- Have "ADD" instructions return an implicit EFLAGS.
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86InstrInfo.cpp
1 //===- X86InstrInfo.cpp - X86 Instruction Information -----------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains the X86 implementation of the TargetInstrInfo class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "X86InstrInfo.h"
15 #include "X86.h"
16 #include "X86GenInstrInfo.inc"
17 #include "X86InstrBuilder.h"
18 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
19 #include "X86Subtarget.h"
20 #include "X86TargetMachine.h"
21 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
26 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
27 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
28 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
29
30 using namespace llvm;
31
32 namespace {
33   cl::opt<bool>
34   NoFusing("disable-spill-fusing",
35            cl::desc("Disable fusing of spill code into instructions"));
36   cl::opt<bool>
37   PrintFailedFusing("print-failed-fuse-candidates",
38                     cl::desc("Print instructions that the allocator wants to"
39                              " fuse, but the X86 backend currently can't"),
40                     cl::Hidden);
41   cl::opt<bool>
42   ReMatPICStubLoad("remat-pic-stub-load",
43                    cl::desc("Re-materialize load from stub in PIC mode"),
44                    cl::init(false), cl::Hidden);
45 }
46
47 X86InstrInfo::X86InstrInfo(X86TargetMachine &tm)
48   : TargetInstrInfoImpl(X86Insts, array_lengthof(X86Insts)),
49     TM(tm), RI(tm, *this) {
50   SmallVector<unsigned,16> AmbEntries;
51   static const unsigned OpTbl2Addr[][2] = {
52     { X86::ADC32ri,     X86::ADC32mi },
53     { X86::ADC32ri8,    X86::ADC32mi8 },
54     { X86::ADC32rr,     X86::ADC32mr },
55     { X86::ADC64ri32,   X86::ADC64mi32 },
56     { X86::ADC64ri8,    X86::ADC64mi8 },
57     { X86::ADC64rr,     X86::ADC64mr },
58     { X86::ADD16ri,     X86::ADD16mi },
59     { X86::ADD16ri8,    X86::ADD16mi8 },
60     { X86::ADD16rr,     X86::ADD16mr },
61     { X86::ADD32ri,     X86::ADD32mi },
62     { X86::ADD32ri8,    X86::ADD32mi8 },
63     { X86::ADD32rr,     X86::ADD32mr },
64     { X86::ADD64ri32,   X86::ADD64mi32 },
65     { X86::ADD64ri8,    X86::ADD64mi8 },
66     { X86::ADD64rr,     X86::ADD64mr },
67     { X86::ADD8ri,      X86::ADD8mi },
68     { X86::ADD8rr,      X86::ADD8mr },
69     { X86::AND16ri,     X86::AND16mi },
70     { X86::AND16ri8,    X86::AND16mi8 },
71     { X86::AND16rr,     X86::AND16mr },
72     { X86::AND32ri,     X86::AND32mi },
73     { X86::AND32ri8,    X86::AND32mi8 },
74     { X86::AND32rr,     X86::AND32mr },
75     { X86::AND64ri32,   X86::AND64mi32 },
76     { X86::AND64ri8,    X86::AND64mi8 },
77     { X86::AND64rr,     X86::AND64mr },
78     { X86::AND8ri,      X86::AND8mi },
79     { X86::AND8rr,      X86::AND8mr },
80     { X86::DEC16r,      X86::DEC16m },
81     { X86::DEC32r,      X86::DEC32m },
82     { X86::DEC64_16r,   X86::DEC64_16m },
83     { X86::DEC64_32r,   X86::DEC64_32m },
84     { X86::DEC64r,      X86::DEC64m },
85     { X86::DEC8r,       X86::DEC8m },
86     { X86::INC16r,      X86::INC16m },
87     { X86::INC32r,      X86::INC32m },
88     { X86::INC64_16r,   X86::INC64_16m },
89     { X86::INC64_32r,   X86::INC64_32m },
90     { X86::INC64r,      X86::INC64m },
91     { X86::INC8r,       X86::INC8m },
92     { X86::NEG16r,      X86::NEG16m },
93     { X86::NEG32r,      X86::NEG32m },
94     { X86::NEG64r,      X86::NEG64m },
95     { X86::NEG8r,       X86::NEG8m },
96     { X86::NOT16r,      X86::NOT16m },
97     { X86::NOT32r,      X86::NOT32m },
98     { X86::NOT64r,      X86::NOT64m },
99     { X86::NOT8r,       X86::NOT8m },
100     { X86::OR16ri,      X86::OR16mi },
101     { X86::OR16ri8,     X86::OR16mi8 },
102     { X86::OR16rr,      X86::OR16mr },
103     { X86::OR32ri,      X86::OR32mi },
104     { X86::OR32ri8,     X86::OR32mi8 },
105     { X86::OR32rr,      X86::OR32mr },
106     { X86::OR64ri32,    X86::OR64mi32 },
107     { X86::OR64ri8,     X86::OR64mi8 },
108     { X86::OR64rr,      X86::OR64mr },
109     { X86::OR8ri,       X86::OR8mi },
110     { X86::OR8rr,       X86::OR8mr },
111     { X86::ROL16r1,     X86::ROL16m1 },
112     { X86::ROL16rCL,    X86::ROL16mCL },
113     { X86::ROL16ri,     X86::ROL16mi },
114     { X86::ROL32r1,     X86::ROL32m1 },
115     { X86::ROL32rCL,    X86::ROL32mCL },
116     { X86::ROL32ri,     X86::ROL32mi },
117     { X86::ROL64r1,     X86::ROL64m1 },
118     { X86::ROL64rCL,    X86::ROL64mCL },
119     { X86::ROL64ri,     X86::ROL64mi },
120     { X86::ROL8r1,      X86::ROL8m1 },
121     { X86::ROL8rCL,     X86::ROL8mCL },
122     { X86::ROL8ri,      X86::ROL8mi },
123     { X86::ROR16r1,     X86::ROR16m1 },
124     { X86::ROR16rCL,    X86::ROR16mCL },
125     { X86::ROR16ri,     X86::ROR16mi },
126     { X86::ROR32r1,     X86::ROR32m1 },
127     { X86::ROR32rCL,    X86::ROR32mCL },
128     { X86::ROR32ri,     X86::ROR32mi },
129     { X86::ROR64r1,     X86::ROR64m1 },
130     { X86::ROR64rCL,    X86::ROR64mCL },
131     { X86::ROR64ri,     X86::ROR64mi },
132     { X86::ROR8r1,      X86::ROR8m1 },
133     { X86::ROR8rCL,     X86::ROR8mCL },
134     { X86::ROR8ri,      X86::ROR8mi },
135     { X86::SAR16r1,     X86::SAR16m1 },
136     { X86::SAR16rCL,    X86::SAR16mCL },
137     { X86::SAR16ri,     X86::SAR16mi },
138     { X86::SAR32r1,     X86::SAR32m1 },
139     { X86::SAR32rCL,    X86::SAR32mCL },
140     { X86::SAR32ri,     X86::SAR32mi },
141     { X86::SAR64r1,     X86::SAR64m1 },
142     { X86::SAR64rCL,    X86::SAR64mCL },
143     { X86::SAR64ri,     X86::SAR64mi },
144     { X86::SAR8r1,      X86::SAR8m1 },
145     { X86::SAR8rCL,     X86::SAR8mCL },
146     { X86::SAR8ri,      X86::SAR8mi },
147     { X86::SBB32ri,     X86::SBB32mi },
148     { X86::SBB32ri8,    X86::SBB32mi8 },
149     { X86::SBB32rr,     X86::SBB32mr },
150     { X86::SBB64ri32,   X86::SBB64mi32 },
151     { X86::SBB64ri8,    X86::SBB64mi8 },
152     { X86::SBB64rr,     X86::SBB64mr },
153     { X86::SHL16rCL,    X86::SHL16mCL },
154     { X86::SHL16ri,     X86::SHL16mi },
155     { X86::SHL32rCL,    X86::SHL32mCL },
156     { X86::SHL32ri,     X86::SHL32mi },
157     { X86::SHL64rCL,    X86::SHL64mCL },
158     { X86::SHL64ri,     X86::SHL64mi },
159     { X86::SHL8rCL,     X86::SHL8mCL },
160     { X86::SHL8ri,      X86::SHL8mi },
161     { X86::SHLD16rrCL,  X86::SHLD16mrCL },
162     { X86::SHLD16rri8,  X86::SHLD16mri8 },
163     { X86::SHLD32rrCL,  X86::SHLD32mrCL },
164     { X86::SHLD32rri8,  X86::SHLD32mri8 },
165     { X86::SHLD64rrCL,  X86::SHLD64mrCL },
166     { X86::SHLD64rri8,  X86::SHLD64mri8 },
167     { X86::SHR16r1,     X86::SHR16m1 },
168     { X86::SHR16rCL,    X86::SHR16mCL },
169     { X86::SHR16ri,     X86::SHR16mi },
170     { X86::SHR32r1,     X86::SHR32m1 },
171     { X86::SHR32rCL,    X86::SHR32mCL },
172     { X86::SHR32ri,     X86::SHR32mi },
173     { X86::SHR64r1,     X86::SHR64m1 },
174     { X86::SHR64rCL,    X86::SHR64mCL },
175     { X86::SHR64ri,     X86::SHR64mi },
176     { X86::SHR8r1,      X86::SHR8m1 },
177     { X86::SHR8rCL,     X86::SHR8mCL },
178     { X86::SHR8ri,      X86::SHR8mi },
179     { X86::SHRD16rrCL,  X86::SHRD16mrCL },
180     { X86::SHRD16rri8,  X86::SHRD16mri8 },
181     { X86::SHRD32rrCL,  X86::SHRD32mrCL },
182     { X86::SHRD32rri8,  X86::SHRD32mri8 },
183     { X86::SHRD64rrCL,  X86::SHRD64mrCL },
184     { X86::SHRD64rri8,  X86::SHRD64mri8 },
185     { X86::SUB16ri,     X86::SUB16mi },
186     { X86::SUB16ri8,    X86::SUB16mi8 },
187     { X86::SUB16rr,     X86::SUB16mr },
188     { X86::SUB32ri,     X86::SUB32mi },
189     { X86::SUB32ri8,    X86::SUB32mi8 },
190     { X86::SUB32rr,     X86::SUB32mr },
191     { X86::SUB64ri32,   X86::SUB64mi32 },
192     { X86::SUB64ri8,    X86::SUB64mi8 },
193     { X86::SUB64rr,     X86::SUB64mr },
194     { X86::SUB8ri,      X86::SUB8mi },
195     { X86::SUB8rr,      X86::SUB8mr },
196     { X86::XOR16ri,     X86::XOR16mi },
197     { X86::XOR16ri8,    X86::XOR16mi8 },
198     { X86::XOR16rr,     X86::XOR16mr },
199     { X86::XOR32ri,     X86::XOR32mi },
200     { X86::XOR32ri8,    X86::XOR32mi8 },
201     { X86::XOR32rr,     X86::XOR32mr },
202     { X86::XOR64ri32,   X86::XOR64mi32 },
203     { X86::XOR64ri8,    X86::XOR64mi8 },
204     { X86::XOR64rr,     X86::XOR64mr },
205     { X86::XOR8ri,      X86::XOR8mi },
206     { X86::XOR8rr,      X86::XOR8mr }
207   };
208
209   for (unsigned i = 0, e = array_lengthof(OpTbl2Addr); i != e; ++i) {
210     unsigned RegOp = OpTbl2Addr[i][0];
211     unsigned MemOp = OpTbl2Addr[i][1];
212     if (!RegOp2MemOpTable2Addr.insert(std::make_pair((unsigned*)RegOp,
213                                                      MemOp)).second)
214       assert(false && "Duplicated entries?");
215     unsigned AuxInfo = 0 | (1 << 4) | (1 << 5); // Index 0,folded load and store
216     if (!MemOp2RegOpTable.insert(std::make_pair((unsigned*)MemOp,
217                                                 std::make_pair(RegOp,
218                                                               AuxInfo))).second)
219       AmbEntries.push_back(MemOp);
220   }
221
222   // If the third value is 1, then it's folding either a load or a store.
223   static const unsigned OpTbl0[][3] = {
224     { X86::CALL32r,     X86::CALL32m, 1 },
225     { X86::CALL64r,     X86::CALL64m, 1 },
226     { X86::CMP16ri,     X86::CMP16mi, 1 },
227     { X86::CMP16ri8,    X86::CMP16mi8, 1 },
228     { X86::CMP16rr,     X86::CMP16mr, 1 },
229     { X86::CMP32ri,     X86::CMP32mi, 1 },
230     { X86::CMP32ri8,    X86::CMP32mi8, 1 },
231     { X86::CMP32rr,     X86::CMP32mr, 1 },
232     { X86::CMP64ri32,   X86::CMP64mi32, 1 },
233     { X86::CMP64ri8,    X86::CMP64mi8, 1 },
234     { X86::CMP64rr,     X86::CMP64mr, 1 },
235     { X86::CMP8ri,      X86::CMP8mi, 1 },
236     { X86::CMP8rr,      X86::CMP8mr, 1 },
237     { X86::DIV16r,      X86::DIV16m, 1 },
238     { X86::DIV32r,      X86::DIV32m, 1 },
239     { X86::DIV64r,      X86::DIV64m, 1 },
240     { X86::DIV8r,       X86::DIV8m, 1 },
241     { X86::EXTRACTPSrr, X86::EXTRACTPSmr, 0 },
242     { X86::FsMOVAPDrr,  X86::MOVSDmr, 0 },
243     { X86::FsMOVAPSrr,  X86::MOVSSmr, 0 },
244     { X86::IDIV16r,     X86::IDIV16m, 1 },
245     { X86::IDIV32r,     X86::IDIV32m, 1 },
246     { X86::IDIV64r,     X86::IDIV64m, 1 },
247     { X86::IDIV8r,      X86::IDIV8m, 1 },
248     { X86::IMUL16r,     X86::IMUL16m, 1 },
249     { X86::IMUL32r,     X86::IMUL32m, 1 },
250     { X86::IMUL64r,     X86::IMUL64m, 1 },
251     { X86::IMUL8r,      X86::IMUL8m, 1 },
252     { X86::JMP32r,      X86::JMP32m, 1 },
253     { X86::JMP64r,      X86::JMP64m, 1 },
254     { X86::MOV16ri,     X86::MOV16mi, 0 },
255     { X86::MOV16rr,     X86::MOV16mr, 0 },
256     { X86::MOV16to16_,  X86::MOV16_mr, 0 },
257     { X86::MOV32ri,     X86::MOV32mi, 0 },
258     { X86::MOV32rr,     X86::MOV32mr, 0 },
259     { X86::MOV32to32_,  X86::MOV32_mr, 0 },
260     { X86::MOV64ri32,   X86::MOV64mi32, 0 },
261     { X86::MOV64rr,     X86::MOV64mr, 0 },
262     { X86::MOV8ri,      X86::MOV8mi, 0 },
263     { X86::MOV8rr,      X86::MOV8mr, 0 },
264     { X86::MOVAPDrr,    X86::MOVAPDmr, 0 },
265     { X86::MOVAPSrr,    X86::MOVAPSmr, 0 },
266     { X86::MOVPDI2DIrr, X86::MOVPDI2DImr, 0 },
267     { X86::MOVPQIto64rr,X86::MOVPQI2QImr, 0 },
268     { X86::MOVPS2SSrr,  X86::MOVPS2SSmr, 0 },
269     { X86::MOVSDrr,     X86::MOVSDmr, 0 },
270     { X86::MOVSDto64rr, X86::MOVSDto64mr, 0 },
271     { X86::MOVSS2DIrr,  X86::MOVSS2DImr, 0 },
272     { X86::MOVSSrr,     X86::MOVSSmr, 0 },
273     { X86::MOVUPDrr,    X86::MOVUPDmr, 0 },
274     { X86::MOVUPSrr,    X86::MOVUPSmr, 0 },
275     { X86::MUL16r,      X86::MUL16m, 1 },
276     { X86::MUL32r,      X86::MUL32m, 1 },
277     { X86::MUL64r,      X86::MUL64m, 1 },
278     { X86::MUL8r,       X86::MUL8m, 1 },
279     { X86::SETAEr,      X86::SETAEm, 0 },
280     { X86::SETAr,       X86::SETAm, 0 },
281     { X86::SETBEr,      X86::SETBEm, 0 },
282     { X86::SETBr,       X86::SETBm, 0 },
283     { X86::SETCr,       X86::SETCm, 0 },
284     { X86::SETEr,       X86::SETEm, 0 },
285     { X86::SETGEr,      X86::SETGEm, 0 },
286     { X86::SETGr,       X86::SETGm, 0 },
287     { X86::SETLEr,      X86::SETLEm, 0 },
288     { X86::SETLr,       X86::SETLm, 0 },
289     { X86::SETNCr,      X86::SETNCm, 0 },
290     { X86::SETNEr,      X86::SETNEm, 0 },
291     { X86::SETNOr,      X86::SETNOm, 0 },
292     { X86::SETNPr,      X86::SETNPm, 0 },
293     { X86::SETNSr,      X86::SETNSm, 0 },
294     { X86::SETOr,       X86::SETOm, 0 },
295     { X86::SETPr,       X86::SETPm, 0 },
296     { X86::SETSr,       X86::SETSm, 0 },
297     { X86::TAILJMPr,    X86::TAILJMPm, 1 },
298     { X86::TEST16ri,    X86::TEST16mi, 1 },
299     { X86::TEST32ri,    X86::TEST32mi, 1 },
300     { X86::TEST64ri32,  X86::TEST64mi32, 1 },
301     { X86::TEST8ri,     X86::TEST8mi, 1 }
302   };
303
304   for (unsigned i = 0, e = array_lengthof(OpTbl0); i != e; ++i) {
305     unsigned RegOp = OpTbl0[i][0];
306     unsigned MemOp = OpTbl0[i][1];
307     if (!RegOp2MemOpTable0.insert(std::make_pair((unsigned*)RegOp,
308                                                  MemOp)).second)
309       assert(false && "Duplicated entries?");
310     unsigned FoldedLoad = OpTbl0[i][2];
311     // Index 0, folded load or store.
312     unsigned AuxInfo = 0 | (FoldedLoad << 4) | ((FoldedLoad^1) << 5);
313     if (RegOp != X86::FsMOVAPDrr && RegOp != X86::FsMOVAPSrr)
314       if (!MemOp2RegOpTable.insert(std::make_pair((unsigned*)MemOp,
315                                      std::make_pair(RegOp, AuxInfo))).second)
316         AmbEntries.push_back(MemOp);
317   }
318
319   static const unsigned OpTbl1[][2] = {
320     { X86::CMP16rr,         X86::CMP16rm },
321     { X86::CMP32rr,         X86::CMP32rm },
322     { X86::CMP64rr,         X86::CMP64rm },
323     { X86::CMP8rr,          X86::CMP8rm },
324     { X86::CVTSD2SSrr,      X86::CVTSD2SSrm },
325     { X86::CVTSI2SD64rr,    X86::CVTSI2SD64rm },
326     { X86::CVTSI2SDrr,      X86::CVTSI2SDrm },
327     { X86::CVTSI2SS64rr,    X86::CVTSI2SS64rm },
328     { X86::CVTSI2SSrr,      X86::CVTSI2SSrm },
329     { X86::CVTSS2SDrr,      X86::CVTSS2SDrm },
330     { X86::CVTTSD2SI64rr,   X86::CVTTSD2SI64rm },
331     { X86::CVTTSD2SIrr,     X86::CVTTSD2SIrm },
332     { X86::CVTTSS2SI64rr,   X86::CVTTSS2SI64rm },
333     { X86::CVTTSS2SIrr,     X86::CVTTSS2SIrm },
334     { X86::FsMOVAPDrr,      X86::MOVSDrm },
335     { X86::FsMOVAPSrr,      X86::MOVSSrm },
336     { X86::IMUL16rri,       X86::IMUL16rmi },
337     { X86::IMUL16rri8,      X86::IMUL16rmi8 },
338     { X86::IMUL32rri,       X86::IMUL32rmi },
339     { X86::IMUL32rri8,      X86::IMUL32rmi8 },
340     { X86::IMUL64rri32,     X86::IMUL64rmi32 },
341     { X86::IMUL64rri8,      X86::IMUL64rmi8 },
342     { X86::Int_CMPSDrr,     X86::Int_CMPSDrm },
343     { X86::Int_CMPSSrr,     X86::Int_CMPSSrm },
344     { X86::Int_COMISDrr,    X86::Int_COMISDrm },
345     { X86::Int_COMISSrr,    X86::Int_COMISSrm },
346     { X86::Int_CVTDQ2PDrr,  X86::Int_CVTDQ2PDrm },
347     { X86::Int_CVTDQ2PSrr,  X86::Int_CVTDQ2PSrm },
348     { X86::Int_CVTPD2DQrr,  X86::Int_CVTPD2DQrm },
349     { X86::Int_CVTPD2PSrr,  X86::Int_CVTPD2PSrm },
350     { X86::Int_CVTPS2DQrr,  X86::Int_CVTPS2DQrm },
351     { X86::Int_CVTPS2PDrr,  X86::Int_CVTPS2PDrm },
352     { X86::Int_CVTSD2SI64rr,X86::Int_CVTSD2SI64rm },
353     { X86::Int_CVTSD2SIrr,  X86::Int_CVTSD2SIrm },
354     { X86::Int_CVTSD2SSrr,  X86::Int_CVTSD2SSrm },
355     { X86::Int_CVTSI2SD64rr,X86::Int_CVTSI2SD64rm },
356     { X86::Int_CVTSI2SDrr,  X86::Int_CVTSI2SDrm },
357     { X86::Int_CVTSI2SS64rr,X86::Int_CVTSI2SS64rm },
358     { X86::Int_CVTSI2SSrr,  X86::Int_CVTSI2SSrm },
359     { X86::Int_CVTSS2SDrr,  X86::Int_CVTSS2SDrm },
360     { X86::Int_CVTSS2SI64rr,X86::Int_CVTSS2SI64rm },
361     { X86::Int_CVTSS2SIrr,  X86::Int_CVTSS2SIrm },
362     { X86::Int_CVTTPD2DQrr, X86::Int_CVTTPD2DQrm },
363     { X86::Int_CVTTPS2DQrr, X86::Int_CVTTPS2DQrm },
364     { X86::Int_CVTTSD2SI64rr,X86::Int_CVTTSD2SI64rm },
365     { X86::Int_CVTTSD2SIrr, X86::Int_CVTTSD2SIrm },
366     { X86::Int_CVTTSS2SI64rr,X86::Int_CVTTSS2SI64rm },
367     { X86::Int_CVTTSS2SIrr, X86::Int_CVTTSS2SIrm },
368     { X86::Int_UCOMISDrr,   X86::Int_UCOMISDrm },
369     { X86::Int_UCOMISSrr,   X86::Int_UCOMISSrm },
370     { X86::MOV16rr,         X86::MOV16rm },
371     { X86::MOV16to16_,      X86::MOV16_rm },
372     { X86::MOV32rr,         X86::MOV32rm },
373     { X86::MOV32to32_,      X86::MOV32_rm },
374     { X86::MOV64rr,         X86::MOV64rm },
375     { X86::MOV64toPQIrr,    X86::MOVQI2PQIrm },
376     { X86::MOV64toSDrr,     X86::MOV64toSDrm },
377     { X86::MOV8rr,          X86::MOV8rm },
378     { X86::MOVAPDrr,        X86::MOVAPDrm },
379     { X86::MOVAPSrr,        X86::MOVAPSrm },
380     { X86::MOVDDUPrr,       X86::MOVDDUPrm },
381     { X86::MOVDI2PDIrr,     X86::MOVDI2PDIrm },
382     { X86::MOVDI2SSrr,      X86::MOVDI2SSrm },
383     { X86::MOVSD2PDrr,      X86::MOVSD2PDrm },
384     { X86::MOVSDrr,         X86::MOVSDrm },
385     { X86::MOVSHDUPrr,      X86::MOVSHDUPrm },
386     { X86::MOVSLDUPrr,      X86::MOVSLDUPrm },
387     { X86::MOVSS2PSrr,      X86::MOVSS2PSrm },
388     { X86::MOVSSrr,         X86::MOVSSrm },
389     { X86::MOVSX16rr8,      X86::MOVSX16rm8 },
390     { X86::MOVSX32rr16,     X86::MOVSX32rm16 },
391     { X86::MOVSX32rr8,      X86::MOVSX32rm8 },
392     { X86::MOVSX64rr16,     X86::MOVSX64rm16 },
393     { X86::MOVSX64rr32,     X86::MOVSX64rm32 },
394     { X86::MOVSX64rr8,      X86::MOVSX64rm8 },
395     { X86::MOVUPDrr,        X86::MOVUPDrm },
396     { X86::MOVUPSrr,        X86::MOVUPSrm },
397     { X86::MOVZDI2PDIrr,    X86::MOVZDI2PDIrm },
398     { X86::MOVZQI2PQIrr,    X86::MOVZQI2PQIrm },
399     { X86::MOVZPQILo2PQIrr, X86::MOVZPQILo2PQIrm },
400     { X86::MOVZX16rr8,      X86::MOVZX16rm8 },
401     { X86::MOVZX32rr16,     X86::MOVZX32rm16 },
402     { X86::MOVZX32rr8,      X86::MOVZX32rm8 },
403     { X86::MOVZX64rr16,     X86::MOVZX64rm16 },
404     { X86::MOVZX64rr32,     X86::MOVZX64rm32 },
405     { X86::MOVZX64rr8,      X86::MOVZX64rm8 },
406     { X86::PSHUFDri,        X86::PSHUFDmi },
407     { X86::PSHUFHWri,       X86::PSHUFHWmi },
408     { X86::PSHUFLWri,       X86::PSHUFLWmi },
409     { X86::RCPPSr,          X86::RCPPSm },
410     { X86::RCPPSr_Int,      X86::RCPPSm_Int },
411     { X86::RSQRTPSr,        X86::RSQRTPSm },
412     { X86::RSQRTPSr_Int,    X86::RSQRTPSm_Int },
413     { X86::RSQRTSSr,        X86::RSQRTSSm },
414     { X86::RSQRTSSr_Int,    X86::RSQRTSSm_Int },
415     { X86::SQRTPDr,         X86::SQRTPDm },
416     { X86::SQRTPDr_Int,     X86::SQRTPDm_Int },
417     { X86::SQRTPSr,         X86::SQRTPSm },
418     { X86::SQRTPSr_Int,     X86::SQRTPSm_Int },
419     { X86::SQRTSDr,         X86::SQRTSDm },
420     { X86::SQRTSDr_Int,     X86::SQRTSDm_Int },
421     { X86::SQRTSSr,         X86::SQRTSSm },
422     { X86::SQRTSSr_Int,     X86::SQRTSSm_Int },
423     { X86::TEST16rr,        X86::TEST16rm },
424     { X86::TEST32rr,        X86::TEST32rm },
425     { X86::TEST64rr,        X86::TEST64rm },
426     { X86::TEST8rr,         X86::TEST8rm },
427     // FIXME: TEST*rr EAX,EAX ---> CMP [mem], 0
428     { X86::UCOMISDrr,       X86::UCOMISDrm },
429     { X86::UCOMISSrr,       X86::UCOMISSrm }
430   };
431
432   for (unsigned i = 0, e = array_lengthof(OpTbl1); i != e; ++i) {
433     unsigned RegOp = OpTbl1[i][0];
434     unsigned MemOp = OpTbl1[i][1];
435     if (!RegOp2MemOpTable1.insert(std::make_pair((unsigned*)RegOp,
436                                                  MemOp)).second)
437       assert(false && "Duplicated entries?");
438     unsigned AuxInfo = 1 | (1 << 4); // Index 1, folded load
439     if (RegOp != X86::FsMOVAPDrr && RegOp != X86::FsMOVAPSrr)
440       if (!MemOp2RegOpTable.insert(std::make_pair((unsigned*)MemOp,
441                                      std::make_pair(RegOp, AuxInfo))).second)
442         AmbEntries.push_back(MemOp);
443   }
444
445   static const unsigned OpTbl2[][2] = {
446     { X86::ADC32rr,         X86::ADC32rm },
447     { X86::ADC64rr,         X86::ADC64rm },
448     { X86::ADD16rr,         X86::ADD16rm },
449     { X86::ADD32rr,         X86::ADD32rm },
450     { X86::ADD64rr,         X86::ADD64rm },
451     { X86::ADD8rr,          X86::ADD8rm },
452     { X86::ADDPDrr,         X86::ADDPDrm },
453     { X86::ADDPSrr,         X86::ADDPSrm },
454     { X86::ADDSDrr,         X86::ADDSDrm },
455     { X86::ADDSSrr,         X86::ADDSSrm },
456     { X86::ADDSUBPDrr,      X86::ADDSUBPDrm },
457     { X86::ADDSUBPSrr,      X86::ADDSUBPSrm },
458     { X86::AND16rr,         X86::AND16rm },
459     { X86::AND32rr,         X86::AND32rm },
460     { X86::AND64rr,         X86::AND64rm },
461     { X86::AND8rr,          X86::AND8rm },
462     { X86::ANDNPDrr,        X86::ANDNPDrm },
463     { X86::ANDNPSrr,        X86::ANDNPSrm },
464     { X86::ANDPDrr,         X86::ANDPDrm },
465     { X86::ANDPSrr,         X86::ANDPSrm },
466     { X86::CMOVA16rr,       X86::CMOVA16rm },
467     { X86::CMOVA32rr,       X86::CMOVA32rm },
468     { X86::CMOVA64rr,       X86::CMOVA64rm },
469     { X86::CMOVAE16rr,      X86::CMOVAE16rm },
470     { X86::CMOVAE32rr,      X86::CMOVAE32rm },
471     { X86::CMOVAE64rr,      X86::CMOVAE64rm },
472     { X86::CMOVB16rr,       X86::CMOVB16rm },
473     { X86::CMOVB32rr,       X86::CMOVB32rm },
474     { X86::CMOVB64rr,       X86::CMOVB64rm },
475     { X86::CMOVBE16rr,      X86::CMOVBE16rm },
476     { X86::CMOVBE32rr,      X86::CMOVBE32rm },
477     { X86::CMOVBE64rr,      X86::CMOVBE64rm },
478     { X86::CMOVE16rr,       X86::CMOVE16rm },
479     { X86::CMOVE32rr,       X86::CMOVE32rm },
480     { X86::CMOVE64rr,       X86::CMOVE64rm },
481     { X86::CMOVG16rr,       X86::CMOVG16rm },
482     { X86::CMOVG32rr,       X86::CMOVG32rm },
483     { X86::CMOVG64rr,       X86::CMOVG64rm },
484     { X86::CMOVGE16rr,      X86::CMOVGE16rm },
485     { X86::CMOVGE32rr,      X86::CMOVGE32rm },
486     { X86::CMOVGE64rr,      X86::CMOVGE64rm },
487     { X86::CMOVL16rr,       X86::CMOVL16rm },
488     { X86::CMOVL32rr,       X86::CMOVL32rm },
489     { X86::CMOVL64rr,       X86::CMOVL64rm },
490     { X86::CMOVLE16rr,      X86::CMOVLE16rm },
491     { X86::CMOVLE32rr,      X86::CMOVLE32rm },
492     { X86::CMOVLE64rr,      X86::CMOVLE64rm },
493     { X86::CMOVNE16rr,      X86::CMOVNE16rm },
494     { X86::CMOVNE32rr,      X86::CMOVNE32rm },
495     { X86::CMOVNE64rr,      X86::CMOVNE64rm },
496     { X86::CMOVNP16rr,      X86::CMOVNP16rm },
497     { X86::CMOVNP32rr,      X86::CMOVNP32rm },
498     { X86::CMOVNP64rr,      X86::CMOVNP64rm },
499     { X86::CMOVNS16rr,      X86::CMOVNS16rm },
500     { X86::CMOVNS32rr,      X86::CMOVNS32rm },
501     { X86::CMOVNS64rr,      X86::CMOVNS64rm },
502     { X86::CMOVP16rr,       X86::CMOVP16rm },
503     { X86::CMOVP32rr,       X86::CMOVP32rm },
504     { X86::CMOVP64rr,       X86::CMOVP64rm },
505     { X86::CMOVS16rr,       X86::CMOVS16rm },
506     { X86::CMOVS32rr,       X86::CMOVS32rm },
507     { X86::CMOVS64rr,       X86::CMOVS64rm },
508     { X86::CMPPDrri,        X86::CMPPDrmi },
509     { X86::CMPPSrri,        X86::CMPPSrmi },
510     { X86::CMPSDrr,         X86::CMPSDrm },
511     { X86::CMPSSrr,         X86::CMPSSrm },
512     { X86::DIVPDrr,         X86::DIVPDrm },
513     { X86::DIVPSrr,         X86::DIVPSrm },
514     { X86::DIVSDrr,         X86::DIVSDrm },
515     { X86::DIVSSrr,         X86::DIVSSrm },
516     { X86::FsANDNPDrr,      X86::FsANDNPDrm },
517     { X86::FsANDNPSrr,      X86::FsANDNPSrm },
518     { X86::FsANDPDrr,       X86::FsANDPDrm },
519     { X86::FsANDPSrr,       X86::FsANDPSrm },
520     { X86::FsORPDrr,        X86::FsORPDrm },
521     { X86::FsORPSrr,        X86::FsORPSrm },
522     { X86::FsXORPDrr,       X86::FsXORPDrm },
523     { X86::FsXORPSrr,       X86::FsXORPSrm },
524     { X86::HADDPDrr,        X86::HADDPDrm },
525     { X86::HADDPSrr,        X86::HADDPSrm },
526     { X86::HSUBPDrr,        X86::HSUBPDrm },
527     { X86::HSUBPSrr,        X86::HSUBPSrm },
528     { X86::IMUL16rr,        X86::IMUL16rm },
529     { X86::IMUL32rr,        X86::IMUL32rm },
530     { X86::IMUL64rr,        X86::IMUL64rm },
531     { X86::MAXPDrr,         X86::MAXPDrm },
532     { X86::MAXPDrr_Int,     X86::MAXPDrm_Int },
533     { X86::MAXPSrr,         X86::MAXPSrm },
534     { X86::MAXPSrr_Int,     X86::MAXPSrm_Int },
535     { X86::MAXSDrr,         X86::MAXSDrm },
536     { X86::MAXSDrr_Int,     X86::MAXSDrm_Int },
537     { X86::MAXSSrr,         X86::MAXSSrm },
538     { X86::MAXSSrr_Int,     X86::MAXSSrm_Int },
539     { X86::MINPDrr,         X86::MINPDrm },
540     { X86::MINPDrr_Int,     X86::MINPDrm_Int },
541     { X86::MINPSrr,         X86::MINPSrm },
542     { X86::MINPSrr_Int,     X86::MINPSrm_Int },
543     { X86::MINSDrr,         X86::MINSDrm },
544     { X86::MINSDrr_Int,     X86::MINSDrm_Int },
545     { X86::MINSSrr,         X86::MINSSrm },
546     { X86::MINSSrr_Int,     X86::MINSSrm_Int },
547     { X86::MULPDrr,         X86::MULPDrm },
548     { X86::MULPSrr,         X86::MULPSrm },
549     { X86::MULSDrr,         X86::MULSDrm },
550     { X86::MULSSrr,         X86::MULSSrm },
551     { X86::OR16rr,          X86::OR16rm },
552     { X86::OR32rr,          X86::OR32rm },
553     { X86::OR64rr,          X86::OR64rm },
554     { X86::OR8rr,           X86::OR8rm },
555     { X86::ORPDrr,          X86::ORPDrm },
556     { X86::ORPSrr,          X86::ORPSrm },
557     { X86::PACKSSDWrr,      X86::PACKSSDWrm },
558     { X86::PACKSSWBrr,      X86::PACKSSWBrm },
559     { X86::PACKUSWBrr,      X86::PACKUSWBrm },
560     { X86::PADDBrr,         X86::PADDBrm },
561     { X86::PADDDrr,         X86::PADDDrm },
562     { X86::PADDQrr,         X86::PADDQrm },
563     { X86::PADDSBrr,        X86::PADDSBrm },
564     { X86::PADDSWrr,        X86::PADDSWrm },
565     { X86::PADDWrr,         X86::PADDWrm },
566     { X86::PANDNrr,         X86::PANDNrm },
567     { X86::PANDrr,          X86::PANDrm },
568     { X86::PAVGBrr,         X86::PAVGBrm },
569     { X86::PAVGWrr,         X86::PAVGWrm },
570     { X86::PCMPEQBrr,       X86::PCMPEQBrm },
571     { X86::PCMPEQDrr,       X86::PCMPEQDrm },
572     { X86::PCMPEQWrr,       X86::PCMPEQWrm },
573     { X86::PCMPGTBrr,       X86::PCMPGTBrm },
574     { X86::PCMPGTDrr,       X86::PCMPGTDrm },
575     { X86::PCMPGTWrr,       X86::PCMPGTWrm },
576     { X86::PINSRWrri,       X86::PINSRWrmi },
577     { X86::PMADDWDrr,       X86::PMADDWDrm },
578     { X86::PMAXSWrr,        X86::PMAXSWrm },
579     { X86::PMAXUBrr,        X86::PMAXUBrm },
580     { X86::PMINSWrr,        X86::PMINSWrm },
581     { X86::PMINUBrr,        X86::PMINUBrm },
582     { X86::PMULDQrr,        X86::PMULDQrm },
583     { X86::PMULDQrr_int,    X86::PMULDQrm_int },
584     { X86::PMULHUWrr,       X86::PMULHUWrm },
585     { X86::PMULHWrr,        X86::PMULHWrm },
586     { X86::PMULLDrr,        X86::PMULLDrm },
587     { X86::PMULLDrr_int,    X86::PMULLDrm_int },
588     { X86::PMULLWrr,        X86::PMULLWrm },
589     { X86::PMULUDQrr,       X86::PMULUDQrm },
590     { X86::PORrr,           X86::PORrm },
591     { X86::PSADBWrr,        X86::PSADBWrm },
592     { X86::PSLLDrr,         X86::PSLLDrm },
593     { X86::PSLLQrr,         X86::PSLLQrm },
594     { X86::PSLLWrr,         X86::PSLLWrm },
595     { X86::PSRADrr,         X86::PSRADrm },
596     { X86::PSRAWrr,         X86::PSRAWrm },
597     { X86::PSRLDrr,         X86::PSRLDrm },
598     { X86::PSRLQrr,         X86::PSRLQrm },
599     { X86::PSRLWrr,         X86::PSRLWrm },
600     { X86::PSUBBrr,         X86::PSUBBrm },
601     { X86::PSUBDrr,         X86::PSUBDrm },
602     { X86::PSUBSBrr,        X86::PSUBSBrm },
603     { X86::PSUBSWrr,        X86::PSUBSWrm },
604     { X86::PSUBWrr,         X86::PSUBWrm },
605     { X86::PUNPCKHBWrr,     X86::PUNPCKHBWrm },
606     { X86::PUNPCKHDQrr,     X86::PUNPCKHDQrm },
607     { X86::PUNPCKHQDQrr,    X86::PUNPCKHQDQrm },
608     { X86::PUNPCKHWDrr,     X86::PUNPCKHWDrm },
609     { X86::PUNPCKLBWrr,     X86::PUNPCKLBWrm },
610     { X86::PUNPCKLDQrr,     X86::PUNPCKLDQrm },
611     { X86::PUNPCKLQDQrr,    X86::PUNPCKLQDQrm },
612     { X86::PUNPCKLWDrr,     X86::PUNPCKLWDrm },
613     { X86::PXORrr,          X86::PXORrm },
614     { X86::SBB32rr,         X86::SBB32rm },
615     { X86::SBB64rr,         X86::SBB64rm },
616     { X86::SHUFPDrri,       X86::SHUFPDrmi },
617     { X86::SHUFPSrri,       X86::SHUFPSrmi },
618     { X86::SUB16rr,         X86::SUB16rm },
619     { X86::SUB32rr,         X86::SUB32rm },
620     { X86::SUB64rr,         X86::SUB64rm },
621     { X86::SUB8rr,          X86::SUB8rm },
622     { X86::SUBPDrr,         X86::SUBPDrm },
623     { X86::SUBPSrr,         X86::SUBPSrm },
624     { X86::SUBSDrr,         X86::SUBSDrm },
625     { X86::SUBSSrr,         X86::SUBSSrm },
626     // FIXME: TEST*rr -> swapped operand of TEST*mr.
627     { X86::UNPCKHPDrr,      X86::UNPCKHPDrm },
628     { X86::UNPCKHPSrr,      X86::UNPCKHPSrm },
629     { X86::UNPCKLPDrr,      X86::UNPCKLPDrm },
630     { X86::UNPCKLPSrr,      X86::UNPCKLPSrm },
631     { X86::XOR16rr,         X86::XOR16rm },
632     { X86::XOR32rr,         X86::XOR32rm },
633     { X86::XOR64rr,         X86::XOR64rm },
634     { X86::XOR8rr,          X86::XOR8rm },
635     { X86::XORPDrr,         X86::XORPDrm },
636     { X86::XORPSrr,         X86::XORPSrm }
637   };
638
639   for (unsigned i = 0, e = array_lengthof(OpTbl2); i != e; ++i) {
640     unsigned RegOp = OpTbl2[i][0];
641     unsigned MemOp = OpTbl2[i][1];
642     if (!RegOp2MemOpTable2.insert(std::make_pair((unsigned*)RegOp,
643                                                  MemOp)).second)
644       assert(false && "Duplicated entries?");
645     unsigned AuxInfo = 2 | (1 << 4); // Index 1, folded load
646     if (!MemOp2RegOpTable.insert(std::make_pair((unsigned*)MemOp,
647                                    std::make_pair(RegOp, AuxInfo))).second)
648       AmbEntries.push_back(MemOp);
649   }
650
651   // Remove ambiguous entries.
652   assert(AmbEntries.empty() && "Duplicated entries in unfolding maps?");
653 }
654
655 bool X86InstrInfo::isMoveInstr(const MachineInstr& MI,
656                                unsigned& sourceReg,
657                                unsigned& destReg) const {
658   switch (MI.getOpcode()) {
659   default:
660     return false;
661   case X86::MOV8rr:
662   case X86::MOV16rr:
663   case X86::MOV32rr: 
664   case X86::MOV64rr:
665   case X86::MOV16to16_:
666   case X86::MOV32to32_:
667   case X86::MOVSSrr:
668   case X86::MOVSDrr:
669
670   // FP Stack register class copies
671   case X86::MOV_Fp3232: case X86::MOV_Fp6464: case X86::MOV_Fp8080:
672   case X86::MOV_Fp3264: case X86::MOV_Fp3280:
673   case X86::MOV_Fp6432: case X86::MOV_Fp8032:
674       
675   case X86::FsMOVAPSrr:
676   case X86::FsMOVAPDrr:
677   case X86::MOVAPSrr:
678   case X86::MOVAPDrr:
679   case X86::MOVSS2PSrr:
680   case X86::MOVSD2PDrr:
681   case X86::MOVPS2SSrr:
682   case X86::MOVPD2SDrr:
683   case X86::MMX_MOVD64rr:
684   case X86::MMX_MOVQ64rr:
685     assert(MI.getNumOperands() >= 2 &&
686            MI.getOperand(0).isReg() &&
687            MI.getOperand(1).isReg() &&
688            "invalid register-register move instruction");
689     sourceReg = MI.getOperand(1).getReg();
690     destReg = MI.getOperand(0).getReg();
691     return true;
692   }
693 }
694
695 unsigned X86InstrInfo::isLoadFromStackSlot(const MachineInstr *MI, 
696                                            int &FrameIndex) const {
697   switch (MI->getOpcode()) {
698   default: break;
699   case X86::MOV8rm:
700   case X86::MOV16rm:
701   case X86::MOV16_rm:
702   case X86::MOV32rm:
703   case X86::MOV32_rm:
704   case X86::MOV64rm:
705   case X86::LD_Fp64m:
706   case X86::MOVSSrm:
707   case X86::MOVSDrm:
708   case X86::MOVAPSrm:
709   case X86::MOVAPDrm:
710   case X86::MMX_MOVD64rm:
711   case X86::MMX_MOVQ64rm:
712     if (MI->getOperand(1).isFI() && MI->getOperand(2).isImm() &&
713         MI->getOperand(3).isReg() && MI->getOperand(4).isImm() &&
714         MI->getOperand(2).getImm() == 1 &&
715         MI->getOperand(3).getReg() == 0 &&
716         MI->getOperand(4).getImm() == 0) {
717       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
718       return MI->getOperand(0).getReg();
719     }
720     break;
721   }
722   return 0;
723 }
724
725 unsigned X86InstrInfo::isStoreToStackSlot(const MachineInstr *MI,
726                                           int &FrameIndex) const {
727   switch (MI->getOpcode()) {
728   default: break;
729   case X86::MOV8mr:
730   case X86::MOV16mr:
731   case X86::MOV16_mr:
732   case X86::MOV32mr:
733   case X86::MOV32_mr:
734   case X86::MOV64mr:
735   case X86::ST_FpP64m:
736   case X86::MOVSSmr:
737   case X86::MOVSDmr:
738   case X86::MOVAPSmr:
739   case X86::MOVAPDmr:
740   case X86::MMX_MOVD64mr:
741   case X86::MMX_MOVQ64mr:
742   case X86::MMX_MOVNTQmr:
743     if (MI->getOperand(0).isFI() && MI->getOperand(1).isImm() &&
744         MI->getOperand(2).isReg() && MI->getOperand(3).isImm() &&
745         MI->getOperand(1).getImm() == 1 &&
746         MI->getOperand(2).getReg() == 0 &&
747         MI->getOperand(3).getImm() == 0) {
748       FrameIndex = MI->getOperand(0).getIndex();
749       return MI->getOperand(4).getReg();
750     }
751     break;
752   }
753   return 0;
754 }
755
756
757 /// regIsPICBase - Return true if register is PIC base (i.e.g defined by
758 /// X86::MOVPC32r.
759 static bool regIsPICBase(unsigned BaseReg, const MachineRegisterInfo &MRI) {
760   bool isPICBase = false;
761   for (MachineRegisterInfo::def_iterator I = MRI.def_begin(BaseReg),
762          E = MRI.def_end(); I != E; ++I) {
763     MachineInstr *DefMI = I.getOperand().getParent();
764     if (DefMI->getOpcode() != X86::MOVPC32r)
765       return false;
766     assert(!isPICBase && "More than one PIC base?");
767     isPICBase = true;
768   }
769   return isPICBase;
770 }
771
772 /// isGVStub - Return true if the GV requires an extra load to get the
773 /// real address.
774 static inline bool isGVStub(GlobalValue *GV, X86TargetMachine &TM) {
775   return TM.getSubtarget<X86Subtarget>().GVRequiresExtraLoad(GV, TM, false);
776 }
777  
778 bool
779 X86InstrInfo::isReallyTriviallyReMaterializable(const MachineInstr *MI) const {
780   switch (MI->getOpcode()) {
781   default: break;
782     case X86::MOV8rm:
783     case X86::MOV16rm:
784     case X86::MOV16_rm:
785     case X86::MOV32rm:
786     case X86::MOV32_rm:
787     case X86::MOV64rm:
788     case X86::LD_Fp64m:
789     case X86::MOVSSrm:
790     case X86::MOVSDrm:
791     case X86::MOVAPSrm:
792     case X86::MOVAPDrm:
793     case X86::MMX_MOVD64rm:
794     case X86::MMX_MOVQ64rm: {
795       // Loads from constant pools are trivially rematerializable.
796       if (MI->getOperand(1).isReg() &&
797           MI->getOperand(2).isImm() &&
798           MI->getOperand(3).isReg() && MI->getOperand(3).getReg() == 0 &&
799           (MI->getOperand(4).isCPI() ||
800            (MI->getOperand(4).isGlobal() &&
801             isGVStub(MI->getOperand(4).getGlobal(), TM)))) {
802         unsigned BaseReg = MI->getOperand(1).getReg();
803         if (BaseReg == 0)
804           return true;
805         // Allow re-materialization of PIC load.
806         if (!ReMatPICStubLoad && MI->getOperand(4).isGlobal())
807           return false;
808         const MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
809         const MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
810         bool isPICBase = false;
811         for (MachineRegisterInfo::def_iterator I = MRI.def_begin(BaseReg),
812                E = MRI.def_end(); I != E; ++I) {
813           MachineInstr *DefMI = I.getOperand().getParent();
814           if (DefMI->getOpcode() != X86::MOVPC32r)
815             return false;
816           assert(!isPICBase && "More than one PIC base?");
817           isPICBase = true;
818         }
819         return isPICBase;
820       } 
821       return false;
822     }
823  
824      case X86::LEA32r:
825      case X86::LEA64r: {
826        if (MI->getOperand(2).isImm() &&
827            MI->getOperand(3).isReg() && MI->getOperand(3).getReg() == 0 &&
828            !MI->getOperand(4).isReg()) {
829          // lea fi#, lea GV, etc. are all rematerializable.
830          if (!MI->getOperand(1).isReg())
831            return true;
832          unsigned BaseReg = MI->getOperand(1).getReg();
833          if (BaseReg == 0)
834            return true;
835          // Allow re-materialization of lea PICBase + x.
836          const MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
837          const MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
838          return regIsPICBase(BaseReg, MRI);
839        }
840        return false;
841      }
842   }
843
844   // All other instructions marked M_REMATERIALIZABLE are always trivially
845   // rematerializable.
846   return true;
847 }
848
849 /// isSafeToClobberEFLAGS - Return true if it's safe insert an instruction that
850 /// would clobber the EFLAGS condition register. Note the result may be
851 /// conservative. If it cannot definitely determine the safety after visiting
852 /// two instructions it assumes it's not safe.
853 static bool isSafeToClobberEFLAGS(MachineBasicBlock &MBB,
854                                   MachineBasicBlock::iterator I) {
855   // It's always safe to clobber EFLAGS at the end of a block.
856   if (I == MBB.end())
857     return true;
858
859   // For compile time consideration, if we are not able to determine the
860   // safety after visiting 2 instructions, we will assume it's not safe.
861   for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
862     bool SeenDef = false;
863     for (unsigned j = 0, e = I->getNumOperands(); j != e; ++j) {
864       MachineOperand &MO = I->getOperand(j);
865       if (!MO.isReg())
866         continue;
867       if (MO.getReg() == X86::EFLAGS) {
868         if (MO.isUse())
869           return false;
870         SeenDef = true;
871       }
872     }
873
874     if (SeenDef)
875       // This instruction defines EFLAGS, no need to look any further.
876       return true;
877     ++I;
878
879     // If we make it to the end of the block, it's safe to clobber EFLAGS.
880     if (I == MBB.end())
881       return true;
882   }
883
884   // Conservative answer.
885   return false;
886 }
887
888 void X86InstrInfo::reMaterialize(MachineBasicBlock &MBB,
889                                  MachineBasicBlock::iterator I,
890                                  unsigned DestReg,
891                                  const MachineInstr *Orig) const {
892   unsigned SubIdx = Orig->getOperand(0).isReg()
893     ? Orig->getOperand(0).getSubReg() : 0;
894   bool ChangeSubIdx = SubIdx != 0;
895   if (SubIdx && TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(DestReg)) {
896     DestReg = RI.getSubReg(DestReg, SubIdx);
897     SubIdx = 0;
898   }
899
900   // MOV32r0 etc. are implemented with xor which clobbers condition code.
901   // Re-materialize them as movri instructions to avoid side effects.
902   bool Emitted = false;
903   switch (Orig->getOpcode()) {
904   default: break;
905   case X86::MOV8r0:
906   case X86::MOV16r0:
907   case X86::MOV32r0:
908   case X86::MOV64r0: {
909     if (!isSafeToClobberEFLAGS(MBB, I)) {
910       unsigned Opc = 0;
911       switch (Orig->getOpcode()) {
912       default: break;
913       case X86::MOV8r0:  Opc = X86::MOV8ri;  break;
914       case X86::MOV16r0: Opc = X86::MOV16ri; break;
915       case X86::MOV32r0: Opc = X86::MOV32ri; break;
916       case X86::MOV64r0: Opc = X86::MOV64ri32; break;
917       }
918       BuildMI(MBB, I, get(Opc), DestReg).addImm(0);
919       Emitted = true;
920     }
921     break;
922   }
923   }
924
925   if (!Emitted) {
926     MachineInstr *MI = MBB.getParent()->CloneMachineInstr(Orig);
927     MI->getOperand(0).setReg(DestReg);
928     MBB.insert(I, MI);
929   }
930
931   if (ChangeSubIdx) {
932     MachineInstr *NewMI = prior(I);
933     NewMI->getOperand(0).setSubReg(SubIdx);
934   }
935 }
936
937 /// isInvariantLoad - Return true if the specified instruction (which is marked
938 /// mayLoad) is loading from a location whose value is invariant across the
939 /// function.  For example, loading a value from the constant pool or from
940 /// from the argument area of a function if it does not change.  This should
941 /// only return true of *all* loads the instruction does are invariant (if it
942 /// does multiple loads).
943 bool X86InstrInfo::isInvariantLoad(const MachineInstr *MI) const {
944   // This code cares about loads from three cases: constant pool entries,
945   // invariant argument slots, and global stubs.  In order to handle these cases
946   // for all of the myriad of X86 instructions, we just scan for a CP/FI/GV
947   // operand and base our analysis on it.  This is safe because the address of
948   // none of these three cases is ever used as anything other than a load base
949   // and X86 doesn't have any instructions that load from multiple places.
950   
951   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
952     const MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
953     // Loads from constant pools are trivially invariant.
954     if (MO.isCPI())
955       return true;
956
957     if (MO.isGlobal())
958       return isGVStub(MO.getGlobal(), TM);
959
960     // If this is a load from an invariant stack slot, the load is a constant.
961     if (MO.isFI()) {
962       const MachineFrameInfo &MFI =
963         *MI->getParent()->getParent()->getFrameInfo();
964       int Idx = MO.getIndex();
965       return MFI.isFixedObjectIndex(Idx) && MFI.isImmutableObjectIndex(Idx);
966     }
967   }
968   
969   // All other instances of these instructions are presumed to have other
970   // issues.
971   return false;
972 }
973
974 /// hasLiveCondCodeDef - True if MI has a condition code def, e.g. EFLAGS, that
975 /// is not marked dead.
976 static bool hasLiveCondCodeDef(MachineInstr *MI) {
977   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
978     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
979     if (MO.isReg() && MO.isDef() &&
980         MO.getReg() == X86::EFLAGS && !MO.isDead()) {
981       return true;
982     }
983   }
984   return false;
985 }
986
987 /// convertToThreeAddress - This method must be implemented by targets that
988 /// set the M_CONVERTIBLE_TO_3_ADDR flag.  When this flag is set, the target
989 /// may be able to convert a two-address instruction into a true
990 /// three-address instruction on demand.  This allows the X86 target (for
991 /// example) to convert ADD and SHL instructions into LEA instructions if they
992 /// would require register copies due to two-addressness.
993 ///
994 /// This method returns a null pointer if the transformation cannot be
995 /// performed, otherwise it returns the new instruction.
996 ///
997 MachineInstr *
998 X86InstrInfo::convertToThreeAddress(MachineFunction::iterator &MFI,
999                                     MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
1000                                     LiveVariables *LV) const {
1001   MachineInstr *MI = MBBI;
1002   MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
1003   // All instructions input are two-addr instructions.  Get the known operands.
1004   unsigned Dest = MI->getOperand(0).getReg();
1005   unsigned Src = MI->getOperand(1).getReg();
1006   bool isDead = MI->getOperand(0).isDead();
1007   bool isKill = MI->getOperand(1).isKill();
1008
1009   MachineInstr *NewMI = NULL;
1010   // FIXME: 16-bit LEA's are really slow on Athlons, but not bad on P4's.  When
1011   // we have better subtarget support, enable the 16-bit LEA generation here.
1012   bool DisableLEA16 = true;
1013
1014   unsigned MIOpc = MI->getOpcode();
1015   switch (MIOpc) {
1016   case X86::SHUFPSrri: {
1017     assert(MI->getNumOperands() == 4 && "Unknown shufps instruction!");
1018     if (!TM.getSubtarget<X86Subtarget>().hasSSE2()) return 0;
1019     
1020     unsigned B = MI->getOperand(1).getReg();
1021     unsigned C = MI->getOperand(2).getReg();
1022     if (B != C) return 0;
1023     unsigned A = MI->getOperand(0).getReg();
1024     unsigned M = MI->getOperand(3).getImm();
1025     NewMI = BuildMI(MF, get(X86::PSHUFDri)).addReg(A, true, false, false, isDead)
1026       .addReg(B, false, false, isKill).addImm(M);
1027     break;
1028   }
1029   case X86::SHL64ri: {
1030     assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown shift instruction!");
1031     // NOTE: LEA doesn't produce flags like shift does, but LLVM never uses
1032     // the flags produced by a shift yet, so this is safe.
1033     unsigned ShAmt = MI->getOperand(2).getImm();
1034     if (ShAmt == 0 || ShAmt >= 4) return 0;
1035
1036     NewMI = BuildMI(MF, get(X86::LEA64r)).addReg(Dest, true, false, false, isDead)
1037       .addReg(0).addImm(1 << ShAmt).addReg(Src, false, false, isKill).addImm(0);
1038     break;
1039   }
1040   case X86::SHL32ri: {
1041     assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown shift instruction!");
1042     // NOTE: LEA doesn't produce flags like shift does, but LLVM never uses
1043     // the flags produced by a shift yet, so this is safe.
1044     unsigned ShAmt = MI->getOperand(2).getImm();
1045     if (ShAmt == 0 || ShAmt >= 4) return 0;
1046
1047     unsigned Opc = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit() ?
1048       X86::LEA64_32r : X86::LEA32r;
1049     NewMI = BuildMI(MF, get(Opc)).addReg(Dest, true, false, false, isDead)
1050       .addReg(0).addImm(1 << ShAmt)
1051       .addReg(Src, false, false, isKill).addImm(0);
1052     break;
1053   }
1054   case X86::SHL16ri: {
1055     assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown shift instruction!");
1056     // NOTE: LEA doesn't produce flags like shift does, but LLVM never uses
1057     // the flags produced by a shift yet, so this is safe.
1058     unsigned ShAmt = MI->getOperand(2).getImm();
1059     if (ShAmt == 0 || ShAmt >= 4) return 0;
1060
1061     if (DisableLEA16) {
1062       // If 16-bit LEA is disabled, use 32-bit LEA via subregisters.
1063       MachineRegisterInfo &RegInfo = MFI->getParent()->getRegInfo();
1064       unsigned Opc = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit()
1065         ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r;
1066       unsigned leaInReg = RegInfo.createVirtualRegister(&X86::GR32RegClass);
1067       unsigned leaOutReg = RegInfo.createVirtualRegister(&X86::GR32RegClass);
1068             
1069       // Build and insert into an implicit UNDEF value. This is OK because
1070       // well be shifting and then extracting the lower 16-bits. 
1071       BuildMI(*MFI, MBBI, get(X86::IMPLICIT_DEF), leaInReg);      
1072       MachineInstr *InsMI =  BuildMI(*MFI, MBBI, get(X86::INSERT_SUBREG),leaInReg)
1073         .addReg(leaInReg).addReg(Src, false, false, isKill)
1074         .addImm(X86::SUBREG_16BIT);
1075       
1076       NewMI = BuildMI(*MFI, MBBI, get(Opc), leaOutReg).addReg(0).addImm(1 << ShAmt)
1077         .addReg(leaInReg, false, false, true).addImm(0);
1078       
1079       MachineInstr *ExtMI = BuildMI(*MFI, MBBI, get(X86::EXTRACT_SUBREG))
1080         .addReg(Dest, true, false, false, isDead)
1081         .addReg(leaOutReg, false, false, true).addImm(X86::SUBREG_16BIT);
1082       if (LV) {
1083         // Update live variables
1084         LV->getVarInfo(leaInReg).Kills.push_back(NewMI);
1085         LV->getVarInfo(leaOutReg).Kills.push_back(ExtMI);
1086         if (isKill)
1087           LV->replaceKillInstruction(Src, MI, InsMI);
1088         if (isDead)
1089           LV->replaceKillInstruction(Dest, MI, ExtMI);
1090       }
1091       return ExtMI;
1092     } else {
1093       NewMI = BuildMI(MF, get(X86::LEA16r)).addReg(Dest, true, false, false, isDead)
1094         .addReg(0).addImm(1 << ShAmt)
1095         .addReg(Src, false, false, isKill).addImm(0);
1096     }
1097     break;
1098   }
1099   default: {
1100     // The following opcodes also sets the condition code register(s). Only
1101     // convert them to equivalent lea if the condition code register def's
1102     // are dead!
1103     if (hasLiveCondCodeDef(MI))
1104       return 0;
1105
1106     bool is64Bit = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit();
1107     switch (MIOpc) {
1108     default: return 0;
1109     case X86::INC64r:
1110     case X86::INC32r: {
1111       assert(MI->getNumOperands() >= 2 && "Unknown inc instruction!");
1112       unsigned Opc = MIOpc == X86::INC64r ? X86::LEA64r
1113         : (is64Bit ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r);
1114       NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(Opc))
1115                            .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1116                            Src, isKill, 1);
1117       break;
1118     }
1119     case X86::INC16r:
1120     case X86::INC64_16r:
1121       if (DisableLEA16) return 0;
1122       assert(MI->getNumOperands() >= 2 && "Unknown inc instruction!");
1123       NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(X86::LEA16r))
1124                            .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1125                            Src, isKill, 1);
1126       break;
1127     case X86::DEC64r:
1128     case X86::DEC32r: {
1129       assert(MI->getNumOperands() >= 2 && "Unknown dec instruction!");
1130       unsigned Opc = MIOpc == X86::DEC64r ? X86::LEA64r
1131         : (is64Bit ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r);
1132       NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(Opc))
1133                            .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1134                            Src, isKill, -1);
1135       break;
1136     }
1137     case X86::DEC16r:
1138     case X86::DEC64_16r:
1139       if (DisableLEA16) return 0;
1140       assert(MI->getNumOperands() >= 2 && "Unknown dec instruction!");
1141       NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(X86::LEA16r))
1142                            .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1143                            Src, isKill, -1);
1144       break;
1145     case X86::ADD64rr:
1146     case X86::ADD32rr: {
1147       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown add instruction!");
1148       unsigned Opc = MIOpc == X86::ADD64rr ? X86::LEA64r
1149         : (is64Bit ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r);
1150       unsigned Src2 = MI->getOperand(2).getReg();
1151       bool isKill2 = MI->getOperand(2).isKill();
1152       NewMI = addRegReg(BuildMI(MF, get(Opc))
1153                         .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1154                         Src, isKill, Src2, isKill2);
1155       if (LV && isKill2)
1156         LV->replaceKillInstruction(Src2, MI, NewMI);
1157       break;
1158     }
1159     case X86::ADD16rr: {
1160       if (DisableLEA16) return 0;
1161       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown add instruction!");
1162       unsigned Src2 = MI->getOperand(2).getReg();
1163       bool isKill2 = MI->getOperand(2).isKill();
1164       NewMI = addRegReg(BuildMI(MF, get(X86::LEA16r))
1165                         .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1166                         Src, isKill, Src2, isKill2);
1167       if (LV && isKill2)
1168         LV->replaceKillInstruction(Src2, MI, NewMI);
1169       break;
1170     }
1171     case X86::ADD64ri32:
1172     case X86::ADD64ri8:
1173       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown add instruction!");
1174       if (MI->getOperand(2).isImm())
1175         NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(X86::LEA64r))
1176                              .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1177                              Src, isKill, MI->getOperand(2).getImm());
1178       break;
1179     case X86::ADD32ri:
1180     case X86::ADD32ri8:
1181       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown add instruction!");
1182       if (MI->getOperand(2).isImm()) {
1183         unsigned Opc = is64Bit ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r;
1184         NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(Opc))
1185                              .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1186                              Src, isKill, MI->getOperand(2).getImm());
1187       }
1188       break;
1189     case X86::ADD16ri:
1190     case X86::ADD16ri8:
1191       if (DisableLEA16) return 0;
1192       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && "Unknown add instruction!");
1193       if (MI->getOperand(2).isImm())
1194         NewMI = addRegOffset(BuildMI(MF, get(X86::LEA16r))
1195                              .addReg(Dest, true, false, false, isDead),
1196                              Src, isKill, MI->getOperand(2).getImm());
1197       break;
1198     case X86::SHL16ri:
1199       if (DisableLEA16) return 0;
1200     case X86::SHL32ri:
1201     case X86::SHL64ri: {
1202       assert(MI->getNumOperands() >= 3 && MI->getOperand(2).isImm() &&
1203              "Unknown shl instruction!");
1204       unsigned ShAmt = MI->getOperand(2).getImm();
1205       if (ShAmt == 1 || ShAmt == 2 || ShAmt == 3) {
1206         X86AddressMode AM;
1207         AM.Scale = 1 << ShAmt;
1208         AM.IndexReg = Src;
1209         unsigned Opc = MIOpc == X86::SHL64ri ? X86::LEA64r
1210           : (MIOpc == X86::SHL32ri
1211              ? (is64Bit ? X86::LEA64_32r : X86::LEA32r) : X86::LEA16r);
1212         NewMI = addFullAddress(BuildMI(MF, get(Opc))
1213                                .addReg(Dest, true, false, false, isDead), AM);
1214         if (isKill)
1215           NewMI->getOperand(3).setIsKill(true);
1216       }
1217       break;
1218     }
1219     }
1220   }
1221   }
1222
1223   if (!NewMI) return 0;
1224
1225   if (LV) {  // Update live variables
1226     if (isKill)
1227       LV->replaceKillInstruction(Src, MI, NewMI);
1228     if (isDead)
1229       LV->replaceKillInstruction(Dest, MI, NewMI);
1230   }
1231
1232   MFI->insert(MBBI, NewMI);          // Insert the new inst    
1233   return NewMI;
1234 }
1235
1236 /// commuteInstruction - We have a few instructions that must be hacked on to
1237 /// commute them.
1238 ///
1239 MachineInstr *
1240 X86InstrInfo::commuteInstruction(MachineInstr *MI, bool NewMI) const {
1241   switch (MI->getOpcode()) {
1242   case X86::SHRD16rri8: // A = SHRD16rri8 B, C, I -> A = SHLD16rri8 C, B, (16-I)
1243   case X86::SHLD16rri8: // A = SHLD16rri8 B, C, I -> A = SHRD16rri8 C, B, (16-I)
1244   case X86::SHRD32rri8: // A = SHRD32rri8 B, C, I -> A = SHLD32rri8 C, B, (32-I)
1245   case X86::SHLD32rri8: // A = SHLD32rri8 B, C, I -> A = SHRD32rri8 C, B, (32-I)
1246   case X86::SHRD64rri8: // A = SHRD64rri8 B, C, I -> A = SHLD64rri8 C, B, (64-I)
1247   case X86::SHLD64rri8:{// A = SHLD64rri8 B, C, I -> A = SHRD64rri8 C, B, (64-I)
1248     unsigned Opc;
1249     unsigned Size;
1250     switch (MI->getOpcode()) {
1251     default: assert(0 && "Unreachable!");
1252     case X86::SHRD16rri8: Size = 16; Opc = X86::SHLD16rri8; break;
1253     case X86::SHLD16rri8: Size = 16; Opc = X86::SHRD16rri8; break;
1254     case X86::SHRD32rri8: Size = 32; Opc = X86::SHLD32rri8; break;
1255     case X86::SHLD32rri8: Size = 32; Opc = X86::SHRD32rri8; break;
1256     case X86::SHRD64rri8: Size = 64; Opc = X86::SHLD64rri8; break;
1257     case X86::SHLD64rri8: Size = 64; Opc = X86::SHRD64rri8; break;
1258     }
1259     unsigned Amt = MI->getOperand(3).getImm();
1260     if (NewMI) {
1261       MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
1262       MI = MF.CloneMachineInstr(MI);
1263       NewMI = false;
1264     }
1265     MI->setDesc(get(Opc));
1266     MI->getOperand(3).setImm(Size-Amt);
1267     return TargetInstrInfoImpl::commuteInstruction(MI, NewMI);
1268   }
1269   case X86::CMOVB16rr:
1270   case X86::CMOVB32rr:
1271   case X86::CMOVB64rr:
1272   case X86::CMOVAE16rr:
1273   case X86::CMOVAE32rr:
1274   case X86::CMOVAE64rr:
1275   case X86::CMOVE16rr:
1276   case X86::CMOVE32rr:
1277   case X86::CMOVE64rr:
1278   case X86::CMOVNE16rr:
1279   case X86::CMOVNE32rr:
1280   case X86::CMOVNE64rr:
1281   case X86::CMOVBE16rr:
1282   case X86::CMOVBE32rr:
1283   case X86::CMOVBE64rr:
1284   case X86::CMOVA16rr:
1285   case X86::CMOVA32rr:
1286   case X86::CMOVA64rr:
1287   case X86::CMOVL16rr:
1288   case X86::CMOVL32rr:
1289   case X86::CMOVL64rr:
1290   case X86::CMOVGE16rr:
1291   case X86::CMOVGE32rr:
1292   case X86::CMOVGE64rr:
1293   case X86::CMOVLE16rr:
1294   case X86::CMOVLE32rr:
1295   case X86::CMOVLE64rr:
1296   case X86::CMOVG16rr:
1297   case X86::CMOVG32rr:
1298   case X86::CMOVG64rr:
1299   case X86::CMOVS16rr:
1300   case X86::CMOVS32rr:
1301   case X86::CMOVS64rr:
1302   case X86::CMOVNS16rr:
1303   case X86::CMOVNS32rr:
1304   case X86::CMOVNS64rr:
1305   case X86::CMOVP16rr:
1306   case X86::CMOVP32rr:
1307   case X86::CMOVP64rr:
1308   case X86::CMOVNP16rr:
1309   case X86::CMOVNP32rr:
1310   case X86::CMOVNP64rr: {
1311     unsigned Opc = 0;
1312     switch (MI->getOpcode()) {
1313     default: break;
1314     case X86::CMOVB16rr:  Opc = X86::CMOVAE16rr; break;
1315     case X86::CMOVB32rr:  Opc = X86::CMOVAE32rr; break;
1316     case X86::CMOVB64rr:  Opc = X86::CMOVAE64rr; break;
1317     case X86::CMOVAE16rr: Opc = X86::CMOVB16rr; break;
1318     case X86::CMOVAE32rr: Opc = X86::CMOVB32rr; break;
1319     case X86::CMOVAE64rr: Opc = X86::CMOVB64rr; break;
1320     case X86::CMOVE16rr:  Opc = X86::CMOVNE16rr; break;
1321     case X86::CMOVE32rr:  Opc = X86::CMOVNE32rr; break;
1322     case X86::CMOVE64rr:  Opc = X86::CMOVNE64rr; break;
1323     case X86::CMOVNE16rr: Opc = X86::CMOVE16rr; break;
1324     case X86::CMOVNE32rr: Opc = X86::CMOVE32rr; break;
1325     case X86::CMOVNE64rr: Opc = X86::CMOVE64rr; break;
1326     case X86::CMOVBE16rr: Opc = X86::CMOVA16rr; break;
1327     case X86::CMOVBE32rr: Opc = X86::CMOVA32rr; break;
1328     case X86::CMOVBE64rr: Opc = X86::CMOVA64rr; break;
1329     case X86::CMOVA16rr:  Opc = X86::CMOVBE16rr; break;
1330     case X86::CMOVA32rr:  Opc = X86::CMOVBE32rr; break;
1331     case X86::CMOVA64rr:  Opc = X86::CMOVBE64rr; break;
1332     case X86::CMOVL16rr:  Opc = X86::CMOVGE16rr; break;
1333     case X86::CMOVL32rr:  Opc = X86::CMOVGE32rr; break;
1334     case X86::CMOVL64rr:  Opc = X86::CMOVGE64rr; break;
1335     case X86::CMOVGE16rr: Opc = X86::CMOVL16rr; break;
1336     case X86::CMOVGE32rr: Opc = X86::CMOVL32rr; break;
1337     case X86::CMOVGE64rr: Opc = X86::CMOVL64rr; break;
1338     case X86::CMOVLE16rr: Opc = X86::CMOVG16rr; break;
1339     case X86::CMOVLE32rr: Opc = X86::CMOVG32rr; break;
1340     case X86::CMOVLE64rr: Opc = X86::CMOVG64rr; break;
1341     case X86::CMOVG16rr:  Opc = X86::CMOVLE16rr; break;
1342     case X86::CMOVG32rr:  Opc = X86::CMOVLE32rr; break;
1343     case X86::CMOVG64rr:  Opc = X86::CMOVLE64rr; break;
1344     case X86::CMOVS16rr:  Opc = X86::CMOVNS16rr; break;
1345     case X86::CMOVS32rr:  Opc = X86::CMOVNS32rr; break;
1346     case X86::CMOVS64rr:  Opc = X86::CMOVNS32rr; break;
1347     case X86::CMOVNS16rr: Opc = X86::CMOVS16rr; break;
1348     case X86::CMOVNS32rr: Opc = X86::CMOVS32rr; break;
1349     case X86::CMOVNS64rr: Opc = X86::CMOVS64rr; break;
1350     case X86::CMOVP16rr:  Opc = X86::CMOVNP16rr; break;
1351     case X86::CMOVP32rr:  Opc = X86::CMOVNP32rr; break;
1352     case X86::CMOVP64rr:  Opc = X86::CMOVNP32rr; break;
1353     case X86::CMOVNP16rr: Opc = X86::CMOVP16rr; break;
1354     case X86::CMOVNP32rr: Opc = X86::CMOVP32rr; break;
1355     case X86::CMOVNP64rr: Opc = X86::CMOVP64rr; break;
1356     }
1357     if (NewMI) {
1358       MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
1359       MI = MF.CloneMachineInstr(MI);
1360       NewMI = false;
1361     }
1362     MI->setDesc(get(Opc));
1363     // Fallthrough intended.
1364   }
1365   default:
1366     return TargetInstrInfoImpl::commuteInstruction(MI, NewMI);
1367   }
1368 }
1369
1370 static X86::CondCode GetCondFromBranchOpc(unsigned BrOpc) {
1371   switch (BrOpc) {
1372   default: return X86::COND_INVALID;
1373   case X86::JE:  return X86::COND_E;
1374   case X86::JNE: return X86::COND_NE;
1375   case X86::JL:  return X86::COND_L;
1376   case X86::JLE: return X86::COND_LE;
1377   case X86::JG:  return X86::COND_G;
1378   case X86::JGE: return X86::COND_GE;
1379   case X86::JB:  return X86::COND_B;
1380   case X86::JBE: return X86::COND_BE;
1381   case X86::JA:  return X86::COND_A;
1382   case X86::JAE: return X86::COND_AE;
1383   case X86::JS:  return X86::COND_S;
1384   case X86::JNS: return X86::COND_NS;
1385   case X86::JP:  return X86::COND_P;
1386   case X86::JNP: return X86::COND_NP;
1387   case X86::JO:  return X86::COND_O;
1388   case X86::JNO: return X86::COND_NO;
1389   case X86::JC:  return X86::COND_C;
1390   case X86::JNC: return X86::COND_NC;
1391   }
1392 }
1393
1394 unsigned X86::GetCondBranchFromCond(X86::CondCode CC) {
1395   switch (CC) {
1396   default: assert(0 && "Illegal condition code!");
1397   case X86::COND_E:  return X86::JE;
1398   case X86::COND_NE: return X86::JNE;
1399   case X86::COND_L:  return X86::JL;
1400   case X86::COND_LE: return X86::JLE;
1401   case X86::COND_G:  return X86::JG;
1402   case X86::COND_GE: return X86::JGE;
1403   case X86::COND_B:  return X86::JB;
1404   case X86::COND_BE: return X86::JBE;
1405   case X86::COND_A:  return X86::JA;
1406   case X86::COND_AE: return X86::JAE;
1407   case X86::COND_S:  return X86::JS;
1408   case X86::COND_NS: return X86::JNS;
1409   case X86::COND_P:  return X86::JP;
1410   case X86::COND_NP: return X86::JNP;
1411   case X86::COND_O:  return X86::JO;
1412   case X86::COND_NO: return X86::JNO;
1413   case X86::COND_C:  return X86::JC;
1414   case X86::COND_NC: return X86::JNC;
1415   }
1416 }
1417
1418 /// GetOppositeBranchCondition - Return the inverse of the specified condition,
1419 /// e.g. turning COND_E to COND_NE.
1420 X86::CondCode X86::GetOppositeBranchCondition(X86::CondCode CC) {
1421   switch (CC) {
1422   default: assert(0 && "Illegal condition code!");
1423   case X86::COND_E:  return X86::COND_NE;
1424   case X86::COND_NE: return X86::COND_E;
1425   case X86::COND_L:  return X86::COND_GE;
1426   case X86::COND_LE: return X86::COND_G;
1427   case X86::COND_G:  return X86::COND_LE;
1428   case X86::COND_GE: return X86::COND_L;
1429   case X86::COND_B:  return X86::COND_AE;
1430   case X86::COND_BE: return X86::COND_A;
1431   case X86::COND_A:  return X86::COND_BE;
1432   case X86::COND_AE: return X86::COND_B;
1433   case X86::COND_S:  return X86::COND_NS;
1434   case X86::COND_NS: return X86::COND_S;
1435   case X86::COND_P:  return X86::COND_NP;
1436   case X86::COND_NP: return X86::COND_P;
1437   case X86::COND_O:  return X86::COND_NO;
1438   case X86::COND_NO: return X86::COND_O;
1439   case X86::COND_C:  return X86::COND_NC;
1440   case X86::COND_NC: return X86::COND_C;
1441   }
1442 }
1443
1444 bool X86InstrInfo::isUnpredicatedTerminator(const MachineInstr *MI) const {
1445   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
1446   if (!TID.isTerminator()) return false;
1447   
1448   // Conditional branch is a special case.
1449   if (TID.isBranch() && !TID.isBarrier())
1450     return true;
1451   if (!TID.isPredicable())
1452     return true;
1453   return !isPredicated(MI);
1454 }
1455
1456 // For purposes of branch analysis do not count FP_REG_KILL as a terminator.
1457 static bool isBrAnalysisUnpredicatedTerminator(const MachineInstr *MI,
1458                                                const X86InstrInfo &TII) {
1459   if (MI->getOpcode() == X86::FP_REG_KILL)
1460     return false;
1461   return TII.isUnpredicatedTerminator(MI);
1462 }
1463
1464 bool X86InstrInfo::AnalyzeBranch(MachineBasicBlock &MBB, 
1465                                  MachineBasicBlock *&TBB,
1466                                  MachineBasicBlock *&FBB,
1467                                  SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) const {
1468   // Start from the bottom of the block and work up, examining the
1469   // terminator instructions.
1470   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.end();
1471   while (I != MBB.begin()) {
1472     --I;
1473     // Working from the bottom, when we see a non-terminator
1474     // instruction, we're done.
1475     if (!isBrAnalysisUnpredicatedTerminator(I, *this))
1476       break;
1477     // A terminator that isn't a branch can't easily be handled
1478     // by this analysis.
1479     if (!I->getDesc().isBranch())
1480       return true;
1481     // Handle unconditional branches.
1482     if (I->getOpcode() == X86::JMP) {
1483       // If the block has any instructions after a JMP, delete them.
1484       while (next(I) != MBB.end())
1485         next(I)->eraseFromParent();
1486       Cond.clear();
1487       FBB = 0;
1488       // Delete the JMP if it's equivalent to a fall-through.
1489       if (MBB.isLayoutSuccessor(I->getOperand(0).getMBB())) {
1490         TBB = 0;
1491         I->eraseFromParent();
1492         I = MBB.end();
1493         continue;
1494       }
1495       // TBB is used to indicate the unconditinal destination.
1496       TBB = I->getOperand(0).getMBB();
1497       continue;
1498     }
1499     // Handle conditional branches.
1500     X86::CondCode BranchCode = GetCondFromBranchOpc(I->getOpcode());
1501     if (BranchCode == X86::COND_INVALID)
1502       return true;  // Can't handle indirect branch.
1503     // Working from the bottom, handle the first conditional branch.
1504     if (Cond.empty()) {
1505       FBB = TBB;
1506       TBB = I->getOperand(0).getMBB();
1507       Cond.push_back(MachineOperand::CreateImm(BranchCode));
1508       continue;
1509     }
1510     // Handle subsequent conditional branches. Only handle the case
1511     // where all conditional branches branch to the same destination
1512     // and their condition opcodes fit one of the special
1513     // multi-branch idioms.
1514     assert(Cond.size() == 1);
1515     assert(TBB);
1516     // Only handle the case where all conditional branches branch to
1517     // the same destination.
1518     if (TBB != I->getOperand(0).getMBB())
1519       return true;
1520     X86::CondCode OldBranchCode = (X86::CondCode)Cond[0].getImm();
1521     // If the conditions are the same, we can leave them alone.
1522     if (OldBranchCode == BranchCode)
1523       continue;
1524     // If they differ, see if they fit one of the known patterns.
1525     // Theoretically we could handle more patterns here, but
1526     // we shouldn't expect to see them if instruction selection
1527     // has done a reasonable job.
1528     if ((OldBranchCode == X86::COND_NP &&
1529          BranchCode == X86::COND_E) ||
1530         (OldBranchCode == X86::COND_E &&
1531          BranchCode == X86::COND_NP))
1532       BranchCode = X86::COND_NP_OR_E;
1533     else if ((OldBranchCode == X86::COND_P &&
1534               BranchCode == X86::COND_NE) ||
1535              (OldBranchCode == X86::COND_NE &&
1536               BranchCode == X86::COND_P))
1537       BranchCode = X86::COND_NE_OR_P;
1538     else
1539       return true;
1540     // Update the MachineOperand.
1541     Cond[0].setImm(BranchCode);
1542   }
1543
1544   return false;
1545 }
1546
1547 unsigned X86InstrInfo::RemoveBranch(MachineBasicBlock &MBB) const {
1548   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.end();
1549   unsigned Count = 0;
1550
1551   while (I != MBB.begin()) {
1552     --I;
1553     if (I->getOpcode() != X86::JMP &&
1554         GetCondFromBranchOpc(I->getOpcode()) == X86::COND_INVALID)
1555       break;
1556     // Remove the branch.
1557     I->eraseFromParent();
1558     I = MBB.end();
1559     ++Count;
1560   }
1561   
1562   return Count;
1563 }
1564
1565 static const MachineInstrBuilder &X86InstrAddOperand(MachineInstrBuilder &MIB,
1566                                                      const MachineOperand &MO) {
1567   if (MO.isReg())
1568     MIB = MIB.addReg(MO.getReg(), MO.isDef(), MO.isImplicit(),
1569                      MO.isKill(), MO.isDead(), MO.getSubReg());
1570   else if (MO.isImm())
1571     MIB = MIB.addImm(MO.getImm());
1572   else if (MO.isFI())
1573     MIB = MIB.addFrameIndex(MO.getIndex());
1574   else if (MO.isGlobal())
1575     MIB = MIB.addGlobalAddress(MO.getGlobal(), MO.getOffset());
1576   else if (MO.isCPI())
1577     MIB = MIB.addConstantPoolIndex(MO.getIndex(), MO.getOffset());
1578   else if (MO.isJTI())
1579     MIB = MIB.addJumpTableIndex(MO.getIndex());
1580   else if (MO.isSymbol())
1581     MIB = MIB.addExternalSymbol(MO.getSymbolName());
1582   else
1583     assert(0 && "Unknown operand for X86InstrAddOperand!");
1584
1585   return MIB;
1586 }
1587
1588 unsigned
1589 X86InstrInfo::InsertBranch(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock *TBB,
1590                            MachineBasicBlock *FBB,
1591                            const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) const {
1592   // Shouldn't be a fall through.
1593   assert(TBB && "InsertBranch must not be told to insert a fallthrough");
1594   assert((Cond.size() == 1 || Cond.size() == 0) &&
1595          "X86 branch conditions have one component!");
1596
1597   if (Cond.empty()) {
1598     // Unconditional branch?
1599     assert(!FBB && "Unconditional branch with multiple successors!");
1600     BuildMI(&MBB, get(X86::JMP)).addMBB(TBB);
1601     return 1;
1602   }
1603
1604   // Conditional branch.
1605   unsigned Count = 0;
1606   X86::CondCode CC = (X86::CondCode)Cond[0].getImm();
1607   switch (CC) {
1608   case X86::COND_NP_OR_E:
1609     // Synthesize NP_OR_E with two branches.
1610     BuildMI(&MBB, get(X86::JNP)).addMBB(TBB);
1611     ++Count;
1612     BuildMI(&MBB, get(X86::JE)).addMBB(TBB);
1613     ++Count;
1614     break;
1615   case X86::COND_NE_OR_P:
1616     // Synthesize NE_OR_P with two branches.
1617     BuildMI(&MBB, get(X86::JNE)).addMBB(TBB);
1618     ++Count;
1619     BuildMI(&MBB, get(X86::JP)).addMBB(TBB);
1620     ++Count;
1621     break;
1622   default: {
1623     unsigned Opc = GetCondBranchFromCond(CC);
1624     BuildMI(&MBB, get(Opc)).addMBB(TBB);
1625     ++Count;
1626   }
1627   }
1628   if (FBB) {
1629     // Two-way Conditional branch. Insert the second branch.
1630     BuildMI(&MBB, get(X86::JMP)).addMBB(FBB);
1631     ++Count;
1632   }
1633   return Count;
1634 }
1635
1636 bool X86InstrInfo::copyRegToReg(MachineBasicBlock &MBB,
1637                                 MachineBasicBlock::iterator MI,
1638                                 unsigned DestReg, unsigned SrcReg,
1639                                 const TargetRegisterClass *DestRC,
1640                                 const TargetRegisterClass *SrcRC) const {
1641   if (DestRC == SrcRC) {
1642     unsigned Opc;
1643     if (DestRC == &X86::GR64RegClass) {
1644       Opc = X86::MOV64rr;
1645     } else if (DestRC == &X86::GR32RegClass) {
1646       Opc = X86::MOV32rr;
1647     } else if (DestRC == &X86::GR16RegClass) {
1648       Opc = X86::MOV16rr;
1649     } else if (DestRC == &X86::GR8RegClass) {
1650       Opc = X86::MOV8rr;
1651     } else if (DestRC == &X86::GR32_RegClass) {
1652       Opc = X86::MOV32_rr;
1653     } else if (DestRC == &X86::GR16_RegClass) {
1654       Opc = X86::MOV16_rr;
1655     } else if (DestRC == &X86::RFP32RegClass) {
1656       Opc = X86::MOV_Fp3232;
1657     } else if (DestRC == &X86::RFP64RegClass || DestRC == &X86::RSTRegClass) {
1658       Opc = X86::MOV_Fp6464;
1659     } else if (DestRC == &X86::RFP80RegClass) {
1660       Opc = X86::MOV_Fp8080;
1661     } else if (DestRC == &X86::FR32RegClass) {
1662       Opc = X86::FsMOVAPSrr;
1663     } else if (DestRC == &X86::FR64RegClass) {
1664       Opc = X86::FsMOVAPDrr;
1665     } else if (DestRC == &X86::VR128RegClass) {
1666       Opc = X86::MOVAPSrr;
1667     } else if (DestRC == &X86::VR64RegClass) {
1668       Opc = X86::MMX_MOVQ64rr;
1669     } else {
1670       return false;
1671     }
1672     BuildMI(MBB, MI, get(Opc), DestReg).addReg(SrcReg);
1673     return true;
1674   }
1675   
1676   // Moving EFLAGS to / from another register requires a push and a pop.
1677   if (SrcRC == &X86::CCRRegClass) {
1678     if (SrcReg != X86::EFLAGS)
1679       return false;
1680     if (DestRC == &X86::GR64RegClass) {
1681       BuildMI(MBB, MI, get(X86::PUSHFQ));
1682       BuildMI(MBB, MI, get(X86::POP64r), DestReg);
1683       return true;
1684     } else if (DestRC == &X86::GR32RegClass) {
1685       BuildMI(MBB, MI, get(X86::PUSHFD));
1686       BuildMI(MBB, MI, get(X86::POP32r), DestReg);
1687       return true;
1688     }
1689   } else if (DestRC == &X86::CCRRegClass) {
1690     if (DestReg != X86::EFLAGS)
1691       return false;
1692     if (SrcRC == &X86::GR64RegClass) {
1693       BuildMI(MBB, MI, get(X86::PUSH64r)).addReg(SrcReg);
1694       BuildMI(MBB, MI, get(X86::POPFQ));
1695       return true;
1696     } else if (SrcRC == &X86::GR32RegClass) {
1697       BuildMI(MBB, MI, get(X86::PUSH32r)).addReg(SrcReg);
1698       BuildMI(MBB, MI, get(X86::POPFD));
1699       return true;
1700     }
1701   }
1702   
1703   // Moving from ST(0) turns into FpGET_ST0_32 etc.
1704   if (SrcRC == &X86::RSTRegClass) {
1705     // Copying from ST(0)/ST(1).
1706     if (SrcReg != X86::ST0 && SrcReg != X86::ST1)
1707       // Can only copy from ST(0)/ST(1) right now
1708       return false;
1709     bool isST0 = SrcReg == X86::ST0;
1710     unsigned Opc;
1711     if (DestRC == &X86::RFP32RegClass)
1712       Opc = isST0 ? X86::FpGET_ST0_32 : X86::FpGET_ST1_32;
1713     else if (DestRC == &X86::RFP64RegClass)
1714       Opc = isST0 ? X86::FpGET_ST0_64 : X86::FpGET_ST1_64;
1715     else {
1716       if (DestRC != &X86::RFP80RegClass)
1717         return false;
1718       Opc = isST0 ? X86::FpGET_ST0_80 : X86::FpGET_ST1_80;
1719     }
1720     BuildMI(MBB, MI, get(Opc), DestReg);
1721     return true;
1722   }
1723
1724   // Moving to ST(0) turns into FpSET_ST0_32 etc.
1725   if (DestRC == &X86::RSTRegClass) {
1726     // Copying to ST(0).  FIXME: handle ST(1) also
1727     if (DestReg != X86::ST0)
1728       // Can only copy to TOS right now
1729       return false;
1730     unsigned Opc;
1731     if (SrcRC == &X86::RFP32RegClass)
1732       Opc = X86::FpSET_ST0_32;
1733     else if (SrcRC == &X86::RFP64RegClass)
1734       Opc = X86::FpSET_ST0_64;
1735     else {
1736       if (SrcRC != &X86::RFP80RegClass)
1737         return false;
1738       Opc = X86::FpSET_ST0_80;
1739     }
1740     BuildMI(MBB, MI, get(Opc)).addReg(SrcReg);
1741     return true;
1742   }
1743   
1744   // Not yet supported!
1745   return false;
1746 }
1747
1748 static unsigned getStoreRegOpcode(const TargetRegisterClass *RC,
1749                                   bool isStackAligned) {
1750   unsigned Opc = 0;
1751   if (RC == &X86::GR64RegClass) {
1752     Opc = X86::MOV64mr;
1753   } else if (RC == &X86::GR32RegClass) {
1754     Opc = X86::MOV32mr;
1755   } else if (RC == &X86::GR16RegClass) {
1756     Opc = X86::MOV16mr;
1757   } else if (RC == &X86::GR8RegClass) {
1758     Opc = X86::MOV8mr;
1759   } else if (RC == &X86::GR32_RegClass) {
1760     Opc = X86::MOV32_mr;
1761   } else if (RC == &X86::GR16_RegClass) {
1762     Opc = X86::MOV16_mr;
1763   } else if (RC == &X86::RFP80RegClass) {
1764     Opc = X86::ST_FpP80m;   // pops
1765   } else if (RC == &X86::RFP64RegClass) {
1766     Opc = X86::ST_Fp64m;
1767   } else if (RC == &X86::RFP32RegClass) {
1768     Opc = X86::ST_Fp32m;
1769   } else if (RC == &X86::FR32RegClass) {
1770     Opc = X86::MOVSSmr;
1771   } else if (RC == &X86::FR64RegClass) {
1772     Opc = X86::MOVSDmr;
1773   } else if (RC == &X86::VR128RegClass) {
1774     // If stack is realigned we can use aligned stores.
1775     Opc = isStackAligned ? X86::MOVAPSmr : X86::MOVUPSmr;
1776   } else if (RC == &X86::VR64RegClass) {
1777     Opc = X86::MMX_MOVQ64mr;
1778   } else {
1779     assert(0 && "Unknown regclass");
1780     abort();
1781   }
1782
1783   return Opc;
1784 }
1785
1786 void X86InstrInfo::storeRegToStackSlot(MachineBasicBlock &MBB,
1787                                        MachineBasicBlock::iterator MI,
1788                                        unsigned SrcReg, bool isKill, int FrameIdx,
1789                                        const TargetRegisterClass *RC) const {
1790   const MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
1791   bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
1792     RI.needsStackRealignment(MF);
1793   unsigned Opc = getStoreRegOpcode(RC, isAligned);
1794   addFrameReference(BuildMI(MBB, MI, get(Opc)), FrameIdx)
1795     .addReg(SrcReg, false, false, isKill);
1796 }
1797
1798 void X86InstrInfo::storeRegToAddr(MachineFunction &MF, unsigned SrcReg,
1799                                   bool isKill,
1800                                   SmallVectorImpl<MachineOperand> &Addr,
1801                                   const TargetRegisterClass *RC,
1802                                   SmallVectorImpl<MachineInstr*> &NewMIs) const {
1803   bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
1804     RI.needsStackRealignment(MF);
1805   unsigned Opc = getStoreRegOpcode(RC, isAligned);
1806   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, get(Opc));
1807   for (unsigned i = 0, e = Addr.size(); i != e; ++i)
1808     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, Addr[i]);
1809   MIB.addReg(SrcReg, false, false, isKill);
1810   NewMIs.push_back(MIB);
1811 }
1812
1813 static unsigned getLoadRegOpcode(const TargetRegisterClass *RC,
1814                                  bool isStackAligned) {
1815   unsigned Opc = 0;
1816   if (RC == &X86::GR64RegClass) {
1817     Opc = X86::MOV64rm;
1818   } else if (RC == &X86::GR32RegClass) {
1819     Opc = X86::MOV32rm;
1820   } else if (RC == &X86::GR16RegClass) {
1821     Opc = X86::MOV16rm;
1822   } else if (RC == &X86::GR8RegClass) {
1823     Opc = X86::MOV8rm;
1824   } else if (RC == &X86::GR32_RegClass) {
1825     Opc = X86::MOV32_rm;
1826   } else if (RC == &X86::GR16_RegClass) {
1827     Opc = X86::MOV16_rm;
1828   } else if (RC == &X86::RFP80RegClass) {
1829     Opc = X86::LD_Fp80m;
1830   } else if (RC == &X86::RFP64RegClass) {
1831     Opc = X86::LD_Fp64m;
1832   } else if (RC == &X86::RFP32RegClass) {
1833     Opc = X86::LD_Fp32m;
1834   } else if (RC == &X86::FR32RegClass) {
1835     Opc = X86::MOVSSrm;
1836   } else if (RC == &X86::FR64RegClass) {
1837     Opc = X86::MOVSDrm;
1838   } else if (RC == &X86::VR128RegClass) {
1839     // If stack is realigned we can use aligned loads.
1840     Opc = isStackAligned ? X86::MOVAPSrm : X86::MOVUPSrm;
1841   } else if (RC == &X86::VR64RegClass) {
1842     Opc = X86::MMX_MOVQ64rm;
1843   } else {
1844     assert(0 && "Unknown regclass");
1845     abort();
1846   }
1847
1848   return Opc;
1849 }
1850
1851 void X86InstrInfo::loadRegFromStackSlot(MachineBasicBlock &MBB,
1852                                         MachineBasicBlock::iterator MI,
1853                                         unsigned DestReg, int FrameIdx,
1854                                         const TargetRegisterClass *RC) const{
1855   const MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
1856   bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
1857     RI.needsStackRealignment(MF);
1858   unsigned Opc = getLoadRegOpcode(RC, isAligned);
1859   addFrameReference(BuildMI(MBB, MI, get(Opc), DestReg), FrameIdx);
1860 }
1861
1862 void X86InstrInfo::loadRegFromAddr(MachineFunction &MF, unsigned DestReg,
1863                                  SmallVectorImpl<MachineOperand> &Addr,
1864                                  const TargetRegisterClass *RC,
1865                                  SmallVectorImpl<MachineInstr*> &NewMIs) const {
1866   bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
1867     RI.needsStackRealignment(MF);
1868   unsigned Opc = getLoadRegOpcode(RC, isAligned);
1869   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, get(Opc), DestReg);
1870   for (unsigned i = 0, e = Addr.size(); i != e; ++i)
1871     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, Addr[i]);
1872   NewMIs.push_back(MIB);
1873 }
1874
1875 bool X86InstrInfo::spillCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
1876                                                 MachineBasicBlock::iterator MI,
1877                                 const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI) const {
1878   if (CSI.empty())
1879     return false;
1880
1881   bool is64Bit = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit();
1882   unsigned SlotSize = is64Bit ? 8 : 4;
1883
1884   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
1885   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1886   X86FI->setCalleeSavedFrameSize(CSI.size() * SlotSize);
1887   
1888   unsigned Opc = is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r;
1889   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
1890     unsigned Reg = CSI[i-1].getReg();
1891     // Add the callee-saved register as live-in. It's killed at the spill.
1892     MBB.addLiveIn(Reg);
1893     BuildMI(MBB, MI, get(Opc))
1894       .addReg(Reg, /*isDef=*/false, /*isImp=*/false, /*isKill=*/true);
1895   }
1896   return true;
1897 }
1898
1899 bool X86InstrInfo::restoreCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
1900                                                  MachineBasicBlock::iterator MI,
1901                                 const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI) const {
1902   if (CSI.empty())
1903     return false;
1904     
1905   bool is64Bit = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit();
1906
1907   unsigned Opc = is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r;
1908   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1909     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1910     BuildMI(MBB, MI, get(Opc), Reg);
1911   }
1912   return true;
1913 }
1914
1915 static MachineInstr *FuseTwoAddrInst(MachineFunction &MF, unsigned Opcode,
1916                                      const SmallVector<MachineOperand,4> &MOs,
1917                                  MachineInstr *MI, const TargetInstrInfo &TII) {
1918   // Create the base instruction with the memory operand as the first part.
1919   MachineInstr *NewMI = MF.CreateMachineInstr(TII.get(Opcode), true);
1920   MachineInstrBuilder MIB(NewMI);
1921   unsigned NumAddrOps = MOs.size();
1922   for (unsigned i = 0; i != NumAddrOps; ++i)
1923     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MOs[i]);
1924   if (NumAddrOps < 4)  // FrameIndex only
1925     MIB.addImm(1).addReg(0).addImm(0);
1926   
1927   // Loop over the rest of the ri operands, converting them over.
1928   unsigned NumOps = MI->getDesc().getNumOperands()-2;
1929   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1930     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i+2);
1931     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MO);
1932   }
1933   for (unsigned i = NumOps+2, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1934     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
1935     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MO);
1936   }
1937   return MIB;
1938 }
1939
1940 static MachineInstr *FuseInst(MachineFunction &MF,
1941                               unsigned Opcode, unsigned OpNo,
1942                               const SmallVector<MachineOperand,4> &MOs,
1943                               MachineInstr *MI, const TargetInstrInfo &TII) {
1944   MachineInstr *NewMI = MF.CreateMachineInstr(TII.get(Opcode), true);
1945   MachineInstrBuilder MIB(NewMI);
1946   
1947   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1948     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
1949     if (i == OpNo) {
1950       assert(MO.isReg() && "Expected to fold into reg operand!");
1951       unsigned NumAddrOps = MOs.size();
1952       for (unsigned i = 0; i != NumAddrOps; ++i)
1953         MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MOs[i]);
1954       if (NumAddrOps < 4)  // FrameIndex only
1955         MIB.addImm(1).addReg(0).addImm(0);
1956     } else {
1957       MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MO);
1958     }
1959   }
1960   return MIB;
1961 }
1962
1963 static MachineInstr *MakeM0Inst(const TargetInstrInfo &TII, unsigned Opcode,
1964                                 const SmallVector<MachineOperand,4> &MOs,
1965                                 MachineInstr *MI) {
1966   MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
1967   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, TII.get(Opcode));
1968
1969   unsigned NumAddrOps = MOs.size();
1970   for (unsigned i = 0; i != NumAddrOps; ++i)
1971     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, MOs[i]);
1972   if (NumAddrOps < 4)  // FrameIndex only
1973     MIB.addImm(1).addReg(0).addImm(0);
1974   return MIB.addImm(0);
1975 }
1976
1977 MachineInstr*
1978 X86InstrInfo::foldMemoryOperand(MachineFunction &MF,
1979                                 MachineInstr *MI, unsigned i,
1980                                 const SmallVector<MachineOperand,4> &MOs) const{
1981   const DenseMap<unsigned*, unsigned> *OpcodeTablePtr = NULL;
1982   bool isTwoAddrFold = false;
1983   unsigned NumOps = MI->getDesc().getNumOperands();
1984   bool isTwoAddr = NumOps > 1 &&
1985     MI->getDesc().getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1;
1986
1987   MachineInstr *NewMI = NULL;
1988   // Folding a memory location into the two-address part of a two-address
1989   // instruction is different than folding it other places.  It requires
1990   // replacing the *two* registers with the memory location.
1991   if (isTwoAddr && NumOps >= 2 && i < 2 &&
1992       MI->getOperand(0).isReg() &&
1993       MI->getOperand(1).isReg() &&
1994       MI->getOperand(0).getReg() == MI->getOperand(1).getReg()) { 
1995     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable2Addr;
1996     isTwoAddrFold = true;
1997   } else if (i == 0) { // If operand 0
1998     if (MI->getOpcode() == X86::MOV16r0)
1999       NewMI = MakeM0Inst(*this, X86::MOV16mi, MOs, MI);
2000     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV32r0)
2001       NewMI = MakeM0Inst(*this, X86::MOV32mi, MOs, MI);
2002     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV64r0)
2003       NewMI = MakeM0Inst(*this, X86::MOV64mi32, MOs, MI);
2004     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV8r0)
2005       NewMI = MakeM0Inst(*this, X86::MOV8mi, MOs, MI);
2006     if (NewMI)
2007       return NewMI;
2008     
2009     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable0;
2010   } else if (i == 1) {
2011     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable1;
2012   } else if (i == 2) {
2013     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable2;
2014   }
2015   
2016   // If table selected...
2017   if (OpcodeTablePtr) {
2018     // Find the Opcode to fuse
2019     DenseMap<unsigned*, unsigned>::iterator I =
2020       OpcodeTablePtr->find((unsigned*)MI->getOpcode());
2021     if (I != OpcodeTablePtr->end()) {
2022       if (isTwoAddrFold)
2023         NewMI = FuseTwoAddrInst(MF, I->second, MOs, MI, *this);
2024       else
2025         NewMI = FuseInst(MF, I->second, i, MOs, MI, *this);
2026       return NewMI;
2027     }
2028   }
2029   
2030   // No fusion 
2031   if (PrintFailedFusing)
2032     cerr << "We failed to fuse operand " << i << *MI;
2033   return NULL;
2034 }
2035
2036
2037 MachineInstr* X86InstrInfo::foldMemoryOperand(MachineFunction &MF,
2038                                               MachineInstr *MI,
2039                                         const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops,
2040                                               int FrameIndex) const {
2041   // Check switch flag 
2042   if (NoFusing) return NULL;
2043
2044   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
2045   unsigned Alignment = MFI->getObjectAlignment(FrameIndex);
2046   // FIXME: Move alignment requirement into tables?
2047   if (Alignment < 16) {
2048     switch (MI->getOpcode()) {
2049     default: break;
2050     // Not always safe to fold movsd into these instructions since their load
2051     // folding variants expects the address to be 16 byte aligned.
2052     case X86::FsANDNPDrr:
2053     case X86::FsANDNPSrr:
2054     case X86::FsANDPDrr:
2055     case X86::FsANDPSrr:
2056     case X86::FsORPDrr:
2057     case X86::FsORPSrr:
2058     case X86::FsXORPDrr:
2059     case X86::FsXORPSrr:
2060       return NULL;
2061     }
2062   }
2063
2064   if (Ops.size() == 2 && Ops[0] == 0 && Ops[1] == 1) {
2065     unsigned NewOpc = 0;
2066     switch (MI->getOpcode()) {
2067     default: return NULL;
2068     case X86::TEST8rr:  NewOpc = X86::CMP8ri; break;
2069     case X86::TEST16rr: NewOpc = X86::CMP16ri; break;
2070     case X86::TEST32rr: NewOpc = X86::CMP32ri; break;
2071     case X86::TEST64rr: NewOpc = X86::CMP64ri32; break;
2072     }
2073     // Change to CMPXXri r, 0 first.
2074     MI->setDesc(get(NewOpc));
2075     MI->getOperand(1).ChangeToImmediate(0);
2076   } else if (Ops.size() != 1)
2077     return NULL;
2078
2079   SmallVector<MachineOperand,4> MOs;
2080   MOs.push_back(MachineOperand::CreateFI(FrameIndex));
2081   return foldMemoryOperand(MF, MI, Ops[0], MOs);
2082 }
2083
2084 MachineInstr* X86InstrInfo::foldMemoryOperand(MachineFunction &MF,
2085                                               MachineInstr *MI,
2086                                         const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops,
2087                                               MachineInstr *LoadMI) const {
2088   // Check switch flag 
2089   if (NoFusing) return NULL;
2090
2091   // Determine the alignment of the load.
2092   unsigned Alignment = 0;
2093   if (LoadMI->hasOneMemOperand())
2094     Alignment = LoadMI->memoperands_begin()->getAlignment();
2095
2096   // FIXME: Move alignment requirement into tables?
2097   if (Alignment < 16) {
2098     switch (MI->getOpcode()) {
2099     default: break;
2100     // Not always safe to fold movsd into these instructions since their load
2101     // folding variants expects the address to be 16 byte aligned.
2102     case X86::FsANDNPDrr:
2103     case X86::FsANDNPSrr:
2104     case X86::FsANDPDrr:
2105     case X86::FsANDPSrr:
2106     case X86::FsORPDrr:
2107     case X86::FsORPSrr:
2108     case X86::FsXORPDrr:
2109     case X86::FsXORPSrr:
2110       return NULL;
2111     }
2112   }
2113
2114   if (Ops.size() == 2 && Ops[0] == 0 && Ops[1] == 1) {
2115     unsigned NewOpc = 0;
2116     switch (MI->getOpcode()) {
2117     default: return NULL;
2118     case X86::TEST8rr:  NewOpc = X86::CMP8ri; break;
2119     case X86::TEST16rr: NewOpc = X86::CMP16ri; break;
2120     case X86::TEST32rr: NewOpc = X86::CMP32ri; break;
2121     case X86::TEST64rr: NewOpc = X86::CMP64ri32; break;
2122     }
2123     // Change to CMPXXri r, 0 first.
2124     MI->setDesc(get(NewOpc));
2125     MI->getOperand(1).ChangeToImmediate(0);
2126   } else if (Ops.size() != 1)
2127     return NULL;
2128
2129   SmallVector<MachineOperand,4> MOs;
2130   unsigned NumOps = LoadMI->getDesc().getNumOperands();
2131   for (unsigned i = NumOps - 4; i != NumOps; ++i)
2132     MOs.push_back(LoadMI->getOperand(i));
2133   return foldMemoryOperand(MF, MI, Ops[0], MOs);
2134 }
2135
2136
2137 bool X86InstrInfo::canFoldMemoryOperand(const MachineInstr *MI,
2138                                   const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops) const {
2139   // Check switch flag 
2140   if (NoFusing) return 0;
2141
2142   if (Ops.size() == 2 && Ops[0] == 0 && Ops[1] == 1) {
2143     switch (MI->getOpcode()) {
2144     default: return false;
2145     case X86::TEST8rr: 
2146     case X86::TEST16rr:
2147     case X86::TEST32rr:
2148     case X86::TEST64rr:
2149       return true;
2150     }
2151   }
2152
2153   if (Ops.size() != 1)
2154     return false;
2155
2156   unsigned OpNum = Ops[0];
2157   unsigned Opc = MI->getOpcode();
2158   unsigned NumOps = MI->getDesc().getNumOperands();
2159   bool isTwoAddr = NumOps > 1 &&
2160     MI->getDesc().getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1;
2161
2162   // Folding a memory location into the two-address part of a two-address
2163   // instruction is different than folding it other places.  It requires
2164   // replacing the *two* registers with the memory location.
2165   const DenseMap<unsigned*, unsigned> *OpcodeTablePtr = NULL;
2166   if (isTwoAddr && NumOps >= 2 && OpNum < 2) { 
2167     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable2Addr;
2168   } else if (OpNum == 0) { // If operand 0
2169     switch (Opc) {
2170     case X86::MOV16r0:
2171     case X86::MOV32r0:
2172     case X86::MOV64r0:
2173     case X86::MOV8r0:
2174       return true;
2175     default: break;
2176     }
2177     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable0;
2178   } else if (OpNum == 1) {
2179     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable1;
2180   } else if (OpNum == 2) {
2181     OpcodeTablePtr = &RegOp2MemOpTable2;
2182   }
2183   
2184   if (OpcodeTablePtr) {
2185     // Find the Opcode to fuse
2186     DenseMap<unsigned*, unsigned>::iterator I =
2187       OpcodeTablePtr->find((unsigned*)Opc);
2188     if (I != OpcodeTablePtr->end())
2189       return true;
2190   }
2191   return false;
2192 }
2193
2194 bool X86InstrInfo::unfoldMemoryOperand(MachineFunction &MF, MachineInstr *MI,
2195                                 unsigned Reg, bool UnfoldLoad, bool UnfoldStore,
2196                                  SmallVectorImpl<MachineInstr*> &NewMIs) const {
2197   DenseMap<unsigned*, std::pair<unsigned,unsigned> >::iterator I =
2198     MemOp2RegOpTable.find((unsigned*)MI->getOpcode());
2199   if (I == MemOp2RegOpTable.end())
2200     return false;
2201   unsigned Opc = I->second.first;
2202   unsigned Index = I->second.second & 0xf;
2203   bool FoldedLoad = I->second.second & (1 << 4);
2204   bool FoldedStore = I->second.second & (1 << 5);
2205   if (UnfoldLoad && !FoldedLoad)
2206     return false;
2207   UnfoldLoad &= FoldedLoad;
2208   if (UnfoldStore && !FoldedStore)
2209     return false;
2210   UnfoldStore &= FoldedStore;
2211
2212   const TargetInstrDesc &TID = get(Opc);
2213   const TargetOperandInfo &TOI = TID.OpInfo[Index];
2214   const TargetRegisterClass *RC = TOI.isLookupPtrRegClass()
2215     ? getPointerRegClass() : RI.getRegClass(TOI.RegClass);
2216   SmallVector<MachineOperand,4> AddrOps;
2217   SmallVector<MachineOperand,2> BeforeOps;
2218   SmallVector<MachineOperand,2> AfterOps;
2219   SmallVector<MachineOperand,4> ImpOps;
2220   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2221     MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
2222     if (i >= Index && i < Index+4)
2223       AddrOps.push_back(Op);
2224     else if (Op.isReg() && Op.isImplicit())
2225       ImpOps.push_back(Op);
2226     else if (i < Index)
2227       BeforeOps.push_back(Op);
2228     else if (i > Index)
2229       AfterOps.push_back(Op);
2230   }
2231
2232   // Emit the load instruction.
2233   if (UnfoldLoad) {
2234     loadRegFromAddr(MF, Reg, AddrOps, RC, NewMIs);
2235     if (UnfoldStore) {
2236       // Address operands cannot be marked isKill.
2237       for (unsigned i = 1; i != 5; ++i) {
2238         MachineOperand &MO = NewMIs[0]->getOperand(i);
2239         if (MO.isReg())
2240           MO.setIsKill(false);
2241       }
2242     }
2243   }
2244
2245   // Emit the data processing instruction.
2246   MachineInstr *DataMI = MF.CreateMachineInstr(TID, true);
2247   MachineInstrBuilder MIB(DataMI);
2248   
2249   if (FoldedStore)
2250     MIB.addReg(Reg, true);
2251   for (unsigned i = 0, e = BeforeOps.size(); i != e; ++i)
2252     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, BeforeOps[i]);
2253   if (FoldedLoad)
2254     MIB.addReg(Reg);
2255   for (unsigned i = 0, e = AfterOps.size(); i != e; ++i)
2256     MIB = X86InstrAddOperand(MIB, AfterOps[i]);
2257   for (unsigned i = 0, e = ImpOps.size(); i != e; ++i) {
2258     MachineOperand &MO = ImpOps[i];
2259     MIB.addReg(MO.getReg(), MO.isDef(), true, MO.isKill(), MO.isDead());
2260   }
2261   // Change CMP32ri r, 0 back to TEST32rr r, r, etc.
2262   unsigned NewOpc = 0;
2263   switch (DataMI->getOpcode()) {
2264   default: break;
2265   case X86::CMP64ri32:
2266   case X86::CMP32ri:
2267   case X86::CMP16ri:
2268   case X86::CMP8ri: {
2269     MachineOperand &MO0 = DataMI->getOperand(0);
2270     MachineOperand &MO1 = DataMI->getOperand(1);
2271     if (MO1.getImm() == 0) {
2272       switch (DataMI->getOpcode()) {
2273       default: break;
2274       case X86::CMP64ri32: NewOpc = X86::TEST64rr; break;
2275       case X86::CMP32ri:   NewOpc = X86::TEST32rr; break;
2276       case X86::CMP16ri:   NewOpc = X86::TEST16rr; break;
2277       case X86::CMP8ri:    NewOpc = X86::TEST8rr; break;
2278       }
2279       DataMI->setDesc(get(NewOpc));
2280       MO1.ChangeToRegister(MO0.getReg(), false);
2281     }
2282   }
2283   }
2284   NewMIs.push_back(DataMI);
2285
2286   // Emit the store instruction.
2287   if (UnfoldStore) {
2288     const TargetOperandInfo &DstTOI = TID.OpInfo[0];
2289     const TargetRegisterClass *DstRC = DstTOI.isLookupPtrRegClass()
2290       ? getPointerRegClass() : RI.getRegClass(DstTOI.RegClass);
2291     storeRegToAddr(MF, Reg, true, AddrOps, DstRC, NewMIs);
2292   }
2293
2294   return true;
2295 }
2296
2297 bool
2298 X86InstrInfo::unfoldMemoryOperand(SelectionDAG &DAG, SDNode *N,
2299                                      SmallVectorImpl<SDNode*> &NewNodes) const {
2300   if (!N->isMachineOpcode())
2301     return false;
2302
2303   DenseMap<unsigned*, std::pair<unsigned,unsigned> >::iterator I =
2304     MemOp2RegOpTable.find((unsigned*)N->getMachineOpcode());
2305   if (I == MemOp2RegOpTable.end())
2306     return false;
2307   unsigned Opc = I->second.first;
2308   unsigned Index = I->second.second & 0xf;
2309   bool FoldedLoad = I->second.second & (1 << 4);
2310   bool FoldedStore = I->second.second & (1 << 5);
2311   const TargetInstrDesc &TID = get(Opc);
2312   const TargetOperandInfo &TOI = TID.OpInfo[Index];
2313   const TargetRegisterClass *RC = TOI.isLookupPtrRegClass()
2314     ? getPointerRegClass() : RI.getRegClass(TOI.RegClass);
2315   std::vector<SDValue> AddrOps;
2316   std::vector<SDValue> BeforeOps;
2317   std::vector<SDValue> AfterOps;
2318   unsigned NumOps = N->getNumOperands();
2319   for (unsigned i = 0; i != NumOps-1; ++i) {
2320     SDValue Op = N->getOperand(i);
2321     if (i >= Index && i < Index+4)
2322       AddrOps.push_back(Op);
2323     else if (i < Index)
2324       BeforeOps.push_back(Op);
2325     else if (i > Index)
2326       AfterOps.push_back(Op);
2327   }
2328   SDValue Chain = N->getOperand(NumOps-1);
2329   AddrOps.push_back(Chain);
2330
2331   // Emit the load instruction.
2332   SDNode *Load = 0;
2333   const MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2334   if (FoldedLoad) {
2335     MVT VT = *RC->vt_begin();
2336     bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
2337       RI.needsStackRealignment(MF);
2338     Load = DAG.getTargetNode(getLoadRegOpcode(RC, isAligned),
2339                              VT, MVT::Other,
2340                              &AddrOps[0], AddrOps.size());
2341     NewNodes.push_back(Load);
2342   }
2343
2344   // Emit the data processing instruction.
2345   std::vector<MVT> VTs;
2346   const TargetRegisterClass *DstRC = 0;
2347   if (TID.getNumDefs() > 0) {
2348     const TargetOperandInfo &DstTOI = TID.OpInfo[0];
2349     DstRC = DstTOI.isLookupPtrRegClass()
2350       ? getPointerRegClass() : RI.getRegClass(DstTOI.RegClass);
2351     VTs.push_back(*DstRC->vt_begin());
2352   }
2353   for (unsigned i = 0, e = N->getNumValues(); i != e; ++i) {
2354     MVT VT = N->getValueType(i);
2355     if (VT != MVT::Other && i >= (unsigned)TID.getNumDefs())
2356       VTs.push_back(VT);
2357   }
2358   if (Load)
2359     BeforeOps.push_back(SDValue(Load, 0));
2360   std::copy(AfterOps.begin(), AfterOps.end(), std::back_inserter(BeforeOps));
2361   SDNode *NewNode= DAG.getTargetNode(Opc, VTs, &BeforeOps[0], BeforeOps.size());
2362   NewNodes.push_back(NewNode);
2363
2364   // Emit the store instruction.
2365   if (FoldedStore) {
2366     AddrOps.pop_back();
2367     AddrOps.push_back(SDValue(NewNode, 0));
2368     AddrOps.push_back(Chain);
2369     bool isAligned = (RI.getStackAlignment() >= 16) ||
2370       RI.needsStackRealignment(MF);
2371     SDNode *Store = DAG.getTargetNode(getStoreRegOpcode(DstRC, isAligned),
2372                                       MVT::Other, &AddrOps[0], AddrOps.size());
2373     NewNodes.push_back(Store);
2374   }
2375
2376   return true;
2377 }
2378
2379 unsigned X86InstrInfo::getOpcodeAfterMemoryUnfold(unsigned Opc,
2380                                       bool UnfoldLoad, bool UnfoldStore) const {
2381   DenseMap<unsigned*, std::pair<unsigned,unsigned> >::iterator I =
2382     MemOp2RegOpTable.find((unsigned*)Opc);
2383   if (I == MemOp2RegOpTable.end())
2384     return 0;
2385   bool FoldedLoad = I->second.second & (1 << 4);
2386   bool FoldedStore = I->second.second & (1 << 5);
2387   if (UnfoldLoad && !FoldedLoad)
2388     return 0;
2389   if (UnfoldStore && !FoldedStore)
2390     return 0;
2391   return I->second.first;
2392 }
2393
2394 bool X86InstrInfo::BlockHasNoFallThrough(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2395   if (MBB.empty()) return false;
2396   
2397   switch (MBB.back().getOpcode()) {
2398   case X86::TCRETURNri:
2399   case X86::TCRETURNdi:
2400   case X86::RET:     // Return.
2401   case X86::RETI:
2402   case X86::TAILJMPd:
2403   case X86::TAILJMPr:
2404   case X86::TAILJMPm:
2405   case X86::JMP:     // Uncond branch.
2406   case X86::JMP32r:  // Indirect branch.
2407   case X86::JMP64r:  // Indirect branch (64-bit).
2408   case X86::JMP32m:  // Indirect branch through mem.
2409   case X86::JMP64m:  // Indirect branch through mem (64-bit).
2410     return true;
2411   default: return false;
2412   }
2413 }
2414
2415 bool X86InstrInfo::
2416 ReverseBranchCondition(SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) const {
2417   assert(Cond.size() == 1 && "Invalid X86 branch condition!");
2418   X86::CondCode CC = static_cast<X86::CondCode>(Cond[0].getImm());
2419   if (CC == X86::COND_NE_OR_P || CC == X86::COND_NP_OR_E)
2420     return true;
2421   Cond[0].setImm(GetOppositeBranchCondition(CC));
2422   return false;
2423 }
2424
2425 bool X86InstrInfo::
2426 IgnoreRegisterClassBarriers(const TargetRegisterClass *RC) const {
2427   // FIXME: Ignore bariers of x87 stack registers for now. We can't
2428   // allow any loads of these registers before FpGet_ST0_80.
2429   return RC == &X86::CCRRegClass || RC == &X86::RFP32RegClass ||
2430     RC == &X86::RFP64RegClass || RC == &X86::RFP80RegClass;
2431 }
2432
2433 const TargetRegisterClass *X86InstrInfo::getPointerRegClass() const {
2434   const X86Subtarget *Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
2435   if (Subtarget->is64Bit())
2436     return &X86::GR64RegClass;
2437   else
2438     return &X86::GR32RegClass;
2439 }
2440
2441 unsigned X86InstrInfo::sizeOfImm(const TargetInstrDesc *Desc) {
2442   switch (Desc->TSFlags & X86II::ImmMask) {
2443   case X86II::Imm8:   return 1;
2444   case X86II::Imm16:  return 2;
2445   case X86II::Imm32:  return 4;
2446   case X86II::Imm64:  return 8;
2447   default: assert(0 && "Immediate size not set!");
2448     return 0;
2449   }
2450 }
2451
2452 /// isX86_64ExtendedReg - Is the MachineOperand a x86-64 extended register?
2453 /// e.g. r8, xmm8, etc.
2454 bool X86InstrInfo::isX86_64ExtendedReg(const MachineOperand &MO) {
2455   if (!MO.isReg()) return false;
2456   switch (MO.getReg()) {
2457   default: break;
2458   case X86::R8:    case X86::R9:    case X86::R10:   case X86::R11:
2459   case X86::R12:   case X86::R13:   case X86::R14:   case X86::R15:
2460   case X86::R8D:   case X86::R9D:   case X86::R10D:  case X86::R11D:
2461   case X86::R12D:  case X86::R13D:  case X86::R14D:  case X86::R15D:
2462   case X86::R8W:   case X86::R9W:   case X86::R10W:  case X86::R11W:
2463   case X86::R12W:  case X86::R13W:  case X86::R14W:  case X86::R15W:
2464   case X86::R8B:   case X86::R9B:   case X86::R10B:  case X86::R11B:
2465   case X86::R12B:  case X86::R13B:  case X86::R14B:  case X86::R15B:
2466   case X86::XMM8:  case X86::XMM9:  case X86::XMM10: case X86::XMM11:
2467   case X86::XMM12: case X86::XMM13: case X86::XMM14: case X86::XMM15:
2468     return true;
2469   }
2470   return false;
2471 }
2472
2473
2474 /// determineREX - Determine if the MachineInstr has to be encoded with a X86-64
2475 /// REX prefix which specifies 1) 64-bit instructions, 2) non-default operand
2476 /// size, and 3) use of X86-64 extended registers.
2477 unsigned X86InstrInfo::determineREX(const MachineInstr &MI) {
2478   unsigned REX = 0;
2479   const TargetInstrDesc &Desc = MI.getDesc();
2480
2481   // Pseudo instructions do not need REX prefix byte.
2482   if ((Desc.TSFlags & X86II::FormMask) == X86II::Pseudo)
2483     return 0;
2484   if (Desc.TSFlags & X86II::REX_W)
2485     REX |= 1 << 3;
2486
2487   unsigned NumOps = Desc.getNumOperands();
2488   if (NumOps) {
2489     bool isTwoAddr = NumOps > 1 &&
2490       Desc.getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1;
2491
2492     // If it accesses SPL, BPL, SIL, or DIL, then it requires a 0x40 REX prefix.
2493     unsigned i = isTwoAddr ? 1 : 0;
2494     for (unsigned e = NumOps; i != e; ++i) {
2495       const MachineOperand& MO = MI.getOperand(i);
2496       if (MO.isReg()) {
2497         unsigned Reg = MO.getReg();
2498         if (isX86_64NonExtLowByteReg(Reg))
2499           REX |= 0x40;
2500       }
2501     }
2502
2503     switch (Desc.TSFlags & X86II::FormMask) {
2504     case X86II::MRMInitReg:
2505       if (isX86_64ExtendedReg(MI.getOperand(0)))
2506         REX |= (1 << 0) | (1 << 2);
2507       break;
2508     case X86II::MRMSrcReg: {
2509       if (isX86_64ExtendedReg(MI.getOperand(0)))
2510         REX |= 1 << 2;
2511       i = isTwoAddr ? 2 : 1;
2512       for (unsigned e = NumOps; i != e; ++i) {
2513         const MachineOperand& MO = MI.getOperand(i);
2514         if (isX86_64ExtendedReg(MO))
2515           REX |= 1 << 0;
2516       }
2517       break;
2518     }
2519     case X86II::MRMSrcMem: {
2520       if (isX86_64ExtendedReg(MI.getOperand(0)))
2521         REX |= 1 << 2;
2522       unsigned Bit = 0;
2523       i = isTwoAddr ? 2 : 1;
2524       for (; i != NumOps; ++i) {
2525         const MachineOperand& MO = MI.getOperand(i);
2526         if (MO.isReg()) {
2527           if (isX86_64ExtendedReg(MO))
2528             REX |= 1 << Bit;
2529           Bit++;
2530         }
2531       }
2532       break;
2533     }
2534     case X86II::MRM0m: case X86II::MRM1m:
2535     case X86II::MRM2m: case X86II::MRM3m:
2536     case X86II::MRM4m: case X86II::MRM5m:
2537     case X86II::MRM6m: case X86II::MRM7m:
2538     case X86II::MRMDestMem: {
2539       unsigned e = isTwoAddr ? 5 : 4;
2540       i = isTwoAddr ? 1 : 0;
2541       if (NumOps > e && isX86_64ExtendedReg(MI.getOperand(e)))
2542         REX |= 1 << 2;
2543       unsigned Bit = 0;
2544       for (; i != e; ++i) {
2545         const MachineOperand& MO = MI.getOperand(i);
2546         if (MO.isReg()) {
2547           if (isX86_64ExtendedReg(MO))
2548             REX |= 1 << Bit;
2549           Bit++;
2550         }
2551       }
2552       break;
2553     }
2554     default: {
2555       if (isX86_64ExtendedReg(MI.getOperand(0)))
2556         REX |= 1 << 0;
2557       i = isTwoAddr ? 2 : 1;
2558       for (unsigned e = NumOps; i != e; ++i) {
2559         const MachineOperand& MO = MI.getOperand(i);
2560         if (isX86_64ExtendedReg(MO))
2561           REX |= 1 << 2;
2562       }
2563       break;
2564     }
2565     }
2566   }
2567   return REX;
2568 }
2569
2570 /// sizePCRelativeBlockAddress - This method returns the size of a PC
2571 /// relative block address instruction
2572 ///
2573 static unsigned sizePCRelativeBlockAddress() {
2574   return 4;
2575 }
2576
2577 /// sizeGlobalAddress - Give the size of the emission of this global address
2578 ///
2579 static unsigned sizeGlobalAddress(bool dword) {
2580   return dword ? 8 : 4;
2581 }
2582
2583 /// sizeConstPoolAddress - Give the size of the emission of this constant
2584 /// pool address
2585 ///
2586 static unsigned sizeConstPoolAddress(bool dword) {
2587   return dword ? 8 : 4;
2588 }
2589
2590 /// sizeExternalSymbolAddress - Give the size of the emission of this external
2591 /// symbol
2592 ///
2593 static unsigned sizeExternalSymbolAddress(bool dword) {
2594   return dword ? 8 : 4;
2595 }
2596
2597 /// sizeJumpTableAddress - Give the size of the emission of this jump
2598 /// table address
2599 ///
2600 static unsigned sizeJumpTableAddress(bool dword) {
2601   return dword ? 8 : 4;
2602 }
2603
2604 static unsigned sizeConstant(unsigned Size) {
2605   return Size;
2606 }
2607
2608 static unsigned sizeRegModRMByte(){
2609   return 1;
2610 }
2611
2612 static unsigned sizeSIBByte(){
2613   return 1;
2614 }
2615
2616 static unsigned getDisplacementFieldSize(const MachineOperand *RelocOp) {
2617   unsigned FinalSize = 0;
2618   // If this is a simple integer displacement that doesn't require a relocation.
2619   if (!RelocOp) {
2620     FinalSize += sizeConstant(4);
2621     return FinalSize;
2622   }
2623   
2624   // Otherwise, this is something that requires a relocation.
2625   if (RelocOp->isGlobal()) {
2626     FinalSize += sizeGlobalAddress(false);
2627   } else if (RelocOp->isCPI()) {
2628     FinalSize += sizeConstPoolAddress(false);
2629   } else if (RelocOp->isJTI()) {
2630     FinalSize += sizeJumpTableAddress(false);
2631   } else {
2632     assert(0 && "Unknown value to relocate!");
2633   }
2634   return FinalSize;
2635 }
2636
2637 static unsigned getMemModRMByteSize(const MachineInstr &MI, unsigned Op,
2638                                     bool IsPIC, bool Is64BitMode) {
2639   const MachineOperand &Op3 = MI.getOperand(Op+3);
2640   int DispVal = 0;
2641   const MachineOperand *DispForReloc = 0;
2642   unsigned FinalSize = 0;
2643   
2644   // Figure out what sort of displacement we have to handle here.
2645   if (Op3.isGlobal()) {
2646     DispForReloc = &Op3;
2647   } else if (Op3.isCPI()) {
2648     if (Is64BitMode || IsPIC) {
2649       DispForReloc = &Op3;
2650     } else {
2651       DispVal = 1;
2652     }
2653   } else if (Op3.isJTI()) {
2654     if (Is64BitMode || IsPIC) {
2655       DispForReloc = &Op3;
2656     } else {
2657       DispVal = 1; 
2658     }
2659   } else {
2660     DispVal = 1;
2661   }
2662
2663   const MachineOperand &Base     = MI.getOperand(Op);
2664   const MachineOperand &IndexReg = MI.getOperand(Op+2);
2665
2666   unsigned BaseReg = Base.getReg();
2667
2668   // Is a SIB byte needed?
2669   if (IndexReg.getReg() == 0 &&
2670       (BaseReg == 0 || X86RegisterInfo::getX86RegNum(BaseReg) != N86::ESP)) {
2671     if (BaseReg == 0) {  // Just a displacement?
2672       // Emit special case [disp32] encoding
2673       ++FinalSize; 
2674       FinalSize += getDisplacementFieldSize(DispForReloc);
2675     } else {
2676       unsigned BaseRegNo = X86RegisterInfo::getX86RegNum(BaseReg);
2677       if (!DispForReloc && DispVal == 0 && BaseRegNo != N86::EBP) {
2678         // Emit simple indirect register encoding... [EAX] f.e.
2679         ++FinalSize;
2680       // Be pessimistic and assume it's a disp32, not a disp8
2681       } else {
2682         // Emit the most general non-SIB encoding: [REG+disp32]
2683         ++FinalSize;
2684         FinalSize += getDisplacementFieldSize(DispForReloc);
2685       }
2686     }
2687
2688   } else {  // We need a SIB byte, so start by outputting the ModR/M byte first
2689     assert(IndexReg.getReg() != X86::ESP &&
2690            IndexReg.getReg() != X86::RSP && "Cannot use ESP as index reg!");
2691
2692     bool ForceDisp32 = false;
2693     if (BaseReg == 0 || DispForReloc) {
2694       // Emit the normal disp32 encoding.
2695       ++FinalSize;
2696       ForceDisp32 = true;
2697     } else {
2698       ++FinalSize;
2699     }
2700
2701     FinalSize += sizeSIBByte();
2702
2703     // Do we need to output a displacement?
2704     if (DispVal != 0 || ForceDisp32) {
2705       FinalSize += getDisplacementFieldSize(DispForReloc);
2706     }
2707   }
2708   return FinalSize;
2709 }
2710
2711
2712 static unsigned GetInstSizeWithDesc(const MachineInstr &MI,
2713                                     const TargetInstrDesc *Desc,
2714                                     bool IsPIC, bool Is64BitMode) {
2715   
2716   unsigned Opcode = Desc->Opcode;
2717   unsigned FinalSize = 0;
2718
2719   // Emit the lock opcode prefix as needed.
2720   if (Desc->TSFlags & X86II::LOCK) ++FinalSize;
2721
2722   // Emit segment overrid opcode prefix as needed.
2723   switch (Desc->TSFlags & X86II::SegOvrMask) {
2724   case X86II::FS:
2725   case X86II::GS:
2726    ++FinalSize;
2727    break;
2728   default: assert(0 && "Invalid segment!");
2729   case 0: break;  // No segment override!
2730   }
2731
2732   // Emit the repeat opcode prefix as needed.
2733   if ((Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) == X86II::REP) ++FinalSize;
2734
2735   // Emit the operand size opcode prefix as needed.
2736   if (Desc->TSFlags & X86II::OpSize) ++FinalSize;
2737
2738   // Emit the address size opcode prefix as needed.
2739   if (Desc->TSFlags & X86II::AdSize) ++FinalSize;
2740
2741   bool Need0FPrefix = false;
2742   switch (Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) {
2743   case X86II::TB:  // Two-byte opcode prefix
2744   case X86II::T8:  // 0F 38
2745   case X86II::TA:  // 0F 3A
2746     Need0FPrefix = true;
2747     break;
2748   case X86II::REP: break; // already handled.
2749   case X86II::XS:   // F3 0F
2750     ++FinalSize;
2751     Need0FPrefix = true;
2752     break;
2753   case X86II::XD:   // F2 0F
2754     ++FinalSize;
2755     Need0FPrefix = true;
2756     break;
2757   case X86II::D8: case X86II::D9: case X86II::DA: case X86II::DB:
2758   case X86II::DC: case X86II::DD: case X86II::DE: case X86II::DF:
2759     ++FinalSize;
2760     break; // Two-byte opcode prefix
2761   default: assert(0 && "Invalid prefix!");
2762   case 0: break;  // No prefix!
2763   }
2764
2765   if (Is64BitMode) {
2766     // REX prefix
2767     unsigned REX = X86InstrInfo::determineREX(MI);
2768     if (REX)
2769       ++FinalSize;
2770   }
2771
2772   // 0x0F escape code must be emitted just before the opcode.
2773   if (Need0FPrefix)
2774     ++FinalSize;
2775
2776   switch (Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) {
2777   case X86II::T8:  // 0F 38
2778     ++FinalSize;
2779     break;
2780   case X86II::TA:    // 0F 3A
2781     ++FinalSize;
2782     break;
2783   }
2784
2785   // If this is a two-address instruction, skip one of the register operands.
2786   unsigned NumOps = Desc->getNumOperands();
2787   unsigned CurOp = 0;
2788   if (NumOps > 1 && Desc->getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1)
2789     CurOp++;
2790
2791   switch (Desc->TSFlags & X86II::FormMask) {
2792   default: assert(0 && "Unknown FormMask value in X86 MachineCodeEmitter!");
2793   case X86II::Pseudo:
2794     // Remember the current PC offset, this is the PIC relocation
2795     // base address.
2796     switch (Opcode) {
2797     default: 
2798       break;
2799     case TargetInstrInfo::INLINEASM: {
2800       const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
2801       const char *AsmStr = MI.getOperand(0).getSymbolName();
2802       const TargetAsmInfo* AI = MF->getTarget().getTargetAsmInfo();
2803       FinalSize += AI->getInlineAsmLength(AsmStr);
2804       break;
2805     }
2806     case TargetInstrInfo::DBG_LABEL:
2807     case TargetInstrInfo::EH_LABEL:
2808       break;
2809     case TargetInstrInfo::IMPLICIT_DEF:
2810     case TargetInstrInfo::DECLARE:
2811     case X86::DWARF_LOC:
2812     case X86::FP_REG_KILL:
2813       break;
2814     case X86::MOVPC32r: {
2815       // This emits the "call" portion of this pseudo instruction.
2816       ++FinalSize;
2817       FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2818       break;
2819     }
2820     case X86::TLS_tp:
2821     case X86::TLS_gs_ri:
2822       FinalSize += 2;
2823       FinalSize += sizeGlobalAddress(false);
2824       break;
2825     }
2826     CurOp = NumOps;
2827     break;
2828   case X86II::RawFrm:
2829     ++FinalSize;
2830
2831     if (CurOp != NumOps) {
2832       const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp++);
2833       if (MO.isMBB()) {
2834         FinalSize += sizePCRelativeBlockAddress();
2835       } else if (MO.isGlobal()) {
2836         FinalSize += sizeGlobalAddress(false);
2837       } else if (MO.isSymbol()) {
2838         FinalSize += sizeExternalSymbolAddress(false);
2839       } else if (MO.isImm()) {
2840         FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2841       } else {
2842         assert(0 && "Unknown RawFrm operand!");
2843       }
2844     }
2845     break;
2846
2847   case X86II::AddRegFrm:
2848     ++FinalSize;
2849     ++CurOp;
2850     
2851     if (CurOp != NumOps) {
2852       const MachineOperand &MO1 = MI.getOperand(CurOp++);
2853       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
2854       if (MO1.isImm())
2855         FinalSize += sizeConstant(Size);
2856       else {
2857         bool dword = false;
2858         if (Opcode == X86::MOV64ri)
2859           dword = true; 
2860         if (MO1.isGlobal()) {
2861           FinalSize += sizeGlobalAddress(dword);
2862         } else if (MO1.isSymbol())
2863           FinalSize += sizeExternalSymbolAddress(dword);
2864         else if (MO1.isCPI())
2865           FinalSize += sizeConstPoolAddress(dword);
2866         else if (MO1.isJTI())
2867           FinalSize += sizeJumpTableAddress(dword);
2868       }
2869     }
2870     break;
2871
2872   case X86II::MRMDestReg: {
2873     ++FinalSize; 
2874     FinalSize += sizeRegModRMByte();
2875     CurOp += 2;
2876     if (CurOp != NumOps) {
2877       ++CurOp;
2878       FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2879     }
2880     break;
2881   }
2882   case X86II::MRMDestMem: {
2883     ++FinalSize;
2884     FinalSize += getMemModRMByteSize(MI, CurOp, IsPIC, Is64BitMode);
2885     CurOp += 5;
2886     if (CurOp != NumOps) {
2887       ++CurOp;
2888       FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2889     }
2890     break;
2891   }
2892
2893   case X86II::MRMSrcReg:
2894     ++FinalSize;
2895     FinalSize += sizeRegModRMByte();
2896     CurOp += 2;
2897     if (CurOp != NumOps) {
2898       ++CurOp;
2899       FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2900     }
2901     break;
2902
2903   case X86II::MRMSrcMem: {
2904
2905     ++FinalSize;
2906     FinalSize += getMemModRMByteSize(MI, CurOp+1, IsPIC, Is64BitMode);
2907     CurOp += 5;
2908     if (CurOp != NumOps) {
2909       ++CurOp;
2910       FinalSize += sizeConstant(X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
2911     }
2912     break;
2913   }
2914
2915   case X86II::MRM0r: case X86II::MRM1r:
2916   case X86II::MRM2r: case X86II::MRM3r:
2917   case X86II::MRM4r: case X86II::MRM5r:
2918   case X86II::MRM6r: case X86II::MRM7r:
2919     ++FinalSize;
2920     ++CurOp;
2921     FinalSize += sizeRegModRMByte();
2922
2923     if (CurOp != NumOps) {
2924       const MachineOperand &MO1 = MI.getOperand(CurOp++);
2925       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
2926       if (MO1.isImm())
2927         FinalSize += sizeConstant(Size);
2928       else {
2929         bool dword = false;
2930         if (Opcode == X86::MOV64ri32)
2931           dword = true;
2932         if (MO1.isGlobal()) {
2933           FinalSize += sizeGlobalAddress(dword);
2934         } else if (MO1.isSymbol())
2935           FinalSize += sizeExternalSymbolAddress(dword);
2936         else if (MO1.isCPI())
2937           FinalSize += sizeConstPoolAddress(dword);
2938         else if (MO1.isJTI())
2939           FinalSize += sizeJumpTableAddress(dword);
2940       }
2941     }
2942     break;
2943
2944   case X86II::MRM0m: case X86II::MRM1m:
2945   case X86II::MRM2m: case X86II::MRM3m:
2946   case X86II::MRM4m: case X86II::MRM5m:
2947   case X86II::MRM6m: case X86II::MRM7m: {
2948     
2949     ++FinalSize;
2950     FinalSize += getMemModRMByteSize(MI, CurOp, IsPIC, Is64BitMode);
2951     CurOp += 4;
2952
2953     if (CurOp != NumOps) {
2954       const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp++);
2955       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
2956       if (MO.isImm())
2957         FinalSize += sizeConstant(Size);
2958       else {
2959         bool dword = false;
2960         if (Opcode == X86::MOV64mi32)
2961           dword = true;
2962         if (MO.isGlobal()) {
2963           FinalSize += sizeGlobalAddress(dword);
2964         } else if (MO.isSymbol())
2965           FinalSize += sizeExternalSymbolAddress(dword);
2966         else if (MO.isCPI())
2967           FinalSize += sizeConstPoolAddress(dword);
2968         else if (MO.isJTI())
2969           FinalSize += sizeJumpTableAddress(dword);
2970       }
2971     }
2972     break;
2973   }
2974
2975   case X86II::MRMInitReg:
2976     ++FinalSize;
2977     // Duplicate register, used by things like MOV8r0 (aka xor reg,reg).
2978     FinalSize += sizeRegModRMByte();
2979     ++CurOp;
2980     break;
2981   }
2982
2983   if (!Desc->isVariadic() && CurOp != NumOps) {
2984     cerr << "Cannot determine size: ";
2985     MI.dump();
2986     cerr << '\n';
2987     abort();
2988   }
2989   
2990
2991   return FinalSize;
2992 }
2993
2994
2995 unsigned X86InstrInfo::GetInstSizeInBytes(const MachineInstr *MI) const {
2996   const TargetInstrDesc &Desc = MI->getDesc();
2997   bool IsPIC = (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_);
2998   bool Is64BitMode = TM.getSubtargetImpl()->is64Bit();
2999   unsigned Size = GetInstSizeWithDesc(*MI, &Desc, IsPIC, Is64BitMode);
3000   if (Desc.getOpcode() == X86::MOVPC32r) {
3001     Size += GetInstSizeWithDesc(*MI, &get(X86::POP32r), IsPIC, Is64BitMode);
3002   }
3003   return Size;
3004 }
3005
3006 /// getGlobalBaseReg - Return a virtual register initialized with the
3007 /// the global base register value. Output instructions required to
3008 /// initialize the register in the function entry block, if necessary.
3009 ///
3010 unsigned X86InstrInfo::getGlobalBaseReg(MachineFunction *MF) const {
3011   assert(!TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit() &&
3012          "X86-64 PIC uses RIP relative addressing");
3013
3014   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF->getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
3015   unsigned GlobalBaseReg = X86FI->getGlobalBaseReg();
3016   if (GlobalBaseReg != 0)
3017     return GlobalBaseReg;
3018
3019   // Insert the set of GlobalBaseReg into the first MBB of the function
3020   MachineBasicBlock &FirstMBB = MF->front();
3021   MachineBasicBlock::iterator MBBI = FirstMBB.begin();
3022   MachineRegisterInfo &RegInfo = MF->getRegInfo();
3023   unsigned PC = RegInfo.createVirtualRegister(X86::GR32RegisterClass);
3024   
3025   const TargetInstrInfo *TII = TM.getInstrInfo();
3026   // Operand of MovePCtoStack is completely ignored by asm printer. It's
3027   // only used in JIT code emission as displacement to pc.
3028   BuildMI(FirstMBB, MBBI, TII->get(X86::MOVPC32r), PC).addImm(0);
3029   
3030   // If we're using vanilla 'GOT' PIC style, we should use relative addressing
3031   // not to pc, but to _GLOBAL_ADDRESS_TABLE_ external
3032   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
3033       TM.getSubtarget<X86Subtarget>().isPICStyleGOT()) {
3034     GlobalBaseReg =
3035       RegInfo.createVirtualRegister(X86::GR32RegisterClass);
3036     BuildMI(FirstMBB, MBBI, TII->get(X86::ADD32ri), GlobalBaseReg)
3037       .addReg(PC).addExternalSymbol("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
3038   } else {
3039     GlobalBaseReg = PC;
3040   }
3041
3042   X86FI->setGlobalBaseReg(GlobalBaseReg);
3043   return GlobalBaseReg;
3044 }