Revert 93499. After discussion with Chris we agreed
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86RegisterInfo.cpp
1 //===- X86RegisterInfo.cpp - X86 Register 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 TargetRegisterInfo class.
11 // This file is responsible for the frame pointer elimination optimization
12 // on X86.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "X86.h"
17 #include "X86RegisterInfo.h"
18 #include "X86InstrBuilder.h"
19 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
20 #include "X86Subtarget.h"
21 #include "X86TargetMachine.h"
22 #include "llvm/Constants.h"
23 #include "llvm/Function.h"
24 #include "llvm/Type.h"
25 #include "llvm/CodeGen/ValueTypes.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineLocation.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
35 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
37 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
38 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
39 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
40 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
41 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
42 using namespace llvm;
43
44 X86RegisterInfo::X86RegisterInfo(X86TargetMachine &tm,
45                                  const TargetInstrInfo &tii)
46   : X86GenRegisterInfo(tm.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit() ?
47                          X86::ADJCALLSTACKDOWN64 :
48                          X86::ADJCALLSTACKDOWN32,
49                        tm.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit() ?
50                          X86::ADJCALLSTACKUP64 :
51                          X86::ADJCALLSTACKUP32),
52     TM(tm), TII(tii) {
53   // Cache some information.
54   const X86Subtarget *Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
55   Is64Bit = Subtarget->is64Bit();
56   IsWin64 = Subtarget->isTargetWin64();
57   StackAlign = TM.getFrameInfo()->getStackAlignment();
58
59   if (Is64Bit) {
60     SlotSize = 8;
61     StackPtr = X86::RSP;
62     FramePtr = X86::RBP;
63   } else {
64     SlotSize = 4;
65     StackPtr = X86::ESP;
66     FramePtr = X86::EBP;
67   }
68 }
69
70 /// getDwarfRegNum - This function maps LLVM register identifiers to the DWARF
71 /// specific numbering, used in debug info and exception tables.
72 int X86RegisterInfo::getDwarfRegNum(unsigned RegNo, bool isEH) const {
73   const X86Subtarget *Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
74   unsigned Flavour = DWARFFlavour::X86_64;
75
76   if (!Subtarget->is64Bit()) {
77     if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
78       if (isEH)
79         Flavour = DWARFFlavour::X86_32_DarwinEH;
80       else
81         Flavour = DWARFFlavour::X86_32_Generic;
82     } else if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
83       // Unsupported by now, just quick fallback
84       Flavour = DWARFFlavour::X86_32_Generic;
85     } else {
86       Flavour = DWARFFlavour::X86_32_Generic;
87     }
88   }
89
90   return X86GenRegisterInfo::getDwarfRegNumFull(RegNo, Flavour);
91 }
92
93 /// getX86RegNum - This function maps LLVM register identifiers to their X86
94 /// specific numbering, which is used in various places encoding instructions.
95 unsigned X86RegisterInfo::getX86RegNum(unsigned RegNo) {
96   switch(RegNo) {
97   case X86::RAX: case X86::EAX: case X86::AX: case X86::AL: return N86::EAX;
98   case X86::RCX: case X86::ECX: case X86::CX: case X86::CL: return N86::ECX;
99   case X86::RDX: case X86::EDX: case X86::DX: case X86::DL: return N86::EDX;
100   case X86::RBX: case X86::EBX: case X86::BX: case X86::BL: return N86::EBX;
101   case X86::RSP: case X86::ESP: case X86::SP: case X86::SPL: case X86::AH:
102     return N86::ESP;
103   case X86::RBP: case X86::EBP: case X86::BP: case X86::BPL: case X86::CH:
104     return N86::EBP;
105   case X86::RSI: case X86::ESI: case X86::SI: case X86::SIL: case X86::DH:
106     return N86::ESI;
107   case X86::RDI: case X86::EDI: case X86::DI: case X86::DIL: case X86::BH:
108     return N86::EDI;
109
110   case X86::R8:  case X86::R8D:  case X86::R8W:  case X86::R8B:
111     return N86::EAX;
112   case X86::R9:  case X86::R9D:  case X86::R9W:  case X86::R9B:
113     return N86::ECX;
114   case X86::R10: case X86::R10D: case X86::R10W: case X86::R10B:
115     return N86::EDX;
116   case X86::R11: case X86::R11D: case X86::R11W: case X86::R11B:
117     return N86::EBX;
118   case X86::R12: case X86::R12D: case X86::R12W: case X86::R12B:
119     return N86::ESP;
120   case X86::R13: case X86::R13D: case X86::R13W: case X86::R13B:
121     return N86::EBP;
122   case X86::R14: case X86::R14D: case X86::R14W: case X86::R14B:
123     return N86::ESI;
124   case X86::R15: case X86::R15D: case X86::R15W: case X86::R15B:
125     return N86::EDI;
126
127   case X86::ST0: case X86::ST1: case X86::ST2: case X86::ST3:
128   case X86::ST4: case X86::ST5: case X86::ST6: case X86::ST7:
129     return RegNo-X86::ST0;
130
131   case X86::XMM0: case X86::XMM8: case X86::MM0:
132     return 0;
133   case X86::XMM1: case X86::XMM9: case X86::MM1:
134     return 1;
135   case X86::XMM2: case X86::XMM10: case X86::MM2:
136     return 2;
137   case X86::XMM3: case X86::XMM11: case X86::MM3:
138     return 3;
139   case X86::XMM4: case X86::XMM12: case X86::MM4:
140     return 4;
141   case X86::XMM5: case X86::XMM13: case X86::MM5:
142     return 5;
143   case X86::XMM6: case X86::XMM14: case X86::MM6:
144     return 6;
145   case X86::XMM7: case X86::XMM15: case X86::MM7:
146     return 7;
147
148   default:
149     assert(isVirtualRegister(RegNo) && "Unknown physical register!");
150     llvm_unreachable("Register allocator hasn't allocated reg correctly yet!");
151     return 0;
152   }
153 }
154
155 const TargetRegisterClass *
156 X86RegisterInfo::getMatchingSuperRegClass(const TargetRegisterClass *A,
157                                           const TargetRegisterClass *B,
158                                           unsigned SubIdx) const {
159   switch (SubIdx) {
160   default: return 0;
161   case 1:
162     // 8-bit
163     if (B == &X86::GR8RegClass) {
164       if (A->getSize() == 2 || A->getSize() == 4 || A->getSize() == 8)
165         return A;
166     } else if (B == &X86::GR8_ABCD_LRegClass || B == &X86::GR8_ABCD_HRegClass) {
167       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_ABCDRegClass ||
168           A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
169           A == &X86::GR64_NOSPRegClass ||
170           A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
171         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
172       else if (A == &X86::GR32RegClass || A == &X86::GR32_ABCDRegClass ||
173                A == &X86::GR32_NOREXRegClass ||
174                A == &X86::GR32_NOSPRegClass)
175         return &X86::GR32_ABCDRegClass;
176       else if (A == &X86::GR16RegClass || A == &X86::GR16_ABCDRegClass ||
177                A == &X86::GR16_NOREXRegClass)
178         return &X86::GR16_ABCDRegClass;
179     } else if (B == &X86::GR8_NOREXRegClass) {
180       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
181           A == &X86::GR64_NOSPRegClass || A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
182         return &X86::GR64_NOREXRegClass;
183       else if (A == &X86::GR64_ABCDRegClass)
184         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
185       else if (A == &X86::GR32RegClass || A == &X86::GR32_NOREXRegClass ||
186                A == &X86::GR32_NOSPRegClass)
187         return &X86::GR32_NOREXRegClass;
188       else if (A == &X86::GR32_ABCDRegClass)
189         return &X86::GR32_ABCDRegClass;
190       else if (A == &X86::GR16RegClass || A == &X86::GR16_NOREXRegClass)
191         return &X86::GR16_NOREXRegClass;
192       else if (A == &X86::GR16_ABCDRegClass)
193         return &X86::GR16_ABCDRegClass;
194     }
195     break;
196   case 2:
197     // 8-bit hi
198     if (B == &X86::GR8_ABCD_HRegClass) {
199       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_ABCDRegClass ||
200           A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
201           A == &X86::GR64_NOSPRegClass ||
202           A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
203         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
204       else if (A == &X86::GR32RegClass || A == &X86::GR32_ABCDRegClass ||
205                A == &X86::GR32_NOREXRegClass || A == &X86::GR32_NOSPRegClass)
206         return &X86::GR32_ABCDRegClass;
207       else if (A == &X86::GR16RegClass || A == &X86::GR16_ABCDRegClass ||
208                A == &X86::GR16_NOREXRegClass)
209         return &X86::GR16_ABCDRegClass;
210     }
211     break;
212   case 3:
213     // 16-bit
214     if (B == &X86::GR16RegClass) {
215       if (A->getSize() == 4 || A->getSize() == 8)
216         return A;
217     } else if (B == &X86::GR16_ABCDRegClass) {
218       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_ABCDRegClass ||
219           A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
220           A == &X86::GR64_NOSPRegClass ||
221           A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
222         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
223       else if (A == &X86::GR32RegClass || A == &X86::GR32_ABCDRegClass ||
224                A == &X86::GR32_NOREXRegClass || A == &X86::GR32_NOSPRegClass)
225         return &X86::GR32_ABCDRegClass;
226     } else if (B == &X86::GR16_NOREXRegClass) {
227       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
228           A == &X86::GR64_NOSPRegClass || A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
229         return &X86::GR64_NOREXRegClass;
230       else if (A == &X86::GR64_ABCDRegClass)
231         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
232       else if (A == &X86::GR32RegClass || A == &X86::GR32_NOREXRegClass ||
233                A == &X86::GR32_NOSPRegClass)
234         return &X86::GR32_NOREXRegClass;
235       else if (A == &X86::GR32_ABCDRegClass)
236         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
237     }
238     break;
239   case 4:
240     // 32-bit
241     if (B == &X86::GR32RegClass || B == &X86::GR32_NOSPRegClass) {
242       if (A->getSize() == 8)
243         return A;
244     } else if (B == &X86::GR32_ABCDRegClass) {
245       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_ABCDRegClass ||
246           A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
247           A == &X86::GR64_NOSPRegClass ||
248           A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
249         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
250     } else if (B == &X86::GR32_NOREXRegClass) {
251       if (A == &X86::GR64RegClass || A == &X86::GR64_NOREXRegClass ||
252           A == &X86::GR64_NOSPRegClass || A == &X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass)
253         return &X86::GR64_NOREXRegClass;
254       else if (A == &X86::GR64_ABCDRegClass)
255         return &X86::GR64_ABCDRegClass;
256     }
257     break;
258   }
259   return 0;
260 }
261
262 const TargetRegisterClass *
263 X86RegisterInfo::getPointerRegClass(unsigned Kind) const {
264   switch (Kind) {
265   default: llvm_unreachable("Unexpected Kind in getPointerRegClass!");
266   case 0: // Normal GPRs.
267     if (TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit())
268       return &X86::GR64RegClass;
269     return &X86::GR32RegClass;
270   case 1: // Normal GRPs except the stack pointer (for encoding reasons).
271     if (TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit())
272       return &X86::GR64_NOSPRegClass;
273     return &X86::GR32_NOSPRegClass;
274   }
275 }
276
277 const TargetRegisterClass *
278 X86RegisterInfo::getCrossCopyRegClass(const TargetRegisterClass *RC) const {
279   if (RC == &X86::CCRRegClass) {
280     if (Is64Bit)
281       return &X86::GR64RegClass;
282     else
283       return &X86::GR32RegClass;
284   }
285   return NULL;
286 }
287
288 const unsigned *
289 X86RegisterInfo::getCalleeSavedRegs(const MachineFunction *MF) const {
290   bool callsEHReturn = false;
291
292   if (MF) {
293     const MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
294     const MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
295     callsEHReturn = (MMI ? MMI->callsEHReturn() : false);
296   }
297
298   static const unsigned CalleeSavedRegs32Bit[] = {
299     X86::ESI, X86::EDI, X86::EBX, X86::EBP,  0
300   };
301
302   static const unsigned CalleeSavedRegs32EHRet[] = {
303     X86::EAX, X86::EDX, X86::ESI, X86::EDI, X86::EBX, X86::EBP,  0
304   };
305
306   static const unsigned CalleeSavedRegs64Bit[] = {
307     X86::RBX, X86::R12, X86::R13, X86::R14, X86::R15, X86::RBP, 0
308   };
309
310   static const unsigned CalleeSavedRegs64EHRet[] = {
311     X86::RAX, X86::RDX, X86::RBX, X86::R12,
312     X86::R13, X86::R14, X86::R15, X86::RBP, 0
313   };
314
315   static const unsigned CalleeSavedRegsWin64[] = {
316     X86::RBX,   X86::RBP,   X86::RDI,   X86::RSI,
317     X86::R12,   X86::R13,   X86::R14,   X86::R15,
318     X86::XMM6,  X86::XMM7,  X86::XMM8,  X86::XMM9,
319     X86::XMM10, X86::XMM11, X86::XMM12, X86::XMM13,
320     X86::XMM14, X86::XMM15, 0
321   };
322
323   if (Is64Bit) {
324     if (IsWin64)
325       return CalleeSavedRegsWin64;
326     else
327       return (callsEHReturn ? CalleeSavedRegs64EHRet : CalleeSavedRegs64Bit);
328   } else {
329     return (callsEHReturn ? CalleeSavedRegs32EHRet : CalleeSavedRegs32Bit);
330   }
331 }
332
333 const TargetRegisterClass* const*
334 X86RegisterInfo::getCalleeSavedRegClasses(const MachineFunction *MF) const {
335   bool callsEHReturn = false;
336
337   if (MF) {
338     const MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
339     const MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
340     callsEHReturn = (MMI ? MMI->callsEHReturn() : false);
341   }
342
343   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses32Bit[] = {
344     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
345     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,  0
346   };
347   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses32EHRet[] = {
348     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
349     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
350     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,  0
351   };
352   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses64Bit[] = {
353     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
354     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
355     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass, 0
356   };
357   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses64EHRet[] = {
358     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
359     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
360     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
361     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass, 0
362   };
363   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClassesWin64[] = {
364     &X86::GR64RegClass,  &X86::GR64RegClass,
365     &X86::GR64RegClass,  &X86::GR64RegClass,
366     &X86::GR64RegClass,  &X86::GR64RegClass,
367     &X86::GR64RegClass,  &X86::GR64RegClass,
368     &X86::VR128RegClass, &X86::VR128RegClass,
369     &X86::VR128RegClass, &X86::VR128RegClass,
370     &X86::VR128RegClass, &X86::VR128RegClass,
371     &X86::VR128RegClass, &X86::VR128RegClass,
372     &X86::VR128RegClass, &X86::VR128RegClass, 0
373   };
374
375   if (Is64Bit) {
376     if (IsWin64)
377       return CalleeSavedRegClassesWin64;
378     else
379       return (callsEHReturn ?
380               CalleeSavedRegClasses64EHRet : CalleeSavedRegClasses64Bit);
381   } else {
382     return (callsEHReturn ?
383             CalleeSavedRegClasses32EHRet : CalleeSavedRegClasses32Bit);
384   }
385 }
386
387 BitVector X86RegisterInfo::getReservedRegs(const MachineFunction &MF) const {
388   BitVector Reserved(getNumRegs());
389   // Set the stack-pointer register and its aliases as reserved.
390   Reserved.set(X86::RSP);
391   Reserved.set(X86::ESP);
392   Reserved.set(X86::SP);
393   Reserved.set(X86::SPL);
394
395   // Set the instruction pointer register and its aliases as reserved.
396   Reserved.set(X86::RIP);
397   Reserved.set(X86::EIP);
398   Reserved.set(X86::IP);
399
400   // Set the frame-pointer register and its aliases as reserved if needed.
401   if (hasFP(MF)) {
402     Reserved.set(X86::RBP);
403     Reserved.set(X86::EBP);
404     Reserved.set(X86::BP);
405     Reserved.set(X86::BPL);
406   }
407
408   // Mark the x87 stack registers as reserved, since they don't behave normally
409   // with respect to liveness. We don't fully model the effects of x87 stack
410   // pushes and pops after stackification.
411   Reserved.set(X86::ST0);
412   Reserved.set(X86::ST1);
413   Reserved.set(X86::ST2);
414   Reserved.set(X86::ST3);
415   Reserved.set(X86::ST4);
416   Reserved.set(X86::ST5);
417   Reserved.set(X86::ST6);
418   Reserved.set(X86::ST7);
419   return Reserved;
420 }
421
422 //===----------------------------------------------------------------------===//
423 // Stack Frame Processing methods
424 //===----------------------------------------------------------------------===//
425
426 /// hasFP - Return true if the specified function should have a dedicated frame
427 /// pointer register.  This is true if the function has variable sized allocas
428 /// or if frame pointer elimination is disabled.
429 bool X86RegisterInfo::hasFP(const MachineFunction &MF) const {
430   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
431   const MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
432
433   return (NoFramePointerElim ||
434           needsStackRealignment(MF) ||
435           MFI->hasVarSizedObjects() ||
436           MFI->isFrameAddressTaken() ||
437           MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getForceFramePointer() ||
438           (MMI && MMI->callsUnwindInit()));
439 }
440
441 bool X86RegisterInfo::needsStackRealignment(const MachineFunction &MF) const {
442   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
443   bool requiresRealignment =
444     RealignStack && (MFI->getMaxAlignment() > StackAlign);
445
446   // FIXME: Currently we don't support stack realignment for functions with
447   //        variable-sized allocas.
448   // FIXME: Temporary disable the error - it seems to be too conservative.
449   if (0 && requiresRealignment && MFI->hasVarSizedObjects())
450     llvm_report_error(
451       "Stack realignment in presense of dynamic allocas is not supported");
452
453   return (requiresRealignment && !MFI->hasVarSizedObjects());
454 }
455
456 bool X86RegisterInfo::hasReservedCallFrame(MachineFunction &MF) const {
457   return !MF.getFrameInfo()->hasVarSizedObjects();
458 }
459
460 bool X86RegisterInfo::hasReservedSpillSlot(MachineFunction &MF, unsigned Reg,
461                                            int &FrameIdx) const {
462   if (Reg == FramePtr && hasFP(MF)) {
463     FrameIdx = MF.getFrameInfo()->getObjectIndexBegin();
464     return true;
465   }
466   return false;
467 }
468
469 int
470 X86RegisterInfo::getFrameIndexOffset(MachineFunction &MF, int FI) const {
471   const TargetFrameInfo &TFI = *MF.getTarget().getFrameInfo();
472   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
473   int Offset = MFI->getObjectOffset(FI) - TFI.getOffsetOfLocalArea();
474   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
475
476   if (needsStackRealignment(MF)) {
477     if (FI < 0) {
478       // Skip the saved EBP.
479       Offset += SlotSize;
480     } else {
481       unsigned Align = MFI->getObjectAlignment(FI);
482       assert( (-(Offset + StackSize)) % Align == 0);
483       Align = 0;
484       return Offset + StackSize;
485     }
486     // FIXME: Support tail calls
487   } else {
488     if (!hasFP(MF))
489       return Offset + StackSize;
490
491     // Skip the saved EBP.
492     Offset += SlotSize;
493
494     // Skip the RETADDR move area
495     X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
496     int TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
497     if (TailCallReturnAddrDelta < 0)
498       Offset -= TailCallReturnAddrDelta;
499   }
500
501   return Offset;
502 }
503
504 void X86RegisterInfo::
505 eliminateCallFramePseudoInstr(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB,
506                               MachineBasicBlock::iterator I) const {
507   if (!hasReservedCallFrame(MF)) {
508     // If the stack pointer can be changed after prologue, turn the
509     // adjcallstackup instruction into a 'sub ESP, <amt>' and the
510     // adjcallstackdown instruction into 'add ESP, <amt>'
511     // TODO: consider using push / pop instead of sub + store / add
512     MachineInstr *Old = I;
513     uint64_t Amount = Old->getOperand(0).getImm();
514     if (Amount != 0) {
515       // We need to keep the stack aligned properly.  To do this, we round the
516       // amount of space needed for the outgoing arguments up to the next
517       // alignment boundary.
518       Amount = (Amount + StackAlign - 1) / StackAlign * StackAlign;
519
520       MachineInstr *New = 0;
521       if (Old->getOpcode() == getCallFrameSetupOpcode()) {
522         New = BuildMI(MF, Old->getDebugLoc(),
523                       TII.get(Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri),
524                       StackPtr)
525           .addReg(StackPtr)
526           .addImm(Amount);
527       } else {
528         assert(Old->getOpcode() == getCallFrameDestroyOpcode());
529
530         // Factor out the amount the callee already popped.
531         uint64_t CalleeAmt = Old->getOperand(1).getImm();
532         Amount -= CalleeAmt;
533   
534       if (Amount) {
535           unsigned Opc = (Amount < 128) ?
536             (Is64Bit ? X86::ADD64ri8 : X86::ADD32ri8) :
537             (Is64Bit ? X86::ADD64ri32 : X86::ADD32ri);
538           New = BuildMI(MF, Old->getDebugLoc(), TII.get(Opc), StackPtr)
539             .addReg(StackPtr)
540             .addImm(Amount);
541         }
542       }
543
544       if (New) {
545         // The EFLAGS implicit def is dead.
546         New->getOperand(3).setIsDead();
547
548         // Replace the pseudo instruction with a new instruction.
549         MBB.insert(I, New);
550       }
551     }
552   } else if (I->getOpcode() == getCallFrameDestroyOpcode()) {
553     // If we are performing frame pointer elimination and if the callee pops
554     // something off the stack pointer, add it back.  We do this until we have
555     // more advanced stack pointer tracking ability.
556     if (uint64_t CalleeAmt = I->getOperand(1).getImm()) {
557       unsigned Opc = (CalleeAmt < 128) ?
558         (Is64Bit ? X86::SUB64ri8 : X86::SUB32ri8) :
559         (Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri);
560       MachineInstr *Old = I;
561       MachineInstr *New =
562         BuildMI(MF, Old->getDebugLoc(), TII.get(Opc), 
563                 StackPtr)
564           .addReg(StackPtr)
565           .addImm(CalleeAmt);
566
567       // The EFLAGS implicit def is dead.
568       New->getOperand(3).setIsDead();
569       MBB.insert(I, New);
570     }
571   }
572
573   MBB.erase(I);
574 }
575
576 unsigned
577 X86RegisterInfo::eliminateFrameIndex(MachineBasicBlock::iterator II,
578                                      int SPAdj, int *Value,
579                                      RegScavenger *RS) const{
580   assert(SPAdj == 0 && "Unexpected");
581
582   unsigned i = 0;
583   MachineInstr &MI = *II;
584   MachineFunction &MF = *MI.getParent()->getParent();
585
586   while (!MI.getOperand(i).isFI()) {
587     ++i;
588     assert(i < MI.getNumOperands() && "Instr doesn't have FrameIndex operand!");
589   }
590
591   int FrameIndex = MI.getOperand(i).getIndex();
592   unsigned BasePtr;
593
594   if (needsStackRealignment(MF))
595     BasePtr = (FrameIndex < 0 ? FramePtr : StackPtr);
596   else
597     BasePtr = (hasFP(MF) ? FramePtr : StackPtr);
598
599   // This must be part of a four operand memory reference.  Replace the
600   // FrameIndex with base register with EBP.  Add an offset to the offset.
601   MI.getOperand(i).ChangeToRegister(BasePtr, false);
602
603   // Now add the frame object offset to the offset from EBP.
604   if (MI.getOperand(i+3).isImm()) {
605     // Offset is a 32-bit integer.
606     int Offset = getFrameIndexOffset(MF, FrameIndex) +
607       (int)(MI.getOperand(i + 3).getImm());
608
609     MI.getOperand(i + 3).ChangeToImmediate(Offset);
610   } else {
611     // Offset is symbolic. This is extremely rare.
612     uint64_t Offset = getFrameIndexOffset(MF, FrameIndex) +
613                       (uint64_t)MI.getOperand(i+3).getOffset();
614     MI.getOperand(i+3).setOffset(Offset);
615   }
616   return 0;
617 }
618
619 void
620 X86RegisterInfo::processFunctionBeforeCalleeSavedScan(MachineFunction &MF,
621                                                       RegScavenger *RS) const {
622   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
623
624   // Calculate and set max stack object alignment early, so we can decide
625   // whether we will need stack realignment (and thus FP).
626   MFI->calculateMaxStackAlignment();
627
628   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
629   int32_t TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
630
631   if (TailCallReturnAddrDelta < 0) {
632     // create RETURNADDR area
633     //   arg
634     //   arg
635     //   RETADDR
636     //   { ...
637     //     RETADDR area
638     //     ...
639     //   }
640     //   [EBP]
641     MFI->CreateFixedObject(-TailCallReturnAddrDelta,
642                            (-1U*SlotSize)+TailCallReturnAddrDelta,
643                            true, false);
644   }
645
646   if (hasFP(MF)) {
647     assert((TailCallReturnAddrDelta <= 0) &&
648            "The Delta should always be zero or negative");
649     const TargetFrameInfo &TFI = *MF.getTarget().getFrameInfo();
650
651     // Create a frame entry for the EBP register that must be saved.
652     int FrameIdx = MFI->CreateFixedObject(SlotSize,
653                                           -(int)SlotSize +
654                                           TFI.getOffsetOfLocalArea() +
655                                           TailCallReturnAddrDelta,
656                                           true, false);
657     assert(FrameIdx == MFI->getObjectIndexBegin() &&
658            "Slot for EBP register must be last in order to be found!");
659     FrameIdx = 0;
660   }
661 }
662
663 /// emitSPUpdate - Emit a series of instructions to increment / decrement the
664 /// stack pointer by a constant value.
665 static
666 void emitSPUpdate(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
667                   unsigned StackPtr, int64_t NumBytes, bool Is64Bit,
668                   const TargetInstrInfo &TII) {
669   bool isSub = NumBytes < 0;
670   uint64_t Offset = isSub ? -NumBytes : NumBytes;
671   unsigned Opc = isSub
672     ? ((Offset < 128) ?
673        (Is64Bit ? X86::SUB64ri8 : X86::SUB32ri8) :
674        (Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri))
675     : ((Offset < 128) ?
676        (Is64Bit ? X86::ADD64ri8 : X86::ADD32ri8) :
677        (Is64Bit ? X86::ADD64ri32 : X86::ADD32ri));
678   uint64_t Chunk = (1LL << 31) - 1;
679   DebugLoc DL = (MBBI != MBB.end() ? MBBI->getDebugLoc() :
680                  DebugLoc::getUnknownLoc());
681
682   while (Offset) {
683     uint64_t ThisVal = (Offset > Chunk) ? Chunk : Offset;
684     MachineInstr *MI =
685       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), StackPtr)
686         .addReg(StackPtr)
687         .addImm(ThisVal);
688     MI->getOperand(3).setIsDead(); // The EFLAGS implicit def is dead.
689     Offset -= ThisVal;
690   }
691 }
692
693 /// mergeSPUpdatesUp - Merge two stack-manipulating instructions upper iterator.
694 static
695 void mergeSPUpdatesUp(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
696                       unsigned StackPtr, uint64_t *NumBytes = NULL) {
697   if (MBBI == MBB.begin()) return;
698
699   MachineBasicBlock::iterator PI = prior(MBBI);
700   unsigned Opc = PI->getOpcode();
701   if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
702        Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8) &&
703       PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
704     if (NumBytes)
705       *NumBytes += PI->getOperand(2).getImm();
706     MBB.erase(PI);
707   } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
708               Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
709              PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
710     if (NumBytes)
711       *NumBytes -= PI->getOperand(2).getImm();
712     MBB.erase(PI);
713   }
714 }
715
716 /// mergeSPUpdatesUp - Merge two stack-manipulating instructions lower iterator.
717 static
718 void mergeSPUpdatesDown(MachineBasicBlock &MBB,
719                         MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
720                         unsigned StackPtr, uint64_t *NumBytes = NULL) {
721   // FIXME: THIS ISN'T RUN!!!
722   return;
723
724   if (MBBI == MBB.end()) return;
725
726   MachineBasicBlock::iterator NI = llvm::next(MBBI);
727   if (NI == MBB.end()) return;
728
729   unsigned Opc = NI->getOpcode();
730   if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
731        Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8) &&
732       NI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
733     if (NumBytes)
734       *NumBytes -= NI->getOperand(2).getImm();
735     MBB.erase(NI);
736     MBBI = NI;
737   } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
738               Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
739              NI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
740     if (NumBytes)
741       *NumBytes += NI->getOperand(2).getImm();
742     MBB.erase(NI);
743     MBBI = NI;
744   }
745 }
746
747 /// mergeSPUpdates - Checks the instruction before/after the passed
748 /// instruction. If it is an ADD/SUB instruction it is deleted argument and the
749 /// stack adjustment is returned as a positive value for ADD and a negative for
750 /// SUB.
751 static int mergeSPUpdates(MachineBasicBlock &MBB,
752                            MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
753                            unsigned StackPtr,
754                            bool doMergeWithPrevious) {
755   if ((doMergeWithPrevious && MBBI == MBB.begin()) ||
756       (!doMergeWithPrevious && MBBI == MBB.end()))
757     return 0;
758
759   MachineBasicBlock::iterator PI = doMergeWithPrevious ? prior(MBBI) : MBBI;
760   MachineBasicBlock::iterator NI = doMergeWithPrevious ? 0 : llvm::next(MBBI);
761   unsigned Opc = PI->getOpcode();
762   int Offset = 0;
763
764   if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
765        Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8) &&
766       PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr){
767     Offset += PI->getOperand(2).getImm();
768     MBB.erase(PI);
769     if (!doMergeWithPrevious) MBBI = NI;
770   } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
771               Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
772              PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
773     Offset -= PI->getOperand(2).getImm();
774     MBB.erase(PI);
775     if (!doMergeWithPrevious) MBBI = NI;
776   }
777
778   return Offset;
779 }
780
781 void X86RegisterInfo::emitCalleeSavedFrameMoves(MachineFunction &MF,
782                                                 unsigned LabelId,
783                                                 unsigned FramePtr) const {
784   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
785   MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
786   if (!MMI) return;
787
788   // Add callee saved registers to move list.
789   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = MFI->getCalleeSavedInfo();
790   if (CSI.empty()) return;
791
792   std::vector<MachineMove> &Moves = MMI->getFrameMoves();
793   const TargetData *TD = MF.getTarget().getTargetData();
794   bool HasFP = hasFP(MF);
795
796   // Calculate amount of bytes used for return address storing.
797   int stackGrowth =
798     (MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackGrowthDirection() ==
799      TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
800      TD->getPointerSize() : -TD->getPointerSize());
801
802   // FIXME: This is dirty hack. The code itself is pretty mess right now.
803   // It should be rewritten from scratch and generalized sometimes.
804
805   // Determine maximum offset (minumum due to stack growth).
806   int64_t MaxOffset = 0;
807   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator
808          I = CSI.begin(), E = CSI.end(); I != E; ++I)
809     MaxOffset = std::min(MaxOffset,
810                          MFI->getObjectOffset(I->getFrameIdx()));
811
812   // Calculate offsets.
813   int64_t saveAreaOffset = (HasFP ? 3 : 2) * stackGrowth;
814   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator
815          I = CSI.begin(), E = CSI.end(); I != E; ++I) {
816     int64_t Offset = MFI->getObjectOffset(I->getFrameIdx());
817     unsigned Reg = I->getReg();
818     Offset = MaxOffset - Offset + saveAreaOffset;
819
820     // Don't output a new machine move if we're re-saving the frame
821     // pointer. This happens when the PrologEpilogInserter has inserted an extra
822     // "PUSH" of the frame pointer -- the "emitPrologue" method automatically
823     // generates one when frame pointers are used. If we generate a "machine
824     // move" for this extra "PUSH", the linker will lose track of the fact that
825     // the frame pointer should have the value of the first "PUSH" when it's
826     // trying to unwind.
827     // 
828     // FIXME: This looks inelegant. It's possibly correct, but it's covering up
829     //        another bug. I.e., one where we generate a prolog like this:
830     //
831     //          pushl  %ebp
832     //          movl   %esp, %ebp
833     //          pushl  %ebp
834     //          pushl  %esi
835     //           ...
836     //
837     //        The immediate re-push of EBP is unnecessary. At the least, it's an
838     //        optimization bug. EBP can be used as a scratch register in certain
839     //        cases, but probably not when we have a frame pointer.
840     if (HasFP && FramePtr == Reg)
841       continue;
842
843     MachineLocation CSDst(MachineLocation::VirtualFP, Offset);
844     MachineLocation CSSrc(Reg);
845     Moves.push_back(MachineMove(LabelId, CSDst, CSSrc));
846   }
847 }
848
849 /// emitPrologue - Push callee-saved registers onto the stack, which
850 /// automatically adjust the stack pointer. Adjust the stack pointer to allocate
851 /// space for local variables. Also emit labels used by the exception handler to
852 /// generate the exception handling frames.
853 void X86RegisterInfo::emitPrologue(MachineFunction &MF) const {
854   MachineBasicBlock &MBB = MF.front(); // Prologue goes in entry BB.
855   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.begin();
856   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
857   const Function *Fn = MF.getFunction();
858   const X86Subtarget *Subtarget = &MF.getTarget().getSubtarget<X86Subtarget>();
859   MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
860   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
861   bool needsFrameMoves = (MMI && MMI->hasDebugInfo()) ||
862                           !Fn->doesNotThrow() || UnwindTablesMandatory;
863   uint64_t MaxAlign  = MFI->getMaxAlignment(); // Desired stack alignment.
864   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();    // Number of bytes to allocate.
865   bool HasFP = hasFP(MF);
866   DebugLoc DL;
867
868   // Add RETADDR move area to callee saved frame size.
869   int TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
870   if (TailCallReturnAddrDelta < 0)
871     X86FI->setCalleeSavedFrameSize(
872       X86FI->getCalleeSavedFrameSize() - TailCallReturnAddrDelta);
873
874   // If this is x86-64 and the Red Zone is not disabled, if we are a leaf
875   // function, and use up to 128 bytes of stack space, don't have a frame
876   // pointer, calls, or dynamic alloca then we do not need to adjust the
877   // stack pointer (we fit in the Red Zone).
878   if (Is64Bit && !Fn->hasFnAttr(Attribute::NoRedZone) &&
879       !needsStackRealignment(MF) &&
880       !MFI->hasVarSizedObjects() &&                // No dynamic alloca.
881       !MFI->hasCalls() &&                          // No calls.
882       !Subtarget->isTargetWin64()) {               // Win64 has no Red Zone
883     uint64_t MinSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
884     if (HasFP) MinSize += SlotSize;
885     StackSize = std::max(MinSize, StackSize > 128 ? StackSize - 128 : 0);
886     MFI->setStackSize(StackSize);
887   } else if (Subtarget->isTargetWin64()) {
888     // We need to always allocate 32 bytes as register spill area.
889     // FIXME: We might reuse these 32 bytes for leaf functions.
890     StackSize += 32;
891     MFI->setStackSize(StackSize);
892   }
893
894   // Insert stack pointer adjustment for later moving of return addr.  Only
895   // applies to tail call optimized functions where the callee argument stack
896   // size is bigger than the callers.
897   if (TailCallReturnAddrDelta < 0) {
898     MachineInstr *MI =
899       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Is64Bit? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri),
900               StackPtr)
901         .addReg(StackPtr)
902         .addImm(-TailCallReturnAddrDelta);
903     MI->getOperand(3).setIsDead(); // The EFLAGS implicit def is dead.
904   }
905
906   // Mapping for machine moves:
907   //
908   //   DST: VirtualFP AND
909   //        SRC: VirtualFP              => DW_CFA_def_cfa_offset
910   //        ELSE                        => DW_CFA_def_cfa
911   //
912   //   SRC: VirtualFP AND
913   //        DST: Register               => DW_CFA_def_cfa_register
914   //
915   //   ELSE
916   //        OFFSET < 0                  => DW_CFA_offset_extended_sf
917   //        REG < 64                    => DW_CFA_offset + Reg
918   //        ELSE                        => DW_CFA_offset_extended
919
920   std::vector<MachineMove> &Moves = MMI->getFrameMoves();
921   const TargetData *TD = MF.getTarget().getTargetData();
922   uint64_t NumBytes = 0;
923   int stackGrowth =
924     (MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackGrowthDirection() ==
925      TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
926        TD->getPointerSize() : -TD->getPointerSize());
927
928   if (HasFP) {
929     // Calculate required stack adjustment.
930     uint64_t FrameSize = StackSize - SlotSize;
931     if (needsStackRealignment(MF))
932       FrameSize = (FrameSize + MaxAlign - 1) / MaxAlign * MaxAlign;
933
934     NumBytes = FrameSize - X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
935
936     // Get the offset of the stack slot for the EBP register, which is
937     // guaranteed to be the last slot by processFunctionBeforeFrameFinalized.
938     // Update the frame offset adjustment.
939     MFI->setOffsetAdjustment(-NumBytes);
940
941     // Save EBP/RBP into the appropriate stack slot.
942     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r))
943       .addReg(FramePtr, RegState::Kill);
944
945     if (needsFrameMoves) {
946       // Mark the place where EBP/RBP was saved.
947       unsigned FrameLabelId = MMI->NextLabelID();
948       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::DBG_LABEL)).addImm(FrameLabelId);
949
950       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
951       if (StackSize) {
952         MachineLocation SPDst(MachineLocation::VirtualFP);
953         MachineLocation SPSrc(MachineLocation::VirtualFP, 2 * stackGrowth);
954         Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, SPDst, SPSrc));
955       } else {
956         // FIXME: Verify & implement for FP
957         MachineLocation SPDst(StackPtr);
958         MachineLocation SPSrc(StackPtr, stackGrowth);
959         Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, SPDst, SPSrc));
960       }
961
962       // Change the rule for the FramePtr to be an "offset" rule.
963       MachineLocation FPDst(MachineLocation::VirtualFP,
964                             2 * stackGrowth);
965       MachineLocation FPSrc(FramePtr);
966       Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, FPDst, FPSrc));
967     }
968
969     // Update EBP with the new base value...
970     BuildMI(MBB, MBBI, DL,
971             TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr), FramePtr)
972         .addReg(StackPtr);
973
974     if (needsFrameMoves) {
975       // Mark effective beginning of when frame pointer becomes valid.
976       unsigned FrameLabelId = MMI->NextLabelID();
977       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::DBG_LABEL)).addImm(FrameLabelId);
978
979       // Define the current CFA to use the EBP/RBP register.
980       MachineLocation FPDst(FramePtr);
981       MachineLocation FPSrc(MachineLocation::VirtualFP);
982       Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, FPDst, FPSrc));
983     }
984
985     // Mark the FramePtr as live-in in every block except the entry.
986     for (MachineFunction::iterator I = llvm::next(MF.begin()), E = MF.end();
987          I != E; ++I)
988       I->addLiveIn(FramePtr);
989
990     // Realign stack
991     if (needsStackRealignment(MF)) {
992       MachineInstr *MI =
993         BuildMI(MBB, MBBI, DL,
994                 TII.get(Is64Bit ? X86::AND64ri32 : X86::AND32ri),
995                 StackPtr).addReg(StackPtr).addImm(-MaxAlign);
996
997       // The EFLAGS implicit def is dead.
998       MI->getOperand(3).setIsDead();
999     }
1000   } else {
1001     NumBytes = StackSize - X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1002   }
1003
1004   // Skip the callee-saved push instructions.
1005   bool PushedRegs = false;
1006   int StackOffset = 2 * stackGrowth;
1007
1008   while (MBBI != MBB.end() &&
1009          (MBBI->getOpcode() == X86::PUSH32r ||
1010           MBBI->getOpcode() == X86::PUSH64r)) {
1011     PushedRegs = true;
1012     ++MBBI;
1013
1014     if (!HasFP && needsFrameMoves) {
1015       // Mark callee-saved push instruction.
1016       unsigned LabelId = MMI->NextLabelID();
1017       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::DBG_LABEL)).addImm(LabelId);
1018
1019       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
1020       unsigned Ptr = StackSize ?
1021         MachineLocation::VirtualFP : StackPtr;
1022       MachineLocation SPDst(Ptr);
1023       MachineLocation SPSrc(Ptr, StackOffset);
1024       Moves.push_back(MachineMove(LabelId, SPDst, SPSrc));
1025       StackOffset += stackGrowth;
1026     }
1027   }
1028
1029   if (MBBI != MBB.end())
1030     DL = MBBI->getDebugLoc();
1031
1032   // Adjust stack pointer: ESP -= numbytes.
1033   if (NumBytes >= 4096 && Subtarget->isTargetCygMing()) {
1034     // Check, whether EAX is livein for this function.
1035     bool isEAXAlive = false;
1036     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
1037            II = MF.getRegInfo().livein_begin(),
1038            EE = MF.getRegInfo().livein_end(); (II != EE) && !isEAXAlive; ++II) {
1039       unsigned Reg = II->first;
1040       isEAXAlive = (Reg == X86::EAX || Reg == X86::AX ||
1041                     Reg == X86::AH || Reg == X86::AL);
1042     }
1043
1044     // Function prologue calls _alloca to probe the stack when allocating more
1045     // than 4k bytes in one go. Touching the stack at 4K increments is necessary
1046     // to ensure that the guard pages used by the OS virtual memory manager are
1047     // allocated in correct sequence.
1048     if (!isEAXAlive) {
1049       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX)
1050         .addImm(NumBytes);
1051       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::CALLpcrel32))
1052         .addExternalSymbol("_alloca");
1053     } else {
1054       // Save EAX
1055       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::PUSH32r))
1056         .addReg(X86::EAX, RegState::Kill);
1057
1058       // Allocate NumBytes-4 bytes on stack. We'll also use 4 already
1059       // allocated bytes for EAX.
1060       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX)
1061         .addImm(NumBytes - 4);
1062       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::CALLpcrel32))
1063         .addExternalSymbol("_alloca");
1064
1065       // Restore EAX
1066       MachineInstr *MI = addRegOffset(BuildMI(MF, DL, TII.get(X86::MOV32rm),
1067                                               X86::EAX),
1068                                       StackPtr, false, NumBytes - 4);
1069       MBB.insert(MBBI, MI);
1070     }
1071   } else if (NumBytes) {
1072     // If there is an SUB32ri of ESP immediately before this instruction, merge
1073     // the two. This can be the case when tail call elimination is enabled and
1074     // the callee has more arguments then the caller.
1075     NumBytes -= mergeSPUpdates(MBB, MBBI, StackPtr, true);
1076
1077     // If there is an ADD32ri or SUB32ri of ESP immediately after this
1078     // instruction, merge the two instructions.
1079     mergeSPUpdatesDown(MBB, MBBI, StackPtr, &NumBytes);
1080
1081     if (NumBytes)
1082       emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, -(int64_t)NumBytes, Is64Bit, TII);
1083   }
1084
1085   if ((NumBytes || PushedRegs) && needsFrameMoves) {
1086     // Mark end of stack pointer adjustment.
1087     unsigned LabelId = MMI->NextLabelID();
1088     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::DBG_LABEL)).addImm(LabelId);
1089
1090     if (!HasFP && NumBytes) {
1091       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
1092       if (StackSize) {
1093         MachineLocation SPDst(MachineLocation::VirtualFP);
1094         MachineLocation SPSrc(MachineLocation::VirtualFP,
1095                               -StackSize + stackGrowth);
1096         Moves.push_back(MachineMove(LabelId, SPDst, SPSrc));
1097       } else {
1098         // FIXME: Verify & implement for FP
1099         MachineLocation SPDst(StackPtr);
1100         MachineLocation SPSrc(StackPtr, stackGrowth);
1101         Moves.push_back(MachineMove(LabelId, SPDst, SPSrc));
1102       }
1103     }
1104
1105     // Emit DWARF info specifying the offsets of the callee-saved registers.
1106     if (PushedRegs)
1107       emitCalleeSavedFrameMoves(MF, LabelId, HasFP ? FramePtr : StackPtr);
1108   }
1109 }
1110
1111 void X86RegisterInfo::emitEpilogue(MachineFunction &MF,
1112                                    MachineBasicBlock &MBB) const {
1113   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1114   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1115   MachineBasicBlock::iterator MBBI = prior(MBB.end());
1116   unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
1117   DebugLoc DL = MBBI->getDebugLoc();
1118
1119   switch (RetOpcode) {
1120   default:
1121     llvm_unreachable("Can only insert epilog into returning blocks");
1122   case X86::RET:
1123   case X86::RETI:
1124   case X86::TCRETURNdi:
1125   case X86::TCRETURNri:
1126   case X86::TCRETURNri64:
1127   case X86::TCRETURNdi64:
1128   case X86::EH_RETURN:
1129   case X86::EH_RETURN64:
1130   case X86::TAILJMPd:
1131   case X86::TAILJMPr:
1132   case X86::TAILJMPm:
1133     break;  // These are ok
1134   }
1135
1136   // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo.
1137   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1138   uint64_t MaxAlign  = MFI->getMaxAlignment();
1139   unsigned CSSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1140   uint64_t NumBytes = 0;
1141
1142   if (hasFP(MF)) {
1143     // Calculate required stack adjustment.
1144     uint64_t FrameSize = StackSize - SlotSize;
1145     if (needsStackRealignment(MF))
1146       FrameSize = (FrameSize + MaxAlign - 1)/MaxAlign*MaxAlign;
1147
1148     NumBytes = FrameSize - CSSize;
1149
1150     // Pop EBP.
1151     BuildMI(MBB, MBBI, DL,
1152             TII.get(Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r), FramePtr);
1153   } else {
1154     NumBytes = StackSize - CSSize;
1155   }
1156
1157   // Skip the callee-saved pop instructions.
1158   MachineBasicBlock::iterator LastCSPop = MBBI;
1159   while (MBBI != MBB.begin()) {
1160     MachineBasicBlock::iterator PI = prior(MBBI);
1161     unsigned Opc = PI->getOpcode();
1162
1163     if (Opc != X86::POP32r && Opc != X86::POP64r &&
1164         !PI->getDesc().isTerminator())
1165       break;
1166
1167     --MBBI;
1168   }
1169
1170   DL = MBBI->getDebugLoc();
1171
1172   // If there is an ADD32ri or SUB32ri of ESP immediately before this
1173   // instruction, merge the two instructions.
1174   if (NumBytes || MFI->hasVarSizedObjects())
1175     mergeSPUpdatesUp(MBB, MBBI, StackPtr, &NumBytes);
1176
1177   // If dynamic alloca is used, then reset esp to point to the last callee-saved
1178   // slot before popping them off! Same applies for the case, when stack was
1179   // realigned.
1180   if (needsStackRealignment(MF)) {
1181     // We cannot use LEA here, because stack pointer was realigned. We need to
1182     // deallocate local frame back.
1183     if (CSSize) {
1184       emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, NumBytes, Is64Bit, TII);
1185       MBBI = prior(LastCSPop);
1186     }
1187
1188     BuildMI(MBB, MBBI, DL,
1189             TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr),
1190             StackPtr).addReg(FramePtr);
1191   } else if (MFI->hasVarSizedObjects()) {
1192     if (CSSize) {
1193       unsigned Opc = Is64Bit ? X86::LEA64r : X86::LEA32r;
1194       MachineInstr *MI =
1195         addLeaRegOffset(BuildMI(MF, DL, TII.get(Opc), StackPtr),
1196                         FramePtr, false, -CSSize);
1197       MBB.insert(MBBI, MI);
1198     } else {
1199       BuildMI(MBB, MBBI, DL,
1200               TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr), StackPtr)
1201         .addReg(FramePtr);
1202     }
1203   } else if (NumBytes) {
1204     // Adjust stack pointer back: ESP += numbytes.
1205     emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, NumBytes, Is64Bit, TII);
1206   }
1207
1208   // We're returning from function via eh_return.
1209   if (RetOpcode == X86::EH_RETURN || RetOpcode == X86::EH_RETURN64) {
1210     MBBI = prior(MBB.end());
1211     MachineOperand &DestAddr  = MBBI->getOperand(0);
1212     assert(DestAddr.isReg() && "Offset should be in register!");
1213     BuildMI(MBB, MBBI, DL,
1214             TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr),
1215             StackPtr).addReg(DestAddr.getReg());
1216   } else if (RetOpcode == X86::TCRETURNri || RetOpcode == X86::TCRETURNdi ||
1217              RetOpcode== X86::TCRETURNri64 || RetOpcode == X86::TCRETURNdi64) {
1218     // Tail call return: adjust the stack pointer and jump to callee.
1219     MBBI = prior(MBB.end());
1220     MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
1221     MachineOperand &StackAdjust = MBBI->getOperand(1);
1222     assert(StackAdjust.isImm() && "Expecting immediate value.");
1223
1224     // Adjust stack pointer.
1225     int StackAdj = StackAdjust.getImm();
1226     int MaxTCDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1227     int Offset = 0;
1228     assert(MaxTCDelta <= 0 && "MaxTCDelta should never be positive");
1229
1230     // Incoporate the retaddr area.
1231     Offset = StackAdj-MaxTCDelta;
1232     assert(Offset >= 0 && "Offset should never be negative");
1233
1234     if (Offset) {
1235       // Check for possible merge with preceeding ADD instruction.
1236       Offset += mergeSPUpdates(MBB, MBBI, StackPtr, true);
1237       emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, Offset, Is64Bit, TII);
1238     }
1239
1240     // Jump to label or value in register.
1241     if (RetOpcode == X86::TCRETURNdi|| RetOpcode == X86::TCRETURNdi64)
1242       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::TAILJMPd)).
1243         addGlobalAddress(JumpTarget.getGlobal(), JumpTarget.getOffset());
1244     else if (RetOpcode== X86::TCRETURNri64)
1245       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::TAILJMPr64), JumpTarget.getReg());
1246     else
1247       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::TAILJMPr), JumpTarget.getReg());
1248
1249     // Delete the pseudo instruction TCRETURN.
1250     MBB.erase(MBBI);
1251   } else if ((RetOpcode == X86::RET || RetOpcode == X86::RETI) &&
1252              (X86FI->getTCReturnAddrDelta() < 0)) {
1253     // Add the return addr area delta back since we are not tail calling.
1254     int delta = -1*X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1255     MBBI = prior(MBB.end());
1256
1257     // Check for possible merge with preceeding ADD instruction.
1258     delta += mergeSPUpdates(MBB, MBBI, StackPtr, true);
1259     emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, delta, Is64Bit, TII);
1260   }
1261 }
1262
1263 unsigned X86RegisterInfo::getRARegister() const {
1264   return Is64Bit ? X86::RIP     // Should have dwarf #16.
1265                  : X86::EIP;    // Should have dwarf #8.
1266 }
1267
1268 unsigned X86RegisterInfo::getFrameRegister(const MachineFunction &MF) const {
1269   return hasFP(MF) ? FramePtr : StackPtr;
1270 }
1271
1272 void
1273 X86RegisterInfo::getInitialFrameState(std::vector<MachineMove> &Moves) const {
1274   // Calculate amount of bytes used for return address storing
1275   int stackGrowth = (Is64Bit ? -8 : -4);
1276
1277   // Initial state of the frame pointer is esp+4.
1278   MachineLocation Dst(MachineLocation::VirtualFP);
1279   MachineLocation Src(StackPtr, stackGrowth);
1280   Moves.push_back(MachineMove(0, Dst, Src));
1281
1282   // Add return address to move list
1283   MachineLocation CSDst(StackPtr, stackGrowth);
1284   MachineLocation CSSrc(getRARegister());
1285   Moves.push_back(MachineMove(0, CSDst, CSSrc));
1286 }
1287
1288 unsigned X86RegisterInfo::getEHExceptionRegister() const {
1289   llvm_unreachable("What is the exception register");
1290   return 0;
1291 }
1292
1293 unsigned X86RegisterInfo::getEHHandlerRegister() const {
1294   llvm_unreachable("What is the exception handler register");
1295   return 0;
1296 }
1297
1298 namespace llvm {
1299 unsigned getX86SubSuperRegister(unsigned Reg, EVT VT, bool High) {
1300   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
1301   default: return Reg;
1302   case MVT::i8:
1303     if (High) {
1304       switch (Reg) {
1305       default: return 0;
1306       case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1307         return X86::AH;
1308       case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1309         return X86::DH;
1310       case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1311         return X86::CH;
1312       case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1313         return X86::BH;
1314       }
1315     } else {
1316       switch (Reg) {
1317       default: return 0;
1318       case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1319         return X86::AL;
1320       case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1321         return X86::DL;
1322       case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1323         return X86::CL;
1324       case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1325         return X86::BL;
1326       case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1327         return X86::SIL;
1328       case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1329         return X86::DIL;
1330       case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1331         return X86::BPL;
1332       case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1333         return X86::SPL;
1334       case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1335         return X86::R8B;
1336       case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1337         return X86::R9B;
1338       case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1339         return X86::R10B;
1340       case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1341         return X86::R11B;
1342       case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1343         return X86::R12B;
1344       case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1345         return X86::R13B;
1346       case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1347         return X86::R14B;
1348       case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1349         return X86::R15B;
1350       }
1351     }
1352   case MVT::i16:
1353     switch (Reg) {
1354     default: return Reg;
1355     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1356       return X86::AX;
1357     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1358       return X86::DX;
1359     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1360       return X86::CX;
1361     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1362       return X86::BX;
1363     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1364       return X86::SI;
1365     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1366       return X86::DI;
1367     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1368       return X86::BP;
1369     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1370       return X86::SP;
1371     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1372       return X86::R8W;
1373     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1374       return X86::R9W;
1375     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1376       return X86::R10W;
1377     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1378       return X86::R11W;
1379     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1380       return X86::R12W;
1381     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1382       return X86::R13W;
1383     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1384       return X86::R14W;
1385     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1386       return X86::R15W;
1387     }
1388   case MVT::i32:
1389     switch (Reg) {
1390     default: return Reg;
1391     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1392       return X86::EAX;
1393     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1394       return X86::EDX;
1395     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1396       return X86::ECX;
1397     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1398       return X86::EBX;
1399     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1400       return X86::ESI;
1401     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1402       return X86::EDI;
1403     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1404       return X86::EBP;
1405     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1406       return X86::ESP;
1407     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1408       return X86::R8D;
1409     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1410       return X86::R9D;
1411     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1412       return X86::R10D;
1413     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1414       return X86::R11D;
1415     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1416       return X86::R12D;
1417     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1418       return X86::R13D;
1419     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1420       return X86::R14D;
1421     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1422       return X86::R15D;
1423     }
1424   case MVT::i64:
1425     switch (Reg) {
1426     default: return Reg;
1427     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1428       return X86::RAX;
1429     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1430       return X86::RDX;
1431     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1432       return X86::RCX;
1433     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1434       return X86::RBX;
1435     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1436       return X86::RSI;
1437     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1438       return X86::RDI;
1439     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1440       return X86::RBP;
1441     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1442       return X86::RSP;
1443     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1444       return X86::R8;
1445     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1446       return X86::R9;
1447     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1448       return X86::R10;
1449     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1450       return X86::R11;
1451     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1452       return X86::R12;
1453     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1454       return X86::R13;
1455     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1456       return X86::R14;
1457     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1458       return X86::R15;
1459     }
1460   }
1461
1462   return Reg;
1463 }
1464 }
1465
1466 #include "X86GenRegisterInfo.inc"