This patch implements local-dynamic TLS model support for the 64-bit
[oota-llvm.git] / lib / Target / PowerPC / PPCISelDAGToDAG.cpp
index 51cd47bf2d3d9de1a12fd36e0519fffde9597814..806c44492705f8c1e65a749ee35696c303bb9d54 100644 (file)
 
 #define DEBUG_TYPE "ppc-codegen"
 #include "PPC.h"
-#include "PPCPredicates.h"
+#include "MCTargetDesc/PPCPredicates.h"
 #include "PPCTargetMachine.h"
-#include "PPCHazardRecognizers.h"
-#include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
-#include "llvm/CodeGen/MachineFunctionAnalysis.h"
+#include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
-#include "llvm/Target/TargetOptions.h"
 #include "llvm/Constants.h"
 #include "llvm/Function.h"
 #include "llvm/GlobalValue.h"
+#include "llvm/GlobalVariable.h"
 #include "llvm/Intrinsics.h"
 #include "llvm/Support/Debug.h"
-#include "llvm/Support/MathExtras.h"
 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
+#include "llvm/Support/MathExtras.h"
 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
+#include "llvm/Target/TargetOptions.h"
 using namespace llvm;
 
 namespace {
@@ -49,16 +48,18 @@ namespace {
       : SelectionDAGISel(tm), TM(tm),
         PPCLowering(*TM.getTargetLowering()),
         PPCSubTarget(*TM.getSubtargetImpl()) {}
-    
+
     virtual bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
       // Make sure we re-emit a set of the global base reg if necessary
       GlobalBaseReg = 0;
       SelectionDAGISel::runOnMachineFunction(MF);
-      
-      InsertVRSaveCode(MF);
+
+      if (!PPCSubTarget.isSVR4ABI())
+        InsertVRSaveCode(MF);
+
       return true;
     }
-   
+
     /// getI32Imm - Return a target constant with the specified value, of type
     /// i32.
     inline SDValue getI32Imm(unsigned Imm) {
@@ -70,13 +71,13 @@ namespace {
     inline SDValue getI64Imm(uint64_t Imm) {
       return CurDAG->getTargetConstant(Imm, MVT::i64);
     }
-    
+
     /// getSmallIPtrImm - Return a target constant of pointer type.
     inline SDValue getSmallIPtrImm(unsigned Imm) {
       return CurDAG->getTargetConstant(Imm, PPCLowering.getPointerTy());
     }
-    
-    /// isRunOfOnes - Returns true iff Val consists of one contiguous run of 1s 
+
+    /// isRunOfOnes - Returns true iff Val consists of one contiguous run of 1s
     /// with any number of 0s on either side.  The 1s are allowed to wrap from
     /// LSB to MSB, so 0x000FFF0, 0x0000FFFF, and 0xFF0000FF are all runs.
     /// 0x0F0F0000 is not, since all 1s are not contiguous.
@@ -87,15 +88,15 @@ namespace {
     /// rotate and mask opcode and mask operation.
     static bool isRotateAndMask(SDNode *N, unsigned Mask, bool isShiftMask,
                                 unsigned &SH, unsigned &MB, unsigned &ME);
-    
+
     /// getGlobalBaseReg - insert code into the entry mbb to materialize the PIC
     /// base register.  Return the virtual register that holds this value.
     SDNode *getGlobalBaseReg();
-    
+
     // Select - Convert the specified operand from a target-independent to a
     // target-specific node if it hasn't already been changed.
     SDNode *Select(SDNode *N);
-    
+
     SDNode *SelectBitfieldInsert(SDNode *N);
 
     /// SelectCC - Select a comparison of the specified values with the
@@ -104,42 +105,56 @@ namespace {
 
     /// SelectAddrImm - Returns true if the address N can be represented by
     /// a base register plus a signed 16-bit displacement [r+imm].
-    bool SelectAddrImm(SDNode *Op, SDValue N, SDValue &Disp,
+    bool SelectAddrImm(SDValue N, SDValue &Disp,
                        SDValue &Base) {
       return PPCLowering.SelectAddressRegImm(N, Disp, Base, *CurDAG);
     }
-    
+
     /// SelectAddrImmOffs - Return true if the operand is valid for a preinc
     /// immediate field.  Because preinc imms have already been validated, just
     /// accept it.
-    bool SelectAddrImmOffs(SDNode *Op, SDValue N, SDValue &Out) const {
+    bool SelectAddrImmOffs(SDValue N, SDValue &Out) const {
+      if (isa<ConstantSDNode>(N) || N.getOpcode() == PPCISD::Lo ||
+          N.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress) {
+        Out = N;
+        return true;
+      }
+
+      return false;
+    }
+
+    /// SelectAddrIdxOffs - Return true if the operand is valid for a preinc
+    /// index field.  Because preinc imms have already been validated, just
+    /// accept it.
+    bool SelectAddrIdxOffs(SDValue N, SDValue &Out) const {
+      if (isa<ConstantSDNode>(N) || N.getOpcode() == PPCISD::Lo ||
+          N.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress)
+        return false;
+
       Out = N;
       return true;
     }
-      
+
     /// SelectAddrIdx - Given the specified addressed, check to see if it can be
     /// represented as an indexed [r+r] operation.  Returns false if it can
     /// be represented by [r+imm], which are preferred.
-    bool SelectAddrIdx(SDNode *Op, SDValue N, SDValue &Base,
-                       SDValue &Index) {
+    bool SelectAddrIdx(SDValue N, SDValue &Base, SDValue &Index) {
       return PPCLowering.SelectAddressRegReg(N, Base, Index, *CurDAG);
     }
-    
+
     /// SelectAddrIdxOnly - Given the specified addressed, force it to be
     /// represented as an indexed [r+r] operation.
-    bool SelectAddrIdxOnly(SDNode *Op, SDValue N, SDValue &Base,
-                           SDValue &Index) {
+    bool SelectAddrIdxOnly(SDValue N, SDValue &Base, SDValue &Index) {
       return PPCLowering.SelectAddressRegRegOnly(N, Base, Index, *CurDAG);
     }
 
     /// SelectAddrImmShift - Returns true if the address N can be represented by
     /// a base register plus a signed 14-bit displacement [r+imm*4].  Suitable
     /// for use by STD and friends.
-    bool SelectAddrImmShift(SDNode *Op, SDValue N, SDValue &Disp,
-                            SDValue &Base) {
+    bool SelectAddrImmShift(SDValue N, SDValue &Disp, SDValue &Base) {
       return PPCLowering.SelectAddressRegImmShift(N, Disp, Base, *CurDAG);
     }
-      
+
     /// SelectInlineAsmMemoryOperand - Implement addressing mode selection for
     /// inline asm expressions.  It is always correct to compute the value into
     /// a register.  The case of adding a (possibly relocatable) constant to a
@@ -151,26 +166,16 @@ namespace {
       OutOps.push_back(Op);
       return false;
     }
-    
+
     void InsertVRSaveCode(MachineFunction &MF);
 
     virtual const char *getPassName() const {
       return "PowerPC DAG->DAG Pattern Instruction Selection";
-    } 
-    
-    /// CreateTargetHazardRecognizer - Return the hazard recognizer to use for
-    /// this target when scheduling the DAG.
-    virtual ScheduleHazardRecognizer *CreateTargetHazardRecognizer() {
-      // Should use subtarget info to pick the right hazard recognizer.  For
-      // now, always return a PPC970 recognizer.
-      const TargetInstrInfo *II = TM.getInstrInfo();
-      assert(II && "No InstrInfo?");
-      return new PPCHazardRecognizer970(*II); 
     }
 
 // Include the pieces autogenerated from the target description.
 #include "PPCGenDAGISel.inc"
-    
+
 private:
     SDNode *SelectSETCC(SDNode *N);
   };
@@ -181,19 +186,20 @@ private:
 /// check to see if we need to save/restore VRSAVE.  If so, do it.
 void PPCDAGToDAGISel::InsertVRSaveCode(MachineFunction &Fn) {
   // Check to see if this function uses vector registers, which means we have to
-  // save and restore the VRSAVE register and update it with the regs we use.  
+  // save and restore the VRSAVE register and update it with the regs we use.
   //
   // In this case, there will be virtual registers of vector type created
   // by the scheduler.  Detect them now.
   bool HasVectorVReg = false;
-  for (unsigned i = TargetRegisterInfo::FirstVirtualRegister, 
-       e = RegInfo->getLastVirtReg()+1; i != e; ++i)
-    if (RegInfo->getRegClass(i) == &PPC::VRRCRegClass) {
+  for (unsigned i = 0, e = RegInfo->getNumVirtRegs(); i != e; ++i) {
+    unsigned Reg = TargetRegisterInfo::index2VirtReg(i);
+    if (RegInfo->getRegClass(Reg) == &PPC::VRRCRegClass) {
       HasVectorVReg = true;
       break;
     }
+  }
   if (!HasVectorVReg) return;  // nothing to do.
-      
+
   // If we have a vector register, we want to emit code into the entry and exit
   // blocks to save and restore the VRSAVE register.  We do this here (instead
   // of marking all vector instructions as clobbering VRSAVE) for two reasons:
@@ -208,7 +214,7 @@ void PPCDAGToDAGISel::InsertVRSaveCode(MachineFunction &Fn) {
   // function and one for the value after having bits or'd into it.
   unsigned InVRSAVE = RegInfo->createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
   unsigned UpdatedVRSAVE = RegInfo->createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
-  
+
   const TargetInstrInfo &TII = *TM.getInstrInfo();
   MachineBasicBlock &EntryBB = *Fn.begin();
   DebugLoc dl;
@@ -221,21 +227,21 @@ void PPCDAGToDAGISel::InsertVRSaveCode(MachineFunction &Fn) {
   BuildMI(EntryBB, IP, dl, TII.get(PPC::UPDATE_VRSAVE),
           UpdatedVRSAVE).addReg(InVRSAVE);
   BuildMI(EntryBB, IP, dl, TII.get(PPC::MTVRSAVE)).addReg(UpdatedVRSAVE);
-  
+
   // Find all return blocks, outputting a restore in each epilog.
   for (MachineFunction::iterator BB = Fn.begin(), E = Fn.end(); BB != E; ++BB) {
-    if (!BB->empty() && BB->back().getDesc().isReturn()) {
+    if (!BB->empty() && BB->back().isReturn()) {
       IP = BB->end(); --IP;
-      
+
       // Skip over all terminator instructions, which are part of the return
       // sequence.
       MachineBasicBlock::iterator I2 = IP;
-      while (I2 != BB->begin() && (--I2)->getDesc().isTerminator())
+      while (I2 != BB->begin() && (--I2)->isTerminator())
         IP = I2;
-      
+
       // Emit: MTVRSAVE InVRSave
       BuildMI(*BB, IP, dl, TII.get(PPC::MTVRSAVE)).addReg(InVRSAVE);
-    }        
+    }
   }
 }
 
@@ -252,12 +258,12 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::getGlobalBaseReg() {
     DebugLoc dl;
 
     if (PPCLowering.getPointerTy() == MVT::i32) {
-      GlobalBaseReg = RegInfo->createVirtualRegister(PPC::GPRCRegisterClass);
-      BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MovePCtoLR), PPC::LR);
+      GlobalBaseReg = RegInfo->createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
+      BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MovePCtoLR));
       BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MFLR), GlobalBaseReg);
     } else {
-      GlobalBaseReg = RegInfo->createVirtualRegister(PPC::G8RCRegisterClass);
-      BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MovePCtoLR8), PPC::LR8);
+      GlobalBaseReg = RegInfo->createVirtualRegister(&PPC::G8RCRegClass);
+      BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MovePCtoLR8));
       BuildMI(FirstMBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MFLR8), GlobalBaseReg);
     }
   }
@@ -341,8 +347,8 @@ bool PPCDAGToDAGISel::isRunOfOnes(unsigned Val, unsigned &MB, unsigned &ME) {
   return false;
 }
 
-bool PPCDAGToDAGISel::isRotateAndMask(SDNode *N, unsigned Mask, 
-                                      bool isShiftMask, unsigned &SH, 
+bool PPCDAGToDAGISel::isRotateAndMask(SDNode *N, unsigned Mask,
+                                      bool isShiftMask, unsigned &SH,
                                       unsigned &MB, unsigned &ME) {
   // Don't even go down this path for i64, since different logic will be
   // necessary for rldicl/rldicr/rldimi.
@@ -355,13 +361,13 @@ bool PPCDAGToDAGISel::isRotateAndMask(SDNode *N, unsigned Mask,
   if (N->getNumOperands() != 2 ||
       !isInt32Immediate(N->getOperand(1).getNode(), Shift) || (Shift > 31))
     return false;
-  
+
   if (Opcode == ISD::SHL) {
     // apply shift left to mask if it comes first
     if (isShiftMask) Mask = Mask << Shift;
     // determine which bits are made indeterminant by shift
     Indeterminant = ~(0xFFFFFFFFu << Shift);
-  } else if (Opcode == ISD::SRL) { 
+  } else if (Opcode == ISD::SRL) {
     // apply shift right to mask if it comes first
     if (isShiftMask) Mask = Mask >> Shift;
     // determine which bits are made indeterminant by shift
@@ -373,7 +379,7 @@ bool PPCDAGToDAGISel::isRotateAndMask(SDNode *N, unsigned Mask,
   } else {
     return false;
   }
-  
+
   // if the mask doesn't intersect any Indeterminant bits
   if (Mask && !(Mask & Indeterminant)) {
     SH = Shift & 31;
@@ -389,14 +395,14 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectBitfieldInsert(SDNode *N) {
   SDValue Op0 = N->getOperand(0);
   SDValue Op1 = N->getOperand(1);
   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
-  
+
   APInt LKZ, LKO, RKZ, RKO;
-  CurDAG->ComputeMaskedBits(Op0, APInt::getAllOnesValue(32), LKZ, LKO);
-  CurDAG->ComputeMaskedBits(Op1, APInt::getAllOnesValue(32), RKZ, RKO);
-  
+  CurDAG->ComputeMaskedBits(Op0, LKZ, LKO);
+  CurDAG->ComputeMaskedBits(Op1, RKZ, RKO);
+
   unsigned TargetMask = LKZ.getZExtValue();
   unsigned InsertMask = RKZ.getZExtValue();
-  
+
   if ((TargetMask | InsertMask) == 0xFFFFFFFF) {
     unsigned Op0Opc = Op0.getOpcode();
     unsigned Op1Opc = Op1.getOpcode();
@@ -424,7 +430,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectBitfieldInsert(SDNode *N) {
         std::swap(TargetMask, InsertMask);
       }
     }
-    
+
     unsigned MB, ME;
     if (InsertMask && isRunOfOnes(InsertMask, MB, ME)) {
       SDValue Tmp1, Tmp2;
@@ -460,7 +466,7 @@ SDValue PPCDAGToDAGISel::SelectCC(SDValue LHS, SDValue RHS,
                                     ISD::CondCode CC, DebugLoc dl) {
   // Always select the LHS.
   unsigned Opc;
-  
+
   if (LHS.getValueType() == MVT::i32) {
     unsigned Imm;
     if (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) {
@@ -473,11 +479,11 @@ SDValue PPCDAGToDAGISel::SelectCC(SDValue LHS, SDValue RHS,
         if (isInt<16>((int)Imm))
           return SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::CMPWI, dl, MVT::i32, LHS,
                                                 getI32Imm(Imm & 0xFFFF)), 0);
-        
+
         // For non-equality comparisons, the default code would materialize the
         // constant, then compare against it, like this:
         //   lis r2, 4660
-        //   ori r2, r2, 22136 
+        //   ori r2, r2, 22136
         //   cmpw cr0, r3, r2
         // Since we are just comparing for equality, we can emit this instead:
         //   xoris r0,r3,0x1234
@@ -514,11 +520,11 @@ SDValue PPCDAGToDAGISel::SelectCC(SDValue LHS, SDValue RHS,
         if (isInt<16>(Imm))
           return SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::CMPDI, dl, MVT::i64, LHS,
                                                 getI32Imm(Imm & 0xFFFF)), 0);
-        
+
         // For non-equality comparisons, the default code would materialize the
         // constant, then compare against it, like this:
         //   lis r2, 4660
-        //   ori r2, r2, 22136 
+        //   ori r2, r2, 22136
         //   cmpd cr0, r3, r2
         // Since we are just comparing for equality, we can emit this instead:
         //   xoris r0,r3,0x1234
@@ -607,22 +613,106 @@ static unsigned getCRIdxForSetCC(ISD::CondCode CC, bool &Invert, int &Other) {
   case ISD::SETUNE:
   case ISD::SETNE:  Invert = true; return 2;   // !Bit #2 = SETUNE
   case ISD::SETO:   Invert = true; return 3;   // !Bit #3 = SETO
-  case ISD::SETUEQ: 
-  case ISD::SETOGE: 
-  case ISD::SETOLE: 
+  case ISD::SETUEQ:
+  case ISD::SETOGE:
+  case ISD::SETOLE:
   case ISD::SETONE:
     llvm_unreachable("Invalid branch code: should be expanded by legalize");
   // These are invalid for floating point.  Assume integer.
   case ISD::SETULT: return 0;
   case ISD::SETUGT: return 1;
   }
-  return 0;
 }
 
+// getVCmpInst: return the vector compare instruction for the specified
+// vector type and condition code. Since this is for altivec specific code,
+// only support the altivec types (v16i8, v8i16, v4i32, and v4f32).
+static unsigned int getVCmpInst(MVT::SimpleValueType VecVT, ISD::CondCode CC) {
+  switch (CC) {
+    case ISD::SETEQ:
+    case ISD::SETUEQ:
+    case ISD::SETNE:
+    case ISD::SETUNE:
+      if (VecVT == MVT::v16i8)
+        return PPC::VCMPEQUB;
+      else if (VecVT == MVT::v8i16)
+        return PPC::VCMPEQUH;
+      else if (VecVT == MVT::v4i32)
+        return PPC::VCMPEQUW;
+      // v4f32 != v4f32 could be translate to unordered not equal
+      else if (VecVT == MVT::v4f32)
+        return PPC::VCMPEQFP;
+      break;
+    case ISD::SETLT:
+    case ISD::SETGT:
+    case ISD::SETLE:
+    case ISD::SETGE:
+      if (VecVT == MVT::v16i8)
+        return PPC::VCMPGTSB;
+      else if (VecVT == MVT::v8i16)
+        return PPC::VCMPGTSH;
+      else if (VecVT == MVT::v4i32)
+        return PPC::VCMPGTSW;
+      else if (VecVT == MVT::v4f32)
+        return PPC::VCMPGTFP;
+      break;
+    case ISD::SETULT:
+    case ISD::SETUGT:
+    case ISD::SETUGE:
+    case ISD::SETULE:
+      if (VecVT == MVT::v16i8)
+        return PPC::VCMPGTUB;
+      else if (VecVT == MVT::v8i16)
+        return PPC::VCMPGTUH;
+      else if (VecVT == MVT::v4i32)
+        return PPC::VCMPGTUW;
+      break;
+    case ISD::SETOEQ:
+      if (VecVT == MVT::v4f32)
+        return PPC::VCMPEQFP;
+      break;
+    case ISD::SETOLT:
+    case ISD::SETOGT:
+    case ISD::SETOLE:
+      if (VecVT == MVT::v4f32)
+        return PPC::VCMPGTFP;
+      break;
+    case ISD::SETOGE:
+      if (VecVT == MVT::v4f32)
+        return PPC::VCMPGEFP;
+      break;
+    default:
+      break;
+  }
+  llvm_unreachable("Invalid integer vector compare condition");
+}
+
+// getVCmpEQInst: return the equal compare instruction for the specified vector
+// type. Since this is for altivec specific code, only support the altivec
+// types (v16i8, v8i16, v4i32, and v4f32).
+static unsigned int getVCmpEQInst(MVT::SimpleValueType VecVT) {
+  switch (VecVT) {
+    case MVT::v16i8:
+      return PPC::VCMPEQUB;
+    case MVT::v8i16:
+      return PPC::VCMPEQUH;
+    case MVT::v4i32:
+      return PPC::VCMPEQUW;
+    case MVT::v4f32:
+      return PPC::VCMPEQFP;
+    default:
+      llvm_unreachable("Invalid integer vector compare condition");
+  }
+}
+
+
 SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectSETCC(SDNode *N) {
   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
   unsigned Imm;
   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
+  EVT PtrVT = CurDAG->getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
+  bool isPPC64 = (PtrVT == MVT::i64);
+
   if (isInt32Immediate(N->getOperand(1), Imm)) {
     // We can codegen setcc op, imm very efficiently compared to a brcond.
     // Check for those cases here.
@@ -637,10 +727,11 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectSETCC(SDNode *N) {
         return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::RLWINM, MVT::i32, Ops, 4);
       }
       case ISD::SETNE: {
+        if (isPPC64) break;
         SDValue AD =
-          SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
+          SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
                                          Op, getI32Imm(~0U)), 0);
-        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::SUBFE, MVT::i32, AD, Op, 
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::SUBFE, MVT::i32, AD, Op,
                                     AD.getValue(1));
       }
       case ISD::SETLT: {
@@ -660,16 +751,18 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectSETCC(SDNode *N) {
       switch (CC) {
       default: break;
       case ISD::SETEQ:
-        Op = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
+        if (isPPC64) break;
+        Op = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
                                             Op, getI32Imm(1)), 0);
-        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::ADDZE, MVT::i32, 
-                              SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::LI, dl, 
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::ADDZE, MVT::i32,
+                              SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::LI, dl,
                                                              MVT::i32,
                                                              getI32Imm(0)), 0),
                                       Op.getValue(1));
       case ISD::SETNE: {
+        if (isPPC64) break;
         Op = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::NOR, dl, MVT::i32, Op, Op), 0);
-        SDNode *AD = CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
+        SDNode *AD = CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
                                             Op, getI32Imm(~0U));
         return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::SUBFE, MVT::i32, SDValue(AD, 0),
                                     Op, SDValue(AD, 1));
@@ -684,35 +777,92 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectSETCC(SDNode *N) {
       }
       case ISD::SETGT: {
         SDValue Ops[] = { Op, getI32Imm(1), getI32Imm(31), getI32Imm(31) };
-        Op = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::RLWINM, dl, MVT::i32, Ops, 4), 
+        Op = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::RLWINM, dl, MVT::i32, Ops, 4),
                      0);
-        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::XORI, MVT::i32, Op, 
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::XORI, MVT::i32, Op,
                                     getI32Imm(1));
       }
       }
     }
   }
-  
+
+  SDValue LHS = N->getOperand(0);
+  SDValue RHS = N->getOperand(1);
+
+  // Altivec Vector compare instructions do not set any CR register by default and
+  // vector compare operations return the same type as the operands.
+  if (LHS.getValueType().isVector()) {
+    EVT VecVT = LHS.getValueType();
+    MVT::SimpleValueType VT = VecVT.getSimpleVT().SimpleTy;
+    unsigned int VCmpInst = getVCmpInst(VT, CC);
+
+    switch (CC) {
+      case ISD::SETEQ:
+      case ISD::SETOEQ:
+      case ISD::SETUEQ:
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, VCmpInst, VecVT, LHS, RHS);
+      case ISD::SETNE:
+      case ISD::SETONE:
+      case ISD::SETUNE: {
+        SDValue VCmp(CurDAG->getMachineNode(VCmpInst, dl, VecVT, LHS, RHS), 0);
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::VNOR, VecVT, VCmp, VCmp);
+      } 
+      case ISD::SETLT:
+      case ISD::SETOLT:
+      case ISD::SETULT:
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, VCmpInst, VecVT, RHS, LHS);
+      case ISD::SETGT:
+      case ISD::SETOGT:
+      case ISD::SETUGT:
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, VCmpInst, VecVT, LHS, RHS);
+      case ISD::SETGE:
+      case ISD::SETOGE:
+      case ISD::SETUGE: {
+        // Small optimization: Altivec provides a 'Vector Compare Greater Than
+        // or Equal To' instruction (vcmpgefp), so in this case there is no
+        // need for extra logic for the equal compare.
+        if (VecVT.getSimpleVT().isFloatingPoint()) {
+          return CurDAG->SelectNodeTo(N, VCmpInst, VecVT, LHS, RHS);
+        } else {
+          SDValue VCmpGT(CurDAG->getMachineNode(VCmpInst, dl, VecVT, LHS, RHS), 0);
+          unsigned int VCmpEQInst = getVCmpEQInst(VT);
+          SDValue VCmpEQ(CurDAG->getMachineNode(VCmpEQInst, dl, VecVT, LHS, RHS), 0);
+          return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::VOR, VecVT, VCmpGT, VCmpEQ);
+        }
+      }
+      case ISD::SETLE:
+      case ISD::SETOLE:
+      case ISD::SETULE: {
+        SDValue VCmpLE(CurDAG->getMachineNode(VCmpInst, dl, VecVT, RHS, LHS), 0);
+        unsigned int VCmpEQInst = getVCmpEQInst(VT);
+        SDValue VCmpEQ(CurDAG->getMachineNode(VCmpEQInst, dl, VecVT, LHS, RHS), 0);
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::VOR, VecVT, VCmpLE, VCmpEQ);
+      }
+      default:
+        llvm_unreachable("Invalid vector compare type: should be expanded by legalize");
+    }
+  }
+
   bool Inv;
   int OtherCondIdx;
   unsigned Idx = getCRIdxForSetCC(CC, Inv, OtherCondIdx);
-  SDValue CCReg = SelectCC(N->getOperand(0), N->getOperand(1), CC, dl);
+  SDValue CCReg = SelectCC(LHS, RHS, CC, dl);
   SDValue IntCR;
-  
+
   // Force the ccreg into CR7.
   SDValue CR7Reg = CurDAG->getRegister(PPC::CR7, MVT::i32);
-  
+
   SDValue InFlag(0, 0);  // Null incoming flag value.
-  CCReg = CurDAG->getCopyToReg(CurDAG->getEntryNode(), dl, CR7Reg, CCReg, 
+  CCReg = CurDAG->getCopyToReg(CurDAG->getEntryNode(), dl, CR7Reg, CCReg,
                                InFlag).getValue(1);
-  
-  if (PPCSubTarget.isGigaProcessor() && OtherCondIdx == -1)
+
+  if (PPCSubTarget.hasMFOCRF() && OtherCondIdx == -1)
     IntCR = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::MFOCRF, dl, MVT::i32, CR7Reg,
                                            CCReg), 0);
- else
 else
     IntCR = SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::MFCRpseud, dl, MVT::i32,
                                            CR7Reg, CCReg), 0);
-  
+
   SDValue Ops[] = { IntCR, getI32Imm((32-(3-Idx)) & 31),
                       getI32Imm(31), getI32Imm(31) };
   if (OtherCondIdx == -1 && !Inv)
@@ -731,7 +881,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::SelectSETCC(SDNode *N) {
 
   // Get the other bit of the comparison.
   Ops[1] = getI32Imm((32-(3-OtherCondIdx)) & 31);
-  SDValue OtherCond = 
+  SDValue OtherCond =
     SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::RLWINM, dl, MVT::i32, Ops, 4), 0);
 
   return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::OR, MVT::i32, Tmp, OtherCond);
@@ -747,7 +897,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
 
   switch (N->getOpcode()) {
   default: break;
-  
+
   case ISD::Constant: {
     if (N->getValueType(0) == MVT::i64) {
       // Get 64 bit value.
@@ -756,12 +906,12 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
       unsigned Remainder = 0;
       // Assume no shift required.
       unsigned Shift = 0;
-      
+
       // If it can't be represented as a 32 bit value.
       if (!isInt<32>(Imm)) {
         Shift = CountTrailingZeros_64(Imm);
         int64_t ImmSh = static_cast<uint64_t>(Imm) >> Shift;
-        
+
         // If the shifted value fits 32 bits.
         if (isInt<32>(ImmSh)) {
           // Go with the shifted value.
@@ -773,14 +923,14 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
           Imm >>= 32;
         }
       }
-      
+
       // Intermediate operand.
       SDNode *Result;
 
       // Handle first 32 bits.
       unsigned Lo = Imm & 0xFFFF;
       unsigned Hi = (Imm >> 16) & 0xFFFF;
-      
+
       // Simple value.
       if (isInt<16>(Imm)) {
        // Just the Lo bits.
@@ -796,7 +946,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
        // Just the Hi bits.
         Result = CurDAG->getMachineNode(PPC::LIS8, dl, MVT::i64, getI32Imm(Hi));
       }
-      
+
       // If no shift, we're done.
       if (!Shift) return Result;
 
@@ -812,22 +962,22 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
       if ((Hi = (Remainder >> 16) & 0xFFFF)) {
         Result = CurDAG->getMachineNode(PPC::ORIS8, dl, MVT::i64,
                                         SDValue(Result, 0), getI32Imm(Hi));
-      } 
+      }
       if ((Lo = Remainder & 0xFFFF)) {
         Result = CurDAG->getMachineNode(PPC::ORI8, dl, MVT::i64,
                                         SDValue(Result, 0), getI32Imm(Lo));
       }
-      
+
       return Result;
     }
     break;
   }
-  
+
   case ISD::SETCC:
     return SelectSETCC(N);
   case PPCISD::GlobalBaseReg:
     return getGlobalBaseReg();
-    
+
   case ISD::FrameIndex: {
     int FI = cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex();
     SDValue TFI = CurDAG->getTargetFrameIndex(FI, N->getValueType(0));
@@ -842,18 +992,18 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
   case PPCISD::MFCR: {
     SDValue InFlag = N->getOperand(1);
     // Use MFOCRF if supported.
-    if (PPCSubTarget.isGigaProcessor())
+    if (PPCSubTarget.hasMFOCRF())
       return CurDAG->getMachineNode(PPC::MFOCRF, dl, MVT::i32,
                                     N->getOperand(0), InFlag);
     else
       return CurDAG->getMachineNode(PPC::MFCRpseud, dl, MVT::i32,
                                     N->getOperand(0), InFlag);
   }
-    
+
   case ISD::SDIV: {
     // FIXME: since this depends on the setting of the carry flag from the srawi
     //        we should really be making notes about that for the scheduler.
-    // FIXME: It sure would be nice if we could cheaply recognize the 
+    // FIXME: It sure would be nice if we could cheaply recognize the
     //        srl/add/sra pattern the dag combiner will generate for this as
     //        sra/addze rather than having to handle sdiv ourselves.  oh well.
     unsigned Imm;
@@ -861,13 +1011,13 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
       SDValue N0 = N->getOperand(0);
       if ((signed)Imm > 0 && isPowerOf2_32(Imm)) {
         SDNode *Op =
-          CurDAG->getMachineNode(PPC::SRAWI, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
+          CurDAG->getMachineNode(PPC::SRAWI, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
                                  N0, getI32Imm(Log2_32(Imm)));
-        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::ADDZE, MVT::i32, 
+        return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::ADDZE, MVT::i32,
                                     SDValue(Op, 0), SDValue(Op, 1));
       } else if ((signed)Imm < 0 && isPowerOf2_32(-Imm)) {
         SDNode *Op =
-          CurDAG->getMachineNode(PPC::SRAWI, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
+          CurDAG->getMachineNode(PPC::SRAWI, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
                                  N0, getI32Imm(Log2_32(-Imm)));
         SDValue PT =
           SDValue(CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDZE, dl, MVT::i32,
@@ -876,24 +1026,24 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
         return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::NEG, MVT::i32, PT);
       }
     }
-    
+
     // Other cases are autogenerated.
     break;
   }
-    
+
   case ISD::LOAD: {
     // Handle preincrement loads.
     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
     EVT LoadedVT = LD->getMemoryVT();
-    
+
     // Normal loads are handled by code generated from the .td file.
     if (LD->getAddressingMode() != ISD::PRE_INC)
       break;
-    
+
     SDValue Offset = LD->getOffset();
     if (isa<ConstantSDNode>(Offset) ||
         Offset.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress) {
-      
+
       unsigned Opcode;
       bool isSExt = LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD;
       if (LD->getValueType(0) != MVT::i64) {
@@ -920,21 +1070,54 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
           case MVT::i8:  Opcode = PPC::LBZU8; break;
         }
       }
-      
+
       SDValue Chain = LD->getChain();
       SDValue Base = LD->getBasePtr();
       SDValue Ops[] = { Offset, Base, Chain };
-      // FIXME: PPC64
       return CurDAG->getMachineNode(Opcode, dl, LD->getValueType(0),
                                     PPCLowering.getPointerTy(),
                                     MVT::Other, Ops, 3);
     } else {
-      llvm_unreachable("R+R preindex loads not supported yet!");
+      unsigned Opcode;
+      bool isSExt = LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD;
+      if (LD->getValueType(0) != MVT::i64) {
+        // Handle PPC32 integer and normal FP loads.
+        assert((!isSExt || LoadedVT == MVT::i16) && "Invalid sext update load");
+        switch (LoadedVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
+          default: llvm_unreachable("Invalid PPC load type!");
+          case MVT::f64: Opcode = PPC::LFDUX; break;
+          case MVT::f32: Opcode = PPC::LFSUX; break;
+          case MVT::i32: Opcode = PPC::LWZUX; break;
+          case MVT::i16: Opcode = isSExt ? PPC::LHAUX : PPC::LHZUX; break;
+          case MVT::i1:
+          case MVT::i8:  Opcode = PPC::LBZUX; break;
+        }
+      } else {
+        assert(LD->getValueType(0) == MVT::i64 && "Unknown load result type!");
+        assert((!isSExt || LoadedVT == MVT::i16 || LoadedVT == MVT::i32) &&
+               "Invalid sext update load");
+        switch (LoadedVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
+          default: llvm_unreachable("Invalid PPC load type!");
+          case MVT::i64: Opcode = PPC::LDUX; break;
+          case MVT::i32: Opcode = isSExt ? PPC::LWAUX  : PPC::LWZUX8; break;
+          case MVT::i16: Opcode = isSExt ? PPC::LHAUX8 : PPC::LHZUX8; break;
+          case MVT::i1:
+          case MVT::i8:  Opcode = PPC::LBZUX8; break;
+        }
+      }
+
+      SDValue Chain = LD->getChain();
+      SDValue Base = LD->getBasePtr();
+      SDValue Ops[] = { Offset, Base, Chain };
+      return CurDAG->getMachineNode(Opcode, dl, LD->getValueType(0),
+                                    PPCLowering.getPointerTy(),
+                                    MVT::Other, Ops, 3);
     }
   }
-    
+
   case ISD::AND: {
     unsigned Imm, Imm2, SH, MB, ME;
+    uint64_t Imm64;
 
     // If this is an and of a value rotated between 0 and 31 bits and then and'd
     // with a mask, emit rlwinm
@@ -947,12 +1130,20 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
     // If this is just a masked value where the input is not handled above, and
     // is not a rotate-left (handled by a pattern in the .td file), emit rlwinm
     if (isInt32Immediate(N->getOperand(1), Imm) &&
-        isRunOfOnes(Imm, MB, ME) && 
+        isRunOfOnes(Imm, MB, ME) &&
         N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::ROTL) {
       SDValue Val = N->getOperand(0);
       SDValue Ops[] = { Val, getI32Imm(0), getI32Imm(MB), getI32Imm(ME) };
       return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::RLWINM, MVT::i32, Ops, 4);
     }
+    // If this is a 64-bit zero-extension mask, emit rldicl.
+    if (isInt64Immediate(N->getOperand(1).getNode(), Imm64) &&
+        isMask_64(Imm64)) {
+      SDValue Val = N->getOperand(0);
+      MB = 64 - CountTrailingOnes_64(Imm64);
+      SDValue Ops[] = { Val, getI32Imm(0), getI32Imm(MB) };
+      return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::RLDICL, MVT::i64, Ops, 3);
+    }
     // AND X, 0 -> 0, not "rlwinm 32".
     if (isInt32Immediate(N->getOperand(1), Imm) && (Imm == 0)) {
       ReplaceUses(SDValue(N, 0), N->getOperand(1));
@@ -960,7 +1151,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
     }
     // ISD::OR doesn't get all the bitfield insertion fun.
     // (and (or x, c1), c2) where isRunOfOnes(~(c1^c2)) is a bitfield insert
-    if (isInt32Immediate(N->getOperand(1), Imm) && 
+    if (isInt32Immediate(N->getOperand(1), Imm) &&
         N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::OR &&
         isInt32Immediate(N->getOperand(0).getOperand(1), Imm2)) {
       unsigned MB, ME;
@@ -972,7 +1163,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
         return CurDAG->getMachineNode(PPC::RLWIMI, dl, MVT::i32, Ops, 5);
       }
     }
-    
+
     // Other cases are autogenerated.
     break;
   }
@@ -980,7 +1171,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
     if (N->getValueType(0) == MVT::i32)
       if (SDNode *I = SelectBitfieldInsert(N))
         return I;
-      
+
     // Other cases are autogenerated.
     break;
   case ISD::SHL: {
@@ -991,40 +1182,43 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
                           getI32Imm(SH), getI32Imm(MB), getI32Imm(ME) };
       return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::RLWINM, MVT::i32, Ops, 4);
     }
-    
+
     // Other cases are autogenerated.
     break;
   }
   case ISD::SRL: {
     unsigned Imm, SH, MB, ME;
     if (isOpcWithIntImmediate(N->getOperand(0).getNode(), ISD::AND, Imm) &&
-        isRotateAndMask(N, Imm, true, SH, MB, ME)) { 
+        isRotateAndMask(N, Imm, true, SH, MB, ME)) {
       SDValue Ops[] = { N->getOperand(0).getOperand(0),
                           getI32Imm(SH), getI32Imm(MB), getI32Imm(ME) };
       return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::RLWINM, MVT::i32, Ops, 4);
     }
-    
+
     // Other cases are autogenerated.
     break;
   }
   case ISD::SELECT_CC: {
     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
-    
+    EVT PtrVT = CurDAG->getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
+    bool isPPC64 = (PtrVT == MVT::i64);
+
     // Handle the setcc cases here.  select_cc lhs, 0, 1, 0, cc
-    if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1)))
-      if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2)))
-        if (ConstantSDNode *N3C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(3)))
-          if (N1C->isNullValue() && N3C->isNullValue() &&
-              N2C->getZExtValue() == 1ULL && CC == ISD::SETNE &&
-              // FIXME: Implement this optzn for PPC64.
-              N->getValueType(0) == MVT::i32) {
-            SDNode *Tmp =
-              CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Flag,
-                                     N->getOperand(0), getI32Imm(~0U));
-            return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::SUBFE, MVT::i32,
-                                        SDValue(Tmp, 0), N->getOperand(0),
-                                        SDValue(Tmp, 1));
-          }
+    if (!isPPC64)
+      if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1)))
+        if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2)))
+          if (ConstantSDNode *N3C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(3)))
+            if (N1C->isNullValue() && N3C->isNullValue() &&
+                N2C->getZExtValue() == 1ULL && CC == ISD::SETNE &&
+                // FIXME: Implement this optzn for PPC64.
+                N->getValueType(0) == MVT::i32) {
+              SDNode *Tmp =
+                CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIC, dl, MVT::i32, MVT::Glue,
+                                       N->getOperand(0), getI32Imm(~0U));
+              return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::SUBFE, MVT::i32,
+                                          SDValue(Tmp, 0), N->getOperand(0),
+                                          SDValue(Tmp, 1));
+            }
 
     SDValue CCReg = SelectCC(N->getOperand(0), N->getOperand(1), CC, dl);
     unsigned BROpc = getPredicateForSetCC(CC);
@@ -1061,7 +1255,7 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
   case ISD::BR_CC: {
     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
     SDValue CondCode = SelectCC(N->getOperand(2), N->getOperand(3), CC, dl);
-    SDValue Ops[] = { getI32Imm(getPredicateForSetCC(CC)), CondCode, 
+    SDValue Ops[] = { getI32Imm(getPredicateForSetCC(CC)), CondCode,
                         N->getOperand(4), N->getOperand(0) };
     return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::BCC, MVT::Other, Ops, 4);
   }
@@ -1070,18 +1264,108 @@ SDNode *PPCDAGToDAGISel::Select(SDNode *N) {
     SDValue Chain = N->getOperand(0);
     SDValue Target = N->getOperand(1);
     unsigned Opc = Target.getValueType() == MVT::i32 ? PPC::MTCTR : PPC::MTCTR8;
-    Chain = SDValue(CurDAG->getMachineNode(Opc, dl, MVT::Other, Target,
+    unsigned Reg = Target.getValueType() == MVT::i32 ? PPC::BCTR : PPC::BCTR8;
+    Chain = SDValue(CurDAG->getMachineNode(Opc, dl, MVT::Glue, Target,
                                            Chain), 0);
-    return CurDAG->SelectNodeTo(N, PPC::BCTR, MVT::Other, Chain);
+    return CurDAG->SelectNodeTo(N, Reg, MVT::Other, Chain);
   }
+  case PPCISD::TOC_ENTRY: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+
+    // For medium code model, we generate two instructions as described
+    // below.  Otherwise we allow SelectCodeCommon to handle this, selecting
+    // one of LDtoc, LDtocJTI, and LDtocCPT.
+    if (TM.getCodeModel() != CodeModel::Medium)
+      break;
+
+    // The first source operand is a TargetGlobalAddress or a
+    // TargetJumpTable.  If it is an externally defined symbol, a symbol
+    // with common linkage, a function address, or a jump table address,
+    // we generate:
+    //   LDtocL(<ga:@sym>, ADDIStocHA(%X2, <ga:@sym>))
+    // Otherwise we generate:
+    //   ADDItocL(ADDIStocHA(%X2, <ga:@sym>), <ga:@sym>)
+    SDValue GA = N->getOperand(0);
+    SDValue TOCbase = N->getOperand(1);
+    SDNode *Tmp = CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIStocHA, dl, MVT::i64,
+                                        TOCbase, GA);
+
+    if (isa<JumpTableSDNode>(GA))
+      return CurDAG->getMachineNode(PPC::LDtocL, dl, MVT::i64, GA,
+                                    SDValue(Tmp, 0));
+
+    if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(GA)) {
+      const GlobalValue *GValue = G->getGlobal();
+      const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GValue);
+      assert((GVar || isa<Function>(GValue)) &&
+             "Unexpected global value subclass!");
+
+      // An external variable is one without an initializer.  For these,
+      // for variables with common linkage, and for Functions, generate
+      // the LDtocL form.
+      if (!GVar || !GVar->hasInitializer() || GValue->hasCommonLinkage())
+        return CurDAG->getMachineNode(PPC::LDtocL, dl, MVT::i64, GA,
+                                      SDValue(Tmp, 0));
+    }
+
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDItocL, dl, MVT::i64,
+                                  SDValue(Tmp, 0), GA);
+  }
+  case PPCISD::LD_GOT_TPREL: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::LDgotTPREL, dl, MVT::i64, 
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  // FIXME: Try without these.  Doesn't seem necessary.
+  case PPCISD::ADDIS_TLSGD_HA: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIStlsgdHA, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
   }
-  
+  case PPCISD::ADDI_TLSGD_L: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDItlsgdL, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  case PPCISD::GET_TLS_ADDR: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::GETtlsADDR, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  case PPCISD::ADDIS_TLSLD_HA: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIStlsldHA, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  case PPCISD::ADDI_TLSLD_L: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDItlsldL, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  case PPCISD::GET_TLSLD_ADDR: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::GETtlsldADDR, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  case PPCISD::ADDIS_DTPREL_HA: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDISdtprelHA, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1),
+                                  N->getOperand(2));
+  }
+  case PPCISD::ADDI_DTPREL_L: {
+    assert (PPCSubTarget.isPPC64() && "Only supported for 64-bit ABI");
+    return CurDAG->getMachineNode(PPC::ADDIdtprelL, dl, MVT::i64,
+                                  N->getOperand(0), N->getOperand(1));
+  }
+  }
+
   return SelectCode(N);
 }
 
 
 
-/// createPPCISelDag - This pass converts a legalized DAG into a 
+/// createPPCISelDag - This pass converts a legalized DAG into a
 /// PowerPC-specific DAG, ready for instruction scheduling.
 ///
 FunctionPass *llvm::createPPCISelDag(PPCTargetMachine &TM) {