       ArgReg = PPC::X3;
1563     } else if (MVT::isVector(ArgVT)) {
1564       ArgReg = PPC::V2;
1565     } else {
1566       assert(MVT::isFloatingPoint(ArgVT));
1567       ArgReg = PPC::F1;
1568     }
1569     
1570     Copy = DAG.getCopyToReg(Op.getOperand(0), ArgReg, Op.getOperand(1),
1571                             SDOperand());
1572     
1573     // If we haven't noted the R3/F1 are live out, do so now.
1574     if (DAG.getMachineFunction().liveout_empty())
1575       DAG.getMachineFunction().addLiveOut(ArgReg);
1576     break;
1577   }
1578   case 5:
1579     Copy = DAG.getCopyToReg(Op.getOperand(0), PPC::R3, Op.getOperand(3), 
1580                             SDOperand());
1581     Copy = DAG.getCopyToReg(Copy, PPC::R4, Op.getOperand(1),Copy.getValue(1));
1582     // If we haven't noted the R3+R4 are live out, do so now.
1583     if (DAG.getMachineFunction().liveout_empty()) {
1584       DAG.getMachineFunction().addLiveOut(PPC::R3);
1585       DAG.getMachineFunction().addLiveOut(PPC::R4);
1586     }
1587     break;
1588   }
1589   return DAG.getNode(PPCISD::RET_FLAG, MVT::Other, Copy, Copy.getValue(1));
1590 }
1591
1592 static SDOperand LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG,
1593                                          const PPCSubtarget &Subtarget) {
1594   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1595   bool IsPPC64 = Subtarget.isPPC64();
1596
1597   // Get current frame pointer save index.  The users of this index will be
1598   // primarily DYNALLOC instructions.
1599   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1600   int FPSI = FI->getFramePointerSaveIndex();
1601   
1602   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
1603   if (!FPSI) {
1604     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
1605     int Offset = PPCFrameInfo::getFramePointerSaveOffset(IsPPC64);
1606     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
1607     FPSI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(IsPPC64? 8 : 4, Offset); 
1608     // Save the result.
1609     FI->setFramePointerSaveIndex(FPSI);                      
1610   }
1611
1612   // Get the inputs.
1613   SDOperand Chain = Op.getOperand(0);
1614   SDOperand Size  = Op.getOperand(1);
1615   
1616   // Get the corect type for pointers.
1617   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1618   // Negate the size.
1619   SDOperand NegSize = DAG.getNode(ISD::SUB, PtrVT,
1620                                   DAG.getConstant(0, PtrVT), Size);
1621   // Construct a node for the frame pointer save index.
1622   SDOperand FPSIdx = DAG.getFrameIndex(FPSI, PtrVT);
1623   // Build a DYNALLOC node.
1624   SDOperand Ops[3] = { Chain, NegSize, FPSIdx };
1625   SDVTList VTs = DAG.getVTList(PtrVT, MVT::Other);
1626   return DAG.getNode(PPCISD::DYNALLOC, VTs, Ops, 3);
1627 }
1628
1629
1630 /// LowerSELECT_CC - Lower floating point select_cc's into fsel instruction when
1631 /// possible.
1632 static SDOperand LowerSELECT_CC(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1633   // Not FP? Not a fsel.
1634   if (!MVT::isFloatingPoint(Op.getOperand(0).getValueType()) ||
1635       !MVT::isFloatingPoint(Op.getOperand(2).getValueType()))
1636     return SDOperand();
1637   
1638   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
1639   
1640   // Cannot handle SETEQ/SETNE.
1641   if (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) return SDOperand();
1642   
1643   MVT::ValueType ResVT = Op.getValueType();
1644   MVT::ValueType CmpVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1645   SDOperand LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
1646   SDOperand TV  = Op.getOperand(2), FV  = Op.getOperand(3);
1647   
1648   // If the RHS of the comparison is a 0.0, we don't need to do the
1649   // subtraction at all.
1650   if (isFloatingPointZero(RHS))
1651     switch (CC) {
1652     default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
1653     case ISD::SETULT:
1654     case ISD::SETOLT:
1655     case ISD::SETLT:
1656       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
1657     case ISD::SETUGE:
1658     case ISD::SETOGE:
1659     case ISD::SETGE:
1660       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1661         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, LHS);
1662       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT, LHS, TV, FV);
1663     case ISD::SETUGT:
1664     case ISD::SETOGT:
1665     case ISD::SETGT:
1666       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
1667     case ISD::SETULE:
1668     case ISD::SETOLE:
1669     case ISD::SETLE:
1670       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1671         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, LHS);
1672       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT,
1673                          DAG.getNode(ISD::FNEG, MVT::f64, LHS), TV, FV);
1674     }
1675       
1676       SDOperand Cmp;
1677   switch (CC) {
1678   default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
1679   case ISD::SETULT:
1680   case ISD::SETOLT:
1681   case ISD::SETLT:
1682     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, CmpVT, LHS, RHS);
1683     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1684       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Cmp);
1685       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT, Cmp, FV, TV);
1686   case ISD::SETUGE:
1687   case ISD::SETOGE:
1688   case ISD::SETGE:
1689     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, CmpVT, LHS, RHS);
1690     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1691       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Cmp);
1692       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT, Cmp, TV, FV);
1693   case ISD::SETUGT:
1694   case ISD::SETOGT:
1695   case ISD::SETGT:
1696     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, CmpVT, RHS, LHS);
1697     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1698       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Cmp);
1699       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT, Cmp, FV, TV);
1700   case ISD::SETULE:
1701   case ISD::SETOLE:
1702   case ISD::SETLE:
1703     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, CmpVT, RHS, LHS);
1704     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
1705       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Cmp);
1706       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, ResVT, Cmp, TV, FV);
1707   }
1708   return SDOperand();
1709 }
1710
1711 static SDOperand LowerFP_TO_SINT(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1712   assert(MVT::isFloatingPoint(Op.getOperand(0).getValueType()));
1713   SDOperand Src = Op.getOperand(0);
1714   if (Src.getValueType() == MVT::f32)
1715     Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Src);
1716   
1717   SDOperand Tmp;
1718   switch (Op.getValueType()) {
1719   default: assert(0 && "Unhandled FP_TO_SINT type in custom expander!");
1720   case MVT::i32:
1721     Tmp = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, MVT::f64, Src);
1722     break;
1723   case MVT::i64:
1724     Tmp = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, MVT::f64, Src);
1725     break;
1726   }
1727   
1728   // Convert the FP value to an int value through memory.
1729   SDOperand Bits = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i64, Tmp);
1730   if (Op.getValueType() == MVT::i32)
1731     Bits = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, Bits);
1732   return Bits;
1733 }
1734
1735 static SDOperand LowerSINT_TO_FP(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1736   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i64) {
1737     SDOperand Bits = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f64, Op.getOperand(0));
1738     SDOperand FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, MVT::f64, Bits);
1739     if (Op.getValueType() == MVT::f32)
1740       FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, MVT::f32, FP);
1741     return FP;
1742   }
1743   
1744   assert(Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i32 &&
1745          "Unhandled SINT_TO_FP type in custom expander!");
1746   // Since we only generate this in 64-bit mode, we can take advantage of
1747   // 64-bit registers.  In particular, sign extend the input value into the
1748   // 64-bit register with extsw, store the WHOLE 64-bit value into the stack
1749   // then lfd it and fcfid it.
1750   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
1751   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(8, 8);
1752   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1753   SDOperand FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
1754   
1755   SDOperand Ext64 = DAG.getNode(PPCISD::EXTSW_32, MVT::i32,
1756                                 Op.getOperand(0));
1757   
1758   // STD the extended value into the stack slot.
1759   SDOperand Store = DAG.getNode(PPCISD::STD_32, MVT::Other,
1760                                 DAG.getEntryNode(), Ext64, FIdx,
1761                                 DAG.getSrcValue(NULL));
1762   // Load the value as a double.
1763   SDOperand Ld = DAG.getLoad(MVT::f64, Store, FIdx, NULL, 0);
1764   
1765   // FCFID it and return it.
1766   SDOperand FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, MVT::f64, Ld);
1767   if (Op.getValueType() == MVT::f32)
1768     FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, MVT::f32, FP);
1769   return FP;
1770 }
1771
1772 static SDOperand LowerSHL_PARTS(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1773   assert(Op.getNumOperands() == 3 && Op.getValueType() == MVT::i32 &&
1774          Op.getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 && "Unexpected SHL!");
1775   
1776   // Expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
1777   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
1778   SDOperand Lo = Op.getOperand(0);
1779   SDOperand Hi = Op.getOperand(1);
1780   SDOperand Amt = Op.getOperand(2);
1781   
1782   SDOperand Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, MVT::i32,
1783                                DAG.getConstant(32, MVT::i32), Amt);
1784   SDOperand Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, MVT::i32, Hi, Amt);
1785   SDOperand Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, MVT::i32, Lo, Tmp1);
1786   SDOperand Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR , MVT::i32, Tmp2, Tmp3);
1787   SDOperand Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Amt,
1788                                DAG.getConstant(-32U, MVT::i32));
1789   SDOperand Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, MVT::i32, Lo, Tmp5);
1790   SDOperand OutHi = DAG.getNode(ISD::OR, MVT::i32, Tmp4, Tmp6);
1791   SDOperand OutLo = DAG.getNode(PPCISD::SHL, MVT::i32, Lo, Amt);
1792   SDOperand OutOps[] = { OutLo, OutHi };
1793   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32),
1794                      OutOps, 2);
1795 }
1796
1797 static SDOperand LowerSRL_PARTS(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1798   assert(Op.getNumOperands() == 3 && Op.getValueType() == MVT::i32 &&
1799          Op.getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 && "Unexpected SRL!");
1800   
1801   // Otherwise, expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
1802   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
1803   SDOperand Lo = Op.getOperand(0);
1804   SDOperand Hi = Op.getOperand(1);
1805   SDOperand Amt = Op.getOperand(2);
1806   
1807   SDOperand Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, MVT::i32,
1808                                DAG.getConstant(32, MVT::i32), Amt);
1809   SDOperand Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, MVT::i32, Lo, Amt);
1810   SDOperand Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, MVT::i32, Hi, Tmp1);
1811   SDOperand Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR , MVT::i32, Tmp2, Tmp3);
1812   SDOperand Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Amt,
1813                                DAG.getConstant(-32U, MVT::i32));
1814   SDOperand Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, MVT::i32, Hi, Tmp5);
1815   SDOperand OutLo = DAG.getNode(ISD::OR, MVT::i32, Tmp4, Tmp6);
1816   SDOperand OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRL, MVT::i32, Hi, Amt);
1817   SDOperand OutOps[] = { OutLo, OutHi };
1818   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32),
1819                      OutOps, 2);
1820 }
1821
1822 static SDOperand LowerSRA_PARTS(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
1823   assert(Op.getNumOperands() == 3 && Op.getValueType() == MVT::i32 &&
1824          Op.getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 && "Unexpected SRA!");
1825   
1826   // Otherwise, expand into a bunch of logical ops, followed by a select_cc.
1827   SDOperand Lo = Op.getOperand(0);
1828   SDOperand Hi = Op.getOperand(1);
1829   SDOperand Amt = Op.getOperand(2);
1830   
1831   SDOperand Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, MVT::i32,
1832                                DAG.getConstant(32, MVT::i32), Amt);
1833   SDOperand Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, MVT::i32, Lo, Amt);
1834   SDOperand Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, MVT::i32, Hi, Tmp1);
1835   SDOperand Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR , MVT::i32, Tmp2, Tmp3);
1836   SDOperand Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Amt,
1837                                DAG.getConstant(-32U, MVT::i32));
1838   SDOperand Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRA, MVT::i32, Hi, Tmp5);
1839   SDOperand OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRA, MVT::i32, Hi, Amt);
1840   SDOperand OutLo = DAG.getSelectCC(Tmp5, DAG.getConstant(0, MVT::i32),
1841                                     Tmp4, Tmp6, ISD::SETLE);
1842   SDOperand OutOps[] = { OutLo, OutHi };
1843   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32),
1844                      OutOps, 2);
1845 }
1846
1847 //===----------------------------------------------------------------------===//
1848 // Vector related lowering.
1849 //
1850
1851 // If this is a vector of constants or undefs, get the bits.  A bit in
1852 // UndefBits is set if the corresponding element of the vector is an 
1853 // ISD::UNDEF value.  For undefs, the corresponding VectorBits values are
1854 // zero.   Return true if this is not an array of constants, false if it is.
1855 //
1856 static bool GetConstantBuildVectorBits(SDNode *BV, uint64_t VectorBits[2],
1857                                        uint64_t UndefBits[2]) {
1858   // Start with zero'd results.
1859   VectorBits[0] = VectorBits[1] = UndefBits[0] = UndefBits[1] = 0;
1860   
1861   unsigned EltBitSize = MVT::getSizeInBits(BV->getOperand(0).getValueType());
1862   for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1863     SDOperand OpVal = BV->getOperand(i);
1864     
1865     unsigned PartNo = i >= e/2;     // In the upper 128 bits?
1866     unsigned SlotNo = e/2 - (i & (e/2-1))-1;  // Which subpiece of the uint64_t.
1867
1868     uint64_t EltBits = 0;
1869     if (OpVal.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
1870       uint64_t EltUndefBits = ~0U >> (32-EltBitSize);
1871       UndefBits[PartNo] |= EltUndefBits << (SlotNo*EltBitSize);
1872       continue;
1873     } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
1874       EltBits = CN->getValue() & (~0U >> (32-EltBitSize));
1875     } else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal)) {
1876       assert(CN->getValueType(0) == MVT::f32 &&
1877              "Only one legal FP vector type!");
1878       EltBits = FloatToBits(CN->getValue());
1879     } else {
1880       // Nonconstant element.
1881       return true;
1882     }
1883     
1884     VectorBits[PartNo] |= EltBits << (SlotNo*EltBitSize);
1885   }
1886   
1887   //printf("%llx %llx  %llx %llx\n", 
1888   //       VectorBits[0], VectorBits[1], UndefBits[0], UndefBits[1]);
1889   return false;
1890 }
1891
1892 // If this is a splat (repetition) of a value across the whole vector, return
1893 // the smallest size that splats it.  For example, "0x01010101010101..." is a
1894 // splat of 0x01, 0x0101, and 0x01010101.  We return SplatBits = 0x01 and 
1895 // SplatSize = 1 byte.
1896 static bool isConstantSplat(const uint64_t Bits128[2], 
1897                             const uint64_t Undef128[2],
1898                             unsigned &SplatBits, unsigned &SplatUndef,
1899                             unsigned &SplatSize) {
1900   
1901   // Don't let undefs prevent splats from matching.  See if the top 64-bits are
1902   // the same as the lower 64-bits, ignoring undefs.
1903   if ((Bits128[0] & ~Undef128[1]) != (Bits128[1] & ~Undef128[0]))
1904     return false;  // Can't be a splat if two pieces don't match.
1905   
1906   uint64_t Bits64  = Bits128[0] | Bits128[1];
1907   uint64_t Undef64 = Undef128[0] & Undef128[1];
1908   
1909   // Check that the top 32-bits are the same as the lower 32-bits, ignoring
1910   // undefs.
1911   if ((Bits64 & (~Undef64 >> 32)) != ((Bits64 >> 32) & ~Undef64))
1912     return false;  // Can't be a splat if two pieces don't match.
1913
1914   uint32_t Bits32  = uint32_t(Bits64) | uint32_t(Bits64 >> 32);
1915   uint32_t Undef32 = uint32_t(Undef64) & uint32_t(Undef64 >> 32);
1916
1917   // If the top 16-bits are different than the lower 16-bits, ignoring
1918   // undefs, we have an i32 splat.
1919   if ((Bits32 & (~Undef32 >> 16)) != ((Bits32 >> 16) & ~Undef32)) {
1920     SplatBits = Bits32;
1921     SplatUndef = Undef32;
1922     SplatSize = 4;
1923     return true;
1924   }
1925   
1926   uint16_t Bits16  = uint16_t(Bits32)  | uint16_t(Bits32 >> 16);
1927   uint16_t Undef16 = uint16_t(Undef32) & uint16_t(Undef32 >> 16);
1928
1929   // If the top 8-bits are different than the lower 8-bits, ignoring
1930   // undefs, we have an i16 splat.
1931   if ((Bits16 & (uint16_t(~Undef16) >> 8)) != ((Bits16 >> 8) & ~Undef16)) {
1932     SplatBits = Bits16;
1933     SplatUndef = Undef16;
1934     SplatSize = 2;
1935     return true;
1936   }
1937   
1938   // Otherwise, we have an 8-bit splat.
1939   SplatBits  = uint8_t(Bits16)  | uint8_t(Bits16 >> 8);
1940   SplatUndef = uint8_t(Undef16) & uint8_t(Undef16 >> 8);
1941   SplatSize = 1;
1942   return true;
1943 }
1944
1945 /// BuildSplatI - Build a canonical splati of Val with an element size of
1946 /// SplatSize.  Cast the result to VT.
1947 static SDOperand BuildSplatI(int Val, unsigned SplatSize, MVT::ValueType VT,
1948                              SelectionDAG &DAG) {
1949   assert(Val >= -16 && Val <= 15 && "vsplti is out of range!");
1950   
1951   // Force vspltis[hw] -1 to vspltisb -1.
1952   if (Val == -1) SplatSize = 1;
1953   
1954   static const MVT::ValueType VTys[] = { // canonical VT to use for each size.
1955     MVT::v16i8, MVT::v8i16, MVT::Other, MVT::v4i32
1956   };
1957   MVT::ValueType CanonicalVT = VTys[SplatSize-1];
1958   
1959   // Build a canonical splat for this value.
1960   SDOperand Elt = DAG.getConstant(Val, MVT::getVectorBaseType(CanonicalVT));
1961   SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
1962   Ops.assign(MVT::getVectorNumElements(CanonicalVT), Elt);
1963   SDOperand Res = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, CanonicalVT,
1964                               &Ops[0], Ops.size());
1965   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Res);
1966 }
1967
1968 /// BuildIntrinsicOp - Return a binary operator intrinsic node with the
1969 /// specified intrinsic ID.
1970 static SDOperand BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDOperand LHS, SDOperand RHS,
1971                                   SelectionDAG &DAG, 
1972                                   MVT::ValueType DestVT = MVT::Other) {
1973   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = LHS.getValueType();
1974   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, DestVT,
1975                      DAG.getConstant(IID, MVT::i32), LHS, RHS);
1976 }
1977
1978 /// BuildIntrinsicOp - Return a ternary operator intrinsic node with the
1979 /// specified intrinsic ID.
1980 static SDOperand BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDOperand Op0, SDOperand Op1,
1981                                   SDOperand Op2, SelectionDAG &DAG, 
1982                                   MVT::ValueType DestVT = MVT::Other) {
1983   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = Op0.getValueType();
1984   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, DestVT,
1985                      DAG.getConstant(IID, MVT::i32), Op0, Op1, Op2);
1986 }
1987
1988
1989 /// BuildVSLDOI - Return a VECTOR_SHUFFLE that is a vsldoi of the specified
1990 /// amount.  The result has the specified value type.
1991 static SDOperand BuildVSLDOI(SDOperand LHS, SDOperand RHS, unsigned Amt,
1992                              MVT::ValueType VT, SelectionDAG &DAG) {
1993   // Force LHS/RHS to be the right type.
1994   LHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v16i8, LHS);
1995   RHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v16i8, RHS);
1996   
1997   SDOperand Ops[16];
1998   for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
1999     Ops[i] = DAG.getConstant(i+Amt, MVT::i32);
2000   SDOperand T = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v16i8, LHS, RHS,
2001                             DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Ops,16));
2002   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, T);
2003 }
2004
2005 // If this is a case we can't handle, return null and let the default
2006 // expansion code take care of it.  If we CAN select this case, and if it
2007 // selects to a single instruction, return Op.  Otherwise, if we can codegen
2008 // this case more efficiently than a constant pool load, lower it to the
2009 // sequence of ops that should be used.
2010 static SDOperand LowerBUILD_VECTOR(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2011   // If this is a vector of constants or undefs, get the bits.  A bit in
2012   // UndefBits is set if the corresponding element of the vector is an 
2013   // ISD::UNDEF value.  For undefs, the corresponding VectorBits values are
2014   // zero. 
2015   uint64_t VectorBits[2];
2016   uint64_t UndefBits[2];
2017   if (GetConstantBuildVectorBits(Op.Val, VectorBits, UndefBits))
2018     return SDOperand();   // Not a constant vector.
2019   
2020   // If this is a splat (repetition) of a value across the whole vector, return
2021   // the smallest size that splats it.  For example, "0x01010101010101..." is a
2022   // splat of 0x01, 0x0101, and 0x01010101.  We return SplatBits = 0x01 and 
2023   // SplatSize = 1 byte.
2024   unsigned SplatBits, SplatUndef, SplatSize;
2025   if (isConstantSplat(VectorBits, UndefBits, SplatBits, SplatUndef, SplatSize)){
2026     bool HasAnyUndefs = (UndefBits[0] | UndefBits[1]) != 0;
2027     
2028     // First, handle single instruction cases.
2029     
2030     // All zeros?
2031     if (SplatBits == 0) {
2032       // Canonicalize all zero vectors to be v4i32.
2033       if (Op.getValueType() != MVT::v4i32 || HasAnyUndefs) {
2034         SDOperand Z = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
2035         Z = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4i32, Z, Z, Z, Z);
2036         Op = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Op.getValueType(), Z);
2037       }
2038       return Op;
2039     }
2040
2041     // If the sign extended value is in the range [-16,15], use VSPLTI[bhw].
2042     int32_t SextVal= int32_t(SplatBits << (32-8*SplatSize)) >> (32-8*SplatSize);
2043     if (SextVal >= -16 && SextVal <= 15)
2044       return BuildSplatI(SextVal, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2045     
2046     
2047     // Two instruction sequences.
2048     
2049     // If this value is in the range [-32,30] and is even, use:
2050     //    tmp = VSPLTI[bhw], result = add tmp, tmp
2051     if (SextVal >= -32 && SextVal <= 30 && (SextVal & 1) == 0) {
2052       Op = BuildSplatI(SextVal >> 1, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2053       return DAG.getNode(ISD::ADD, Op.getValueType(), Op, Op);
2054     }
2055     
2056     // If this is 0x8000_0000 x 4, turn into vspltisw + vslw.  If it is 
2057     // 0x7FFF_FFFF x 4, turn it into not(0x8000_0000).  This is important
2058     // for fneg/fabs.
2059     if (SplatSize == 4 && SplatBits == (0x7FFFFFFF&~SplatUndef)) {
2060       // Make -1 and vspltisw -1:
2061       SDOperand OnesV = BuildSplatI(-1, 4, MVT::v4i32, DAG);
2062       
2063       // Make the VSLW intrinsic, computing 0x8000_0000.
2064       SDOperand Res = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, OnesV, 
2065                                        OnesV, DAG);
2066       
2067       // xor by OnesV to invert it.
2068       Res = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::v4i32, Res, OnesV);
2069       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Op.getValueType(), Res);
2070     }
2071
2072     // Check to see if this is a wide variety of vsplti*, binop self cases.
2073     unsigned SplatBitSize = SplatSize*8;
2074     static const char SplatCsts[] = {
2075       -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5, -6, 6, -7, 7,
2076       -8, 8, -9, 9, -10, 10, -11, 11, -12, 12, -13, 13, 14, -14, 15, -15, -16
2077     };
2078     for (unsigned idx = 0; idx < sizeof(SplatCsts)/sizeof(SplatCsts[0]); ++idx){
2079       // Indirect through the SplatCsts array so that we favor 'vsplti -1' for
2080       // cases which are ambiguous (e.g. formation of 0x8000_0000).  'vsplti -1'
2081       int i = SplatCsts[idx];
2082       
2083       // Figure out what shift amount will be used by altivec if shifted by i in
2084       // this splat size.
2085       unsigned TypeShiftAmt = i & (SplatBitSize-1);
2086       
2087       // vsplti + shl self.
2088       if (SextVal == (i << (int)TypeShiftAmt)) {
2089         Op = BuildSplatI(i, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2090         static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
2091           Intrinsic::ppc_altivec_vslb, Intrinsic::ppc_altivec_vslh, 0,
2092           Intrinsic::ppc_altivec_vslw
2093         };
2094         return BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Op, Op, DAG);
2095       }
2096       
2097       // vsplti + srl self.
2098       if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
2099         Op = BuildSplatI(i, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2100         static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
2101           Intrinsic::ppc_altivec_vsrb, Intrinsic::ppc_altivec_vsrh, 0,
2102           Intrinsic::ppc_altivec_vsrw
2103         };
2104         return BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Op, Op, DAG);
2105       }
2106       
2107       // vsplti + sra self.
2108       if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
2109         Op = BuildSplatI(i, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2110         static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
2111           Intrinsic::ppc_altivec_vsrab, Intrinsic::ppc_altivec_vsrah, 0,
2112           Intrinsic::ppc_altivec_vsraw
2113         };
2114         return BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Op, Op, DAG);
2115       }
2116       
2117       // vsplti + rol self.
2118       if (SextVal == (int)(((unsigned)i << TypeShiftAmt) |
2119                            ((unsigned)i >> (SplatBitSize-TypeShiftAmt)))) {
2120         Op = BuildSplatI(i, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2121         static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
2122           Intrinsic::ppc_altivec_vrlb, Intrinsic::ppc_altivec_vrlh, 0,
2123           Intrinsic::ppc_altivec_vrlw
2124         };
2125         return BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Op, Op, DAG);
2126       }
2127
2128       // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 1
2129       if (SextVal == ((i << 8) | (i >> (TypeShiftAmt-8)))) {
2130         SDOperand T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG);
2131         return BuildVSLDOI(T, T, 1, Op.getValueType(), DAG);
2132       }
2133       // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 2
2134       if (SextVal == ((i << 16) | (i >> (TypeShiftAmt-16)))) {
2135         SDOperand T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG);
2136         return BuildVSLDOI(T, T, 2, Op.getValueType(), DAG);
2137       }
2138       // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 3
2139       if (SextVal == ((i << 24) | (i >> (TypeShiftAmt-24)))) {
2140         SDOperand T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG);
2141         return BuildVSLDOI(T, T, 3, Op.getValueType(), DAG);
2142       }
2143     }
2144     
2145     // Three instruction sequences.
2146     
2147     // Odd, in range [17,31]:  (vsplti C)-(vsplti -16).
2148     if (SextVal >= 0 && SextVal <= 31) {
2149       SDOperand LHS = BuildSplatI(SextVal-16, SplatSize, Op.getValueType(),DAG);
2150       SDOperand RHS = BuildSplatI(-16, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2151       return DAG.getNode(ISD::SUB, Op.getValueType(), LHS, RHS);
2152     }
2153     // Odd, in range [-31,-17]:  (vsplti C)+(vsplti -16).
2154     if (SextVal >= -31 && SextVal <= 0) {
2155       SDOperand LHS = BuildSplatI(SextVal+16, SplatSize, Op.getValueType(),DAG);
2156       SDOperand RHS = BuildSplatI(-16, SplatSize, Op.getValueType(), DAG);
2157       return DAG.getNode(ISD::ADD, Op.getValueType(), LHS, RHS);
2158     }
2159   }
2160     
2161   return SDOperand();
2162 }
2163
2164 /// GeneratePerfectShuffle - Given an entry in the perfect-shuffle table, emit
2165 /// the specified operations to build the shuffle.
2166 static SDOperand GeneratePerfectShuffle(unsigned PFEntry, SDOperand LHS,
2167                                         SDOperand RHS, SelectionDAG &DAG) {
2168   unsigned OpNum = (PFEntry >> 26) & 0x0F;
2169   unsigned LHSID  = (PFEntry >> 13) & ((1 << 13)-1);
2170   unsigned RHSID = (PFEntry >>  0) & ((1 << 13)-1);
2171   
2172   enum {
2173     OP_COPY = 0,  // Copy, used for things like <u,u,u,3> to say it is <0,1,2,3>
2174     OP_VMRGHW,
2175     OP_VMRGLW,
2176     OP_VSPLTISW0,
2177     OP_VSPLTISW1,
2178     OP_VSPLTISW2,
2179     OP_VSPLTISW3,
2180     OP_VSLDOI4,
2181     OP_VSLDOI8,
2182     OP_VSLDOI12
2183   };
2184   
2185   if (OpNum == OP_COPY) {
2186     if (LHSID == (1*9+2)*9+3) return LHS;
2187     assert(LHSID == ((4*9+5)*9+6)*9+7 && "Illegal OP_COPY!");
2188     return RHS;
2189   }
2190   
2191   SDOperand OpLHS, OpRHS;
2192   OpLHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[LHSID], LHS, RHS, DAG);
2193   OpRHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[RHSID], LHS, RHS, DAG);
2194   
2195   unsigned ShufIdxs[16];
2196   switch (OpNum) {
2197   default: assert(0 && "Unknown i32 permute!");
2198   case OP_VMRGHW:
2199     ShufIdxs[ 0] =  0; ShufIdxs[ 1] =  1; ShufIdxs[ 2] =  2; ShufIdxs[ 3] =  3;
2200     ShufIdxs[ 4] = 16; ShufIdxs[ 5] = 17; ShufIdxs[ 6] = 18; ShufIdxs[ 7] = 19;
2201     ShufIdxs[ 8] =  4; ShufIdxs[ 9] =  5; ShufIdxs[10] =  6; ShufIdxs[11] =  7;
2202     ShufIdxs[12] = 20; ShufIdxs[13] = 21; ShufIdxs[14] = 22; ShufIdxs[15] = 23;
2203     break;
2204   case OP_VMRGLW:
2205     ShufIdxs[ 0] =  8; ShufIdxs[ 1] =  9; ShufIdxs[ 2] = 10; ShufIdxs[ 3] = 11;
2206     ShufIdxs[ 4] = 24; ShufIdxs[ 5] = 25; ShufIdxs[ 6] = 26; ShufIdxs[ 7] = 27;
2207     ShufIdxs[ 8] = 12; ShufIdxs[ 9] = 13; ShufIdxs[10] = 14; ShufIdxs[11] = 15;
2208     ShufIdxs[12] = 28; ShufIdxs[13] = 29; ShufIdxs[14] = 30; ShufIdxs[15] = 31;
2209     break;
2210   case OP_VSPLTISW0:
2211     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
2212       ShufIdxs[i] = (i&3)+0;
2213     break;
2214   case OP_VSPLTISW1:
2215     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
2216       ShufIdxs[i] = (i&3)+4;
2217     break;
2218   case OP_VSPLTISW2:
2219     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
2220       ShufIdxs[i] = (i&3)+8;
2221     break;
2222   case OP_VSPLTISW3:
2223     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
2224       ShufIdxs[i] = (i&3)+12;
2225     break;
2226   case OP_VSLDOI4:
2227     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 4, OpLHS.getValueType(), DAG);
2228   case OP_VSLDOI8:
2229     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 8, OpLHS.getValueType(), DAG);
2230   case OP_VSLDOI12:
2231     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 12, OpLHS.getValueType(), DAG);
2232   }
2233   SDOperand Ops[16];
2234   for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
2235     Ops[i] = DAG.getConstant(ShufIdxs[i], MVT::i32);
2236   
2237   return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, OpLHS.getValueType(), OpLHS, OpRHS,
2238                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Ops, 16));
2239 }
2240
2241 /// LowerVECTOR_SHUFFLE - Return the code we lower for VECTOR_SHUFFLE.  If this
2242 /// is a shuffle we can handle in a single instruction, return it.  Otherwise,
2243 /// return the code it can be lowered into.  Worst case, it can always be
2244 /// lowered into a vperm.
2245 static SDOperand LowerVECTOR_SHUFFLE(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2246   SDOperand V1 = Op.getOperand(0);
2247   SDOperand V2 = Op.getOperand(1);
2248   SDOperand PermMask = Op.getOperand(2);
2249   
2250   // Cases that are handled by instructions that take permute immediates
2251   // (such as vsplt*) should be left as VECTOR_SHUFFLE nodes so they can be
2252   // selected by the instruction selector.
2253   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2254     if (PPC::isSplatShuffleMask(PermMask.Val, 1) ||
2255         PPC::isSplatShuffleMask(PermMask.Val, 2) ||
2256         PPC::isSplatShuffleMask(PermMask.Val, 4) ||
2257         PPC::isVPKUWUMShuffleMask(PermMask.Val, true) ||
2258         PPC::isVPKUHUMShuffleMask(PermMask.Val, true) ||
2259         PPC::isVSLDOIShuffleMask(PermMask.Val, true) != -1 ||
2260         PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 1, true) ||
2261         PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 2, true) ||
2262         PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 4, true) ||
2263         PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 1, true) ||
2264         PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 2, true) ||
2265         PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 4, true)) {
2266       return Op;
2267     }
2268   }
2269   
2270   // Altivec has a variety of "shuffle immediates" that take two vector inputs
2271   // and produce a fixed permutation.  If any of these match, do not lower to
2272   // VPERM.
2273   if (PPC::isVPKUWUMShuffleMask(PermMask.Val, false) ||
2274       PPC::isVPKUHUMShuffleMask(PermMask.Val, false) ||
2275       PPC::isVSLDOIShuffleMask(PermMask.Val, false) != -1 ||
2276       PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 1, false) ||
2277       PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 2, false) ||
2278       PPC::isVMRGLShuffleMask(PermMask.Val, 4, false) ||
2279       PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 1, false) ||
2280       PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 2, false) ||
2281       PPC::isVMRGHShuffleMask(PermMask.Val, 4, false))
2282     return Op;
2283   
2284   // Check to see if this is a shuffle of 4-byte values.  If so, we can use our
2285   // perfect shuffle table to emit an optimal matching sequence.
2286   unsigned PFIndexes[4];
2287   bool isFourElementShuffle = true;
2288   for (unsigned i = 0; i != 4 && isFourElementShuffle; ++i) { // Element number
2289     unsigned EltNo = 8;   // Start out undef.
2290     for (unsigned j = 0; j != 4; ++j) {  // Intra-element byte.
2291       if (PermMask.getOperand(i*4+j).getOpcode() == ISD::UNDEF)
2292         continue;   // Undef, ignore it.
2293       
2294       unsigned ByteSource = 
2295         cast<ConstantSDNode>(PermMask.getOperand(i*4+j))->getValue();
2296       if ((ByteSource & 3) != j) {
2297         isFourElementShuffle = false;
2298         break;
2299       }
2300       
2301       if (EltNo == 8) {
2302         EltNo = ByteSource/4;
2303       } else if (EltNo != ByteSource/4) {
2304         isFourElementShuffle = false;
2305         break;
2306       }
2307     }
2308     PFIndexes[i] = EltNo;
2309   }
2310     
2311   // If this shuffle can be expressed as a shuffle of 4-byte elements, use the 
2312   // perfect shuffle vector to determine if it is cost effective to do this as
2313   // discrete instructions, or whether we should use a vperm.
2314   if (isFourElementShuffle) {
2315     // Compute the index in the perfect shuffle table.
2316     unsigned PFTableIndex = 
2317       PFIndexes[0]*9*9*9+PFIndexes[1]*9*9+PFIndexes[2]*9+PFIndexes[3];
2318     
2319     unsigned PFEntry = PerfectShuffleTable[PFTableIndex];
2320     unsigned Cost  = (PFEntry >> 30);
2321     
2322     // Determining when to avoid vperm is tricky.  Many things affect the cost
2323     // of vperm, particularly how many times the perm mask needs to be computed.
2324     // For example, if the perm mask can be hoisted out of a loop or is already
2325     // used (perhaps because there are multiple permutes with the same shuffle
2326     // mask?) the vperm has a cost of 1.  OTOH, hoisting the permute mask out of
2327     // the loop requires an extra register.
2328     //
2329     // As a compromise, we only emit discrete instructions if the shuffle can be
2330     // generated in 3 or fewer operations.  When we have loop information 
2331     // available, if this block is within a loop, we should avoid using vperm
2332     // for 3-operation perms and use a constant pool load instead.
2333     if (Cost < 3) 
2334       return GeneratePerfectShuffle(PFEntry, V1, V2, DAG);
2335   }
2336   
2337   // Lower this to a VPERM(V1, V2, V3) expression, where V3 is a constant
2338   // vector that will get spilled to the constant pool.
2339   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) V2 = V1;
2340   
2341   // The SHUFFLE_VECTOR mask is almost exactly what we want for vperm, except
2342   // that it is in input element units, not in bytes.  Convert now.
2343   MVT::ValueType EltVT = MVT::getVectorBaseType(V1.getValueType());
2344   unsigned BytesPerElement = MVT::getSizeInBits(EltVT)/8;
2345   
2346   SmallVector<SDOperand, 16> ResultMask;
2347   for (unsigned i = 0, e = PermMask.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2348     unsigned SrcElt;
2349     if (PermMask.getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
2350       SrcElt = 0;
2351     else 
2352       SrcElt = cast<ConstantSDNode>(PermMask.getOperand(i))->getValue();
2353     
2354     for (unsigned j = 0; j != BytesPerElement; ++j)
2355       ResultMask.push_back(DAG.getConstant(SrcElt*BytesPerElement+j,
2356                                            MVT::i8));
2357   }
2358   
2359   SDOperand VPermMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8,
2360                                     &ResultMask[0], ResultMask.size());
2361   return DAG.getNode(PPCISD::VPERM, V1.getValueType(), V1, V2, VPermMask);
2362 }
2363
2364 /// getAltivecCompareInfo - Given an intrinsic, return false if it is not an
2365 /// altivec comparison.  If it is, return true and fill in Opc/isDot with
2366 /// information about the intrinsic.
2367 static bool getAltivecCompareInfo(SDOperand Intrin, int &CompareOpc,
2368                                   bool &isDot) {
2369   unsigned IntrinsicID = cast<ConstantSDNode>(Intrin.getOperand(0))->getValue();
2370   CompareOpc = -1;
2371   isDot = false;
2372   switch (IntrinsicID) {
2373   default: return false;
2374     // Comparison predicates.
2375   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:  CompareOpc = 966; isDot = 1; break;
2376   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p: CompareOpc = 198; isDot = 1; break;
2377   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p: CompareOpc =   6; isDot = 1; break;
2378   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p: CompareOpc =  70; isDot = 1; break;
2379   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p: CompareOpc = 134; isDot = 1; break;
2380   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p: CompareOpc = 454; isDot = 1; break;
2381   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p: CompareOpc = 710; isDot = 1; break;
2382   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p: CompareOpc = 774; isDot = 1; break;
2383   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p: CompareOpc = 838; isDot = 1; break;
2384   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p: CompareOpc = 902; isDot = 1; break;
2385   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p: CompareOpc = 518; isDot = 1; break;
2386   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p: CompareOpc = 582; isDot = 1; break;
2387   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p: CompareOpc = 646; isDot = 1; break;
2388     
2389     // Normal Comparisons.
2390   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp:    CompareOpc = 966; isDot = 0; break;
2391   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp:   CompareOpc = 198; isDot = 0; break;
2392   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb:   CompareOpc =   6; isDot = 0; break;
2393   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh:   CompareOpc =  70; isDot = 0; break;
2394   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw:   CompareOpc = 134; isDot = 0; break;
2395   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp:   CompareOpc = 454; isDot = 0; break;
2396   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp:   CompareOpc = 710; isDot = 0; break;
2397   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb:   CompareOpc = 774; isDot = 0; break;
2398   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh:   CompareOpc = 838; isDot = 0; break;
2399   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw:   CompareOpc = 902; isDot = 0; break;
2400   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub:   CompareOpc = 518; isDot = 0; break;
2401   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh:   CompareOpc = 582; isDot = 0; break;
2402   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw:   CompareOpc = 646; isDot = 0; break;
2403   }
2404   return true;
2405 }
2406
2407 /// LowerINTRINSIC_WO_CHAIN - If this is an intrinsic that we want to custom
2408 /// lower, do it, otherwise return null.
2409 static SDOperand LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2410   // If this is a lowered altivec predicate compare, CompareOpc is set to the
2411   // opcode number of the comparison.
2412   int CompareOpc;
2413   bool isDot;
2414   if (!getAltivecCompareInfo(Op, CompareOpc, isDot))
2415     return SDOperand();    // Don't custom lower most intrinsics.
2416   
2417   // If this is a non-dot comparison, make the VCMP node and we are done.
2418   if (!isDot) {
2419     SDOperand Tmp = DAG.getNode(PPCISD::VCMP, Op.getOperand(2).getValueType(),
2420                                 Op.getOperand(1), Op.getOperand(2),
2421                                 DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32));
2422     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Op.getValueType(), Tmp);
2423   }
2424   
2425   // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
2426   SDOperand Ops[] = {
2427     Op.getOperand(2),  // LHS
2428     Op.getOperand(3),  // RHS
2429     DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32)
2430   };
2431   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
2432   VTs.push_back(Op.getOperand(2).getValueType());
2433   VTs.push_back(MVT::Flag);
2434   SDOperand CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, VTs, Ops, 3);
2435   
2436   // Now that we have the comparison, emit a copy from the CR to a GPR.
2437   // This is flagged to the above dot comparison.
2438   SDOperand Flags = DAG.getNode(PPCISD::MFCR, MVT::i32,
2439                                 DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
2440                                 CompNode.getValue(1)); 
2441   
2442   // Unpack the result based on how the target uses it.
2443   unsigned BitNo;   // Bit # of CR6.
2444   bool InvertBit;   // Invert result?
2445   switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getValue()) {
2446   default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
2447   case 0:   // Return the value of the EQ bit of CR6.
2448     BitNo = 0; InvertBit = false;
2449     break;
2450   case 1:   // Return the inverted value of the EQ bit of CR6.
2451     BitNo = 0; InvertBit = true;
2452     break;
2453   case 2:   // Return the value of the LT bit of CR6.
2454     BitNo = 2; InvertBit = false;
2455     break;
2456   case 3:   // Return the inverted value of the LT bit of CR6.
2457     BitNo = 2; InvertBit = true;
2458     break;
2459   }
2460   
2461   // Shift the bit into the low position.
2462   Flags = DAG.getNode(ISD::SRL, MVT::i32, Flags,
2463                       DAG.getConstant(8-(3-BitNo), MVT::i32));
2464   // Isolate the bit.
2465   Flags = DAG.getNode(ISD::AND, MVT::i32, Flags,
2466                       DAG.getConstant(1, MVT::i32));
2467   
2468   // If we are supposed to, toggle the bit.
2469   if (InvertBit)
2470     Flags = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i32, Flags,
2471                         DAG.getConstant(1, MVT::i32));
2472   return Flags;
2473 }
2474
2475 static SDOperand LowerSCALAR_TO_VECTOR(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2476   // Create a stack slot that is 16-byte aligned.
2477   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
2478   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16);
2479   MVT::ValueType PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
2480   SDOperand FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
2481   
2482   // Store the input value into Value#0 of the stack slot.
2483   SDOperand Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(),
2484                                  Op.getOperand(0), FIdx, NULL, 0);
2485   // Load it out.
2486   return DAG.getLoad(Op.getValueType(), Store, FIdx, NULL, 0);
2487 }
2488
2489 static SDOperand LowerMUL(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2490   if (Op.getValueType() == MVT::v4i32) {
2491     SDOperand LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
2492     
2493     SDOperand Zero  = BuildSplatI(  0, 1, MVT::v4i32, DAG);
2494     SDOperand Neg16 = BuildSplatI(-16, 4, MVT::v4i32, DAG); // +16 as shift amt.
2495     
2496     SDOperand RHSSwap =   // = vrlw RHS, 16
2497       BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vrlw, RHS, Neg16, DAG);
2498     
2499     // Shrinkify inputs to v8i16.
2500     LHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v8i16, LHS);
2501     RHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v8i16, RHS);
2502     RHSSwap = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v8i16, RHSSwap);
2503     
2504     // Low parts multiplied together, generating 32-bit results (we ignore the
2505     // top parts).
2506     SDOperand LoProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmulouh,
2507                                         LHS, RHS, DAG, MVT::v4i32);
2508     
2509     SDOperand HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmsumuhm,
2510                                         LHS, RHSSwap, Zero, DAG, MVT::v4i32);
2511     // Shift the high parts up 16 bits.
2512     HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, HiProd, Neg16, DAG);
2513     return DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::v4i32, LoProd, HiProd);
2514   } else if (Op.getValueType() == MVT::v8i16) {
2515     SDOperand LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
2516     
2517     SDOperand Zero = BuildSplatI(0, 1, MVT::v8i16, DAG);
2518
2519     return BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmladduhm,
2520                             LHS, RHS, Zero, DAG);
2521   } else if (Op.getValueType() == MVT::v16i8) {
2522     SDOperand LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
2523     
2524     // Multiply the even 8-bit parts, producing 16-bit sums.
2525     SDOperand EvenParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuleub,
2526                                            LHS, RHS, DAG, MVT::v8i16);
2527     EvenParts = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v16i8, EvenParts);
2528     
2529     // Multiply the odd 8-bit parts, producing 16-bit sums.
2530     SDOperand OddParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuloub,
2531                                           LHS, RHS, DAG, MVT::v8i16);
2532     OddParts = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::v16i8, OddParts);
2533     
2534     // Merge the results together.
2535     SDOperand Ops[16];
2536     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
2537       Ops[i*2  ] = DAG.getConstant(2*i+1, MVT::i8);
2538       Ops[i*2+1] = DAG.getConstant(2*i+1+16, MVT::i8);
2539     }
2540     return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v16i8, EvenParts, OddParts,
2541                        DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Ops, 16));
2542   } else {
2543     assert(0 && "Unknown mul to lower!");
2544     abort();
2545   }
2546 }
2547
2548 /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
2549 ///
2550 SDOperand PPCTargetLowering::LowerOperation(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
2551   switch (Op.getOpcode()) {
2552   default: assert(0 && "Wasn't expecting to be able to lower this!"); 
2553   case ISD::ConstantPool:       return LowerConstantPool(Op, DAG);
2554   case ISD::GlobalAddress:      return LowerGlobalAddress(Op, DAG);
2555   case ISD::JumpTable:          return LowerJumpTable(Op, DAG);
2556   case ISD::SETCC:              return LowerSETCC(Op, DAG);
2557   case ISD::VASTART:            return LowerVASTART(Op, DAG, VarArgsFrameIndex);
2558   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS:
2559       return LowerFORMAL_ARGUMENTS(Op, DAG, VarArgsFrameIndex);
2560   case ISD::CALL:               return LowerCALL(Op, DAG);
2561   case ISD::RET:                return LowerRET(Op, DAG);
2562   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return LowerDYNAMIC_STACKALLOC(Op, DAG,
2563                                                                PPCSubTarget);
2564     
2565   case ISD::SELECT_CC:          return LowerSELECT_CC(Op, DAG);
2566   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_SINT(Op, DAG);
2567   case ISD::SINT_TO_FP:         return LowerSINT_TO_FP(Op, DAG);
2568
2569   // Lower 64-bit shifts.
2570   case ISD::SHL_PARTS:          return LowerSHL_PARTS(Op, DAG);
2571   case ISD::SRL_PARTS:          return LowerSRL_PARTS(Op, DAG);
2572   case ISD::SRA_PARTS:          return LowerSRA_PARTS(Op, DAG);
2573
2574   // Vector-related lowering.
2575   case ISD::BUILD_VECTOR:       return LowerBUILD_VECTOR(Op, DAG);
2576   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:     return LowerVECTOR_SHUFFLE(Op, DAG);
2577   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: return LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(Op, DAG);
2578   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:   return LowerSCALAR_TO_VECTOR(Op, DAG);
2579   case ISD::MUL:                return LowerMUL(Op, DAG);
2580   }
2581   return SDOperand();
2582 }
2583
2584 //===----------------------------------------------------------------------===//
2585 //  Other Lowering Code
2586 //===----------------------------------------------------------------------===//
2587
2588 MachineBasicBlock *
2589 PPCTargetLowering::InsertAtEndOfBasicBlock(MachineInstr *MI,
2590                                            MachineBasicBlock *BB) {
2591   assert((MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I4 ||
2592           MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I8 ||
2593           MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F4 ||
2594           MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F8 ||
2595           MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VRRC) &&
2596          "Unexpected instr type to insert");
2597   
2598   // To "insert" a SELECT_CC instruction, we actually have to insert the diamond
2599   // control-flow pattern.  The incoming instruction knows the destination vreg
2600   // to set, the condition code register to branch on, the true/false values to
2601   // select between, and a branch opcode to use.
2602   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
2603   ilist<MachineBasicBlock>::iterator It = BB;
2604   ++It;
2605   
2606   //  thisMBB:
2607   //  ...
2608   //   TrueVal = ...
2609   //   cmpTY ccX, r1, r2
2610   //   bCC copy1MBB
2611   //   fallthrough --> copy0MBB
2612   MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
2613   MachineBasicBlock *copy0MBB = new MachineBasicBlock(LLVM_BB);
2614   MachineBasicBlock *sinkMBB = new MachineBasicBlock(LLVM_BB);
2615   unsigned SelectPred = MI->getOperand(4).getImm();
2616   BuildMI(BB, PPC::COND_BRANCH, 3)
2617     .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addImm(SelectPred).addMBB(sinkMBB);
2618   MachineFunction *F = BB->getParent();
2619   F->getBasicBlockList().insert(It, copy0MBB);
2620   F->getBasicBlockList().insert(It, sinkMBB);
2621   // Update machine-CFG edges by first adding all successors of the current
2622   // block to the new block which will contain the Phi node for the select.
2623   for(MachineBasicBlock::succ_iterator i = BB->succ_begin(), 
2624       e = BB->succ_end(); i != e; ++i)
2625     sinkMBB->addSuccessor(*i);
2626   // Next, remove all successors of the current block, and add the true
2627   // and fallthrough blocks as its successors.
2628   while(!BB->succ_empty())
2629     BB->removeSuccessor(BB->succ_begin());
2630   BB->addSuccessor(copy0MBB);
2631   BB->addSuccessor(sinkMBB);
2632   
2633   //  copy0MBB:
2634   //   %FalseValue = ...
2635   //   # fallthrough to sinkMBB
2636   BB = copy0MBB;
2637   
2638   // Update machine-CFG edges
2639   BB->addSuccessor(sinkMBB);
2640   
2641   //  sinkMBB:
2642   //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
2643   //  ...
2644   BB = sinkMBB;
2645   BuildMI(BB, PPC::PHI, 4, MI->getOperand(0).getReg())
2646     .addReg(MI->getOperand(3).getReg()).addMBB(copy0MBB)
2647     .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(thisMBB);
2648
2649   delete MI;   // The pseudo instruction is gone now.
2650   return BB;
2651 }
2652
2653 //===----------------------------------------------------------------------===//
2654 // Target Optimization Hooks
2655 //===----------------------------------------------------------------------===//
2656
2657 SDOperand PPCTargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N, 
2658                                                DAGCombinerInfo &DCI) const {
2659   TargetMachine &TM = getTargetMachine();
2660   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
2661   switch (N->getOpcode()) {
2662   default: break;
2663   case PPCISD::SHL:
2664     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
2665       if (C->getValue() == 0)   // 0 << V -> 0.
2666         return N->getOperand(0);
2667     }
2668     break;
2669   case PPCISD::SRL:
2670     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
2671       if (C->getValue() == 0)   // 0 >>u V -> 0.
2672         return N->getOperand(0);
2673     }
2674     break;
2675   case PPCISD::SRA:
2676     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
2677       if (C->getValue() == 0 ||   //  0 >>s V -> 0.
2678           C->isAllOnesValue())    // -1 >>s V -> -1.
2679         return N->getOperand(0);
2680     }
2681     break;
2682     
2683   case ISD::SINT_TO_FP:
2684     if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().has64BitSupport()) {
2685       if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT) {
2686         // Turn (sint_to_fp (fp_to_sint X)) -> fctidz/fcfid without load/stores.
2687         // We allow the src/dst to be either f32/f64, but the intermediate
2688         // type must be i64.
2689         if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i64) {
2690           SDOperand Val = N->getOperand(0).getOperand(0);
2691           if (Val.getValueType() == MVT::f32) {
2692             Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Val);
2693             DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2694           }
2695             
2696           Val = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, MVT::f64, Val);
2697           DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2698           Val = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, MVT::f64, Val);
2699           DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2700           if (N->getValueType(0) == MVT::f32) {
2701             Val = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, MVT::f32, Val);
2702             DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2703           }
2704           return Val;
2705         } else if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i32) {
2706           // If the intermediate type is i32, we can avoid the load/store here
2707           // too.
2708         }
2709       }
2710     }
2711     break;
2712   case ISD::STORE:
2713     // Turn STORE (FP_TO_SINT F) -> STFIWX(FCTIWZ(F)).
2714     if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasSTFIWX() &&
2715         N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT &&
2716         N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32) {
2717       SDOperand Val = N->getOperand(1).getOperand(0);
2718       if (Val.getValueType() == MVT::f32) {
2719         Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Val);
2720         DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2721       }
2722       Val = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, MVT::f64, Val);
2723       DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2724
2725       Val = DAG.getNode(PPCISD::STFIWX, MVT::Other, N->getOperand(0), Val,
2726                         N->getOperand(2), N->getOperand(3));
2727       DCI.AddToWorklist(Val.Val);
2728       return Val;
2729     }
2730     
2731     // Turn STORE (BSWAP) -> sthbrx/stwbrx.
2732     if (N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::BSWAP &&
2733         N->getOperand(1).Val->hasOneUse() &&
2734         (N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 ||
2735          N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i16)) {
2736       SDOperand BSwapOp = N->getOperand(1).getOperand(0);
2737       // Do an any-extend to 32-bits if this is a half-word input.
2738       if (BSwapOp.getValueType() == MVT::i16)
2739         BSwapOp = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, MVT::i32, BSwapOp);
2740
2741       return DAG.getNode(PPCISD::STBRX, MVT::Other, N->getOperand(0), BSwapOp,
2742                          N->getOperand(2), N->getOperand(3),
2743                          DAG.getValueType(N->getOperand(1).getValueType()));
2744     }
2745     break;
2746   case ISD::BSWAP:
2747     // Turn BSWAP (LOAD) -> lhbrx/lwbrx.
2748     if (ISD::isNON_EXTLoad(N->getOperand(0).Val) &&
2749         N->getOperand(0).hasOneUse() &&
2750         (N->getValueType(0) == MVT::i32 || N->getValueType(0) == MVT::i16)) {
2751       SDOperand Load = N->getOperand(0);
2752       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Load);
2753       // Create the byte-swapping load.
2754       std::vector<MVT::ValueType> VTs;
2755       VTs.push_back(MVT::i32);
2756       VTs.push_back(MVT::Other);
2757       SDOperand SV = DAG.getSrcValue(LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset());
2758       SDOperand Ops[] = {
2759         LD->getChain(),    // Chain
2760         LD->getBasePtr(),  // Ptr
2761         SV,                // SrcValue
2762         DAG.getValueType(N->getValueType(0)) // VT
2763       };
2764       SDOperand BSLoad = DAG.getNode(PPCISD::LBRX, VTs, Ops, 4);
2765
2766       // If this is an i16 load, insert the truncate.  
2767       SDOperand ResVal = BSLoad;
2768       if (N->getValueType(0) == MVT::i16)
2769         ResVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i16, BSLoad);
2770       
2771       // First, combine the bswap away.  This makes the value produced by the
2772       // load dead.
2773       DCI.CombineTo(N, ResVal);
2774
2775       // Next, combine the load away, we give it a bogus result value but a real
2776       // chain result.  The result value is dead because the bswap is dead.
2777       DCI.CombineTo(Load.Val, ResVal, BSLoad.getValue(1));
2778       
2779       // Return N so it doesn't get rechecked!
2780       return SDOperand(N, 0);
2781     }
2782     
2783     break;
2784   case PPCISD::VCMP: {
2785     // If a VCMPo node already exists with exactly the same operands as this
2786     // node, use its result instead of this node (VCMPo computes both a CR6 and
2787     // a normal output).
2788     //
2789     if (!N->getOperand(0).hasOneUse() &&
2790         !N->getOperand(1).hasOneUse() &&
2791         !N->getOperand(2).hasOneUse()) {
2792       
2793       // Scan all of the users of the LHS, looking for VCMPo's that match.
2794       SDNode *VCMPoNode = 0;
2795       
2796       SDNode *LHSN = N->getOperand(0).Val;
2797       for (SDNode::use_iterator UI = LHSN->use_begin(), E = LHSN->use_end();
2798            UI != E; ++UI)
2799         if ((*UI)->getOpcode() == PPCISD::VCMPo &&
2800             (*UI)->getOperand(1) == N->getOperand(1) &&
2801             (*UI)->getOperand(2) == N->getOperand(2) &&
2802             (*UI)->getOperand(0) == N->getOperand(0)) {
2803           VCMPoNode = *UI;
2804           break;
2805         }
2806       
2807       // If there is no VCMPo node, or if the flag value has a single use, don't
2808       // transform this.
2809       if (!VCMPoNode || VCMPoNode->hasNUsesOfValue(0, 1))
2810         break;
2811         
2812       // Look at the (necessarily single) use of the flag value.  If it has a 
2813       // chain, this transformation is more complex.  Note that multiple things
2814       // could use the value result, which we should ignore.
2815       SDNode *FlagUser = 0;
2816       for (SDNode::use_iterator UI = VCMPoNode->use_begin(); 
2817            FlagUser == 0; ++UI) {
2818         assert(UI != VCMPoNode->use_end() && "Didn't find user!");
2819         SDNode *User = *UI;
2820         for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2821           if (User->getOperand(i) == SDOperand(VCMPoNode, 1)) {
2822             FlagUser = User;
2823             break;
2824           }
2825         }
2826       }
2827       
2828       // If the user is a MFCR instruction, we know this is safe.  Otherwise we
2829       // give up for right now.
2830       if (FlagUser->getOpcode() == PPCISD::MFCR)
2831         return SDOperand(VCMPoNode, 0);
2832     }
2833     break;
2834   }
2835   case ISD::BR_CC: {
2836     // If this is a branch on an altivec predicate comparison, lower this so
2837     // that we don't have to do a MFCR: instead, branch directly on CR6.  This
2838     // lowering is done pre-legalize, because the legalizer lowers the predicate
2839     // compare down to code that is difficult to reassemble.
2840     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
2841     SDOperand LHS = N->getOperand(2), RHS = N->getOperand(3);
2842     int CompareOpc;
2843     bool isDot;
2844     
2845     if (LHS.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
2846         isa<ConstantSDNode>(RHS) && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) &&
2847         getAltivecCompareInfo(LHS, CompareOpc, isDot)) {
2848       assert(isDot && "Can't compare against a vector result!");
2849       
2850       // If this is a comparison against something other than 0/1, then we know
2851       // that the condition is never/always true.
2852       unsigned Val = cast<ConstantSDNode>(RHS)->getValue();
2853       if (Val != 0 && Val != 1) {
2854         if (CC == ISD::SETEQ)      // Cond never true, remove branch.
2855           return N->getOperand(0);
2856         // Always !=, turn it into an unconditional branch.
2857         return DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, 
2858                            N->getOperand(0), N->getOperand(4));
2859       }
2860     
2861       bool BranchOnWhenPredTrue = (CC == ISD::SETEQ) ^ (Val == 0);
2862       
2863       // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
2864       std::vector<MVT::ValueType> VTs;
2865       SDOperand Ops[] = {
2866         LHS.getOperand(2),  // LHS of compare
2867         LHS.getOperand(3),  // RHS of compare
2868         DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32)
2869       };
2870       VTs.push_back(LHS.getOperand(2).getValueType());
2871       VTs.push_back(MVT::Flag);
2872       SDOperand CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, VTs, Ops, 3);
2873       
2874       // Unpack the result based on how the target uses it.
2875       PPC::Predicate CompOpc;
2876       switch (cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->getValue()) {
2877       default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
2878       case 0:   // Branch on the value of the EQ bit of CR6.
2879         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_EQ : PPC::PRED_NE;
2880         break;
2881       case 1:   // Branch on the inverted value of the EQ bit of CR6.
2882         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_NE : PPC::PRED_EQ;
2883         break;
2884       case 2:   // Branch on the value of the LT bit of CR6.
2885         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_LT : PPC::PRED_GE;
2886         break;
2887       case 3:   // Branch on the inverted value of the LT bit of CR6.
2888         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_GE : PPC::PRED_LT;
2889         break;
2890       }
2891
2892       return DAG.getNode(PPCISD::COND_BRANCH, MVT::Other, N->getOperand(0),
2893                          DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
2894                          DAG.getConstant(CompOpc, MVT::i32),
2895                          N->getOperand(4), CompNode.getValue(1));
2896     }
2897     break;
2898   }
2899   }
2900   
2901   return SDOperand();
2902 }
2903
2904 //===----------------------------------------------------------------------===//
2905 // Inline Assembly Support
2906 //===----------------------------------------------------------------------===//
2907
2908 void PPCTargetLowering::computeMaskedBitsForTargetNode(const SDOperand Op,
2909                                                        uint64_t Mask,
2910                                                        uint64_t &KnownZero, 
2911                                                        uint64_t &KnownOne,
2912                                                        unsigned Depth) const {
2913   KnownZero = 0;
2914   KnownOne = 0;
2915   switch (Op.getOpcode()) {
2916   default: break;
2917   case PPCISD::LBRX: {
2918     // lhbrx is known to have the top bits cleared out.
2919     if (cast<VTSDNode>(Op.getOperand(3))->getVT() == MVT::i16)
2920       KnownZero = 0xFFFF0000;
2921     break;
2922   }
2923   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
2924     switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getValue()) {
2925     default: break;
2926     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:
2927     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p:
2928     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p:
2929     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p:
2930     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p:
2931     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p:
2932     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p:
2933     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p:
2934     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p:
2935     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p:
2936     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p:
2937     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p:
2938     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p:
2939       KnownZero = ~1U;  // All bits but the low one are known to be zero.
2940       break;
2941     }        
2942   }
2943   }
2944 }
2945
2946
2947 /// getConstraintType - Given a constraint letter, return the type of
2948 /// constraint it is for this target.
2949 PPCTargetLowering::ConstraintType 
2950 PPCTargetLowering::getConstraintType(char ConstraintLetter) const {
2951   switch (ConstraintLetter) {
2952   default: break;
2953   case 'b':
2954   case 'r':
2955   case 'f':
2956   case 'v':
2957   case 'y':
2958     return C_RegisterClass;
2959   }  
2960   return TargetLowering::getConstraintType(ConstraintLetter);
2961 }
2962
2963 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> 
2964 PPCTargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
2965                                                 MVT::ValueType VT) const {
2966   if (Constraint.size() == 1) {
2967     // GCC RS6000 Constraint Letters
2968     switch (Constraint[0]) {
2969     case 'b':   // R1-R31
2970     case 'r':   // R0-R31
2971       if (VT == MVT::i64 && PPCSubTarget.isPPC64())
2972         return std::make_pair(0U, PPC::G8RCRegisterClass);
2973       return std::make_pair(0U, PPC::GPRCRegisterClass);
2974     case 'f':
2975       if (VT == MVT::f32)
2976         return std::make_pair(0U, PPC::F4RCRegisterClass);
2977       else if (VT == MVT::f64)
2978         return std::make_pair(0U, PPC::F8RCRegisterClass);
2979       break;
2980     case 'v': 
2981       return std::make_pair(0U, PPC::VRRCRegisterClass);
2982     case 'y':   // crrc
2983       return std::make_pair(0U, PPC::CRRCRegisterClass);
2984     }
2985   }
2986   
2987   return TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(Constraint, VT);
2988 }
2989
2990
2991 // isOperandValidForConstraint
2992 SDOperand PPCTargetLowering::
2993 isOperandValidForConstraint(SDOperand Op, char Letter, SelectionDAG &DAG) {
2994   switch (Letter) {
2995   default: break;
2996   case 'I':
2997   case 'J':
2998   case 'K':
2999   case 'L':
3000   case 'M':
3001   case 'N':
3002   case 'O':
3003   case 'P': {
3004     if (!isa<ConstantSDNode>(Op)) return SDOperand(0,0);// Must be an immediate.
3005     unsigned Value = cast<ConstantSDNode>(Op)->getValue();
3006     switch (Letter) {
3007     default: assert(0 && "Unknown constraint letter!");
3008     case 'I':  // "I" is a signed 16-bit constant.
3009       if ((short)Value == (int)Value) return Op;
3010       break;
3011     case 'J':  // "J" is a constant with only the high-order 16 bits nonzero.
3012     case 'L':  // "L" is a signed 16-bit constant shifted left 16 bits.
3013       if ((short)Value == 0) return Op;
3014       break;
3015     case 'K':  // "K" is a constant with only the low-order 16 bits nonzero.
3016       if ((Value >> 16) == 0) return Op;
3017       break;
3018     case 'M':  // "M" is a constant that is greater than 31.
3019       if (Value > 31) return Op;
3020       break;
3021     case 'N':  // "N" is a positive constant that is an exact power of two.
3022       if ((int)Value > 0 && isPowerOf2_32(Value)) return Op;
3023       break;
3024     case 'O':  // "O" is the constant zero. 
3025       if (Value == 0) return Op;
3026       break;
3027     case 'P':  // "P" is a constant whose negation is a signed 16-bit constant.
3028       if ((short)-Value == (int)-Value) return Op;
3029       break;
3030     }
3031     break;
3032   }
3033   }
3034   
3035   // Handle standard constraint letters.
3036   return TargetLowering::isOperandValidForConstraint(Op, Letter, DAG);
3037 }
3038
3039 /// isLegalAddressImmediate - Return true if the integer value can be used
3040 /// as the offset of the target addressing mode.
3041 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressImmediate(int64_t V) const {
3042   // PPC allows a sign-extended 16-bit immediate field.
3043   return (V > -(1 << 16) && V < (1 << 16)-1);
3044 }
3045
3046 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressImmediate(llvm::GlobalValue* GV) const {
3047   return TargetLowering::isLegalAddressImmediate(GV); 
3048 }