Tidy up a few more uses of MF.getFunction()->getName().
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineFunction.cpp
1 //===-- MachineFunction.cpp -----------------------------------------------===//
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 // Collect native machine code information for a function.  This allows
11 // target-specific information about the generated code to be stored with each
12 // function.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
17 #include "llvm/DebugInfo.h"
18 #include "llvm/Function.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
27 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCContext.h"
29 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
30 #include "llvm/Support/Debug.h"
31 #include "llvm/Target/TargetData.h"
32 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
33 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
34 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
35 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
36 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
37 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
38 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
39 using namespace llvm;
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 // MachineFunction implementation
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44
45 // Out of line virtual method.
46 MachineFunctionInfo::~MachineFunctionInfo() {}
47
48 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::deleteNode(MachineBasicBlock *MBB) {
49   MBB->getParent()->DeleteMachineBasicBlock(MBB);
50 }
51
52 MachineFunction::MachineFunction(const Function *F, const TargetMachine &TM,
53                                  unsigned FunctionNum, MachineModuleInfo &mmi,
54                                  GCModuleInfo* gmi)
55   : Fn(F), Target(TM), Ctx(mmi.getContext()), MMI(mmi), GMI(gmi) {
56   if (TM.getRegisterInfo())
57     RegInfo = new (Allocator) MachineRegisterInfo(*TM.getRegisterInfo());
58   else
59     RegInfo = 0;
60   MFInfo = 0;
61   FrameInfo = new (Allocator) MachineFrameInfo(*TM.getFrameLowering());
62   if (Fn->hasFnAttr(Attribute::StackAlignment))
63     FrameInfo->ensureMaxAlignment(Attribute::getStackAlignmentFromAttrs(
64         Fn->getAttributes().getFnAttributes()));
65   ConstantPool = new (Allocator) MachineConstantPool(TM.getTargetData());
66   Alignment = TM.getTargetLowering()->getMinFunctionAlignment();
67   // FIXME: Shouldn't use pref alignment if explicit alignment is set on Fn.
68   if (!Fn->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize))
69     Alignment = std::max(Alignment,
70                          TM.getTargetLowering()->getPrefFunctionAlignment());
71   FunctionNumber = FunctionNum;
72   JumpTableInfo = 0;
73 }
74
75 MachineFunction::~MachineFunction() {
76   BasicBlocks.clear();
77   InstructionRecycler.clear(Allocator);
78   BasicBlockRecycler.clear(Allocator);
79   if (RegInfo) {
80     RegInfo->~MachineRegisterInfo();
81     Allocator.Deallocate(RegInfo);
82   }
83   if (MFInfo) {
84     MFInfo->~MachineFunctionInfo();
85     Allocator.Deallocate(MFInfo);
86   }
87
88   FrameInfo->~MachineFrameInfo();
89   Allocator.Deallocate(FrameInfo);
90
91   ConstantPool->~MachineConstantPool();
92   Allocator.Deallocate(ConstantPool);
93
94   if (JumpTableInfo) {
95     JumpTableInfo->~MachineJumpTableInfo();
96     Allocator.Deallocate(JumpTableInfo);
97   }
98 }
99
100 /// getOrCreateJumpTableInfo - Get the JumpTableInfo for this function, if it
101 /// does already exist, allocate one.
102 MachineJumpTableInfo *MachineFunction::
103 getOrCreateJumpTableInfo(unsigned EntryKind) {
104   if (JumpTableInfo) return JumpTableInfo;
105
106   JumpTableInfo = new (Allocator)
107     MachineJumpTableInfo((MachineJumpTableInfo::JTEntryKind)EntryKind);
108   return JumpTableInfo;
109 }
110
111 /// RenumberBlocks - This discards all of the MachineBasicBlock numbers and
112 /// recomputes them.  This guarantees that the MBB numbers are sequential,
113 /// dense, and match the ordering of the blocks within the function.  If a
114 /// specific MachineBasicBlock is specified, only that block and those after
115 /// it are renumbered.
116 void MachineFunction::RenumberBlocks(MachineBasicBlock *MBB) {
117   if (empty()) { MBBNumbering.clear(); return; }
118   MachineFunction::iterator MBBI, E = end();
119   if (MBB == 0)
120     MBBI = begin();
121   else
122     MBBI = MBB;
123
124   // Figure out the block number this should have.
125   unsigned BlockNo = 0;
126   if (MBBI != begin())
127     BlockNo = prior(MBBI)->getNumber()+1;
128
129   for (; MBBI != E; ++MBBI, ++BlockNo) {
130     if (MBBI->getNumber() != (int)BlockNo) {
131       // Remove use of the old number.
132       if (MBBI->getNumber() != -1) {
133         assert(MBBNumbering[MBBI->getNumber()] == &*MBBI &&
134                "MBB number mismatch!");
135         MBBNumbering[MBBI->getNumber()] = 0;
136       }
137
138       // If BlockNo is already taken, set that block's number to -1.
139       if (MBBNumbering[BlockNo])
140         MBBNumbering[BlockNo]->setNumber(-1);
141
142       MBBNumbering[BlockNo] = MBBI;
143       MBBI->setNumber(BlockNo);
144     }
145   }
146
147   // Okay, all the blocks are renumbered.  If we have compactified the block
148   // numbering, shrink MBBNumbering now.
149   assert(BlockNo <= MBBNumbering.size() && "Mismatch!");
150   MBBNumbering.resize(BlockNo);
151 }
152
153 /// CreateMachineInstr - Allocate a new MachineInstr. Use this instead
154 /// of `new MachineInstr'.
155 ///
156 MachineInstr *
157 MachineFunction::CreateMachineInstr(const MCInstrDesc &MCID,
158                                     DebugLoc DL, bool NoImp) {
159   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
160     MachineInstr(MCID, DL, NoImp);
161 }
162
163 /// CloneMachineInstr - Create a new MachineInstr which is a copy of the
164 /// 'Orig' instruction, identical in all ways except the instruction
165 /// has no parent, prev, or next.
166 ///
167 MachineInstr *
168 MachineFunction::CloneMachineInstr(const MachineInstr *Orig) {
169   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
170              MachineInstr(*this, *Orig);
171 }
172
173 /// DeleteMachineInstr - Delete the given MachineInstr.
174 ///
175 void
176 MachineFunction::DeleteMachineInstr(MachineInstr *MI) {
177   MI->~MachineInstr();
178   InstructionRecycler.Deallocate(Allocator, MI);
179 }
180
181 /// CreateMachineBasicBlock - Allocate a new MachineBasicBlock. Use this
182 /// instead of `new MachineBasicBlock'.
183 ///
184 MachineBasicBlock *
185 MachineFunction::CreateMachineBasicBlock(const BasicBlock *bb) {
186   return new (BasicBlockRecycler.Allocate<MachineBasicBlock>(Allocator))
187              MachineBasicBlock(*this, bb);
188 }
189
190 /// DeleteMachineBasicBlock - Delete the given MachineBasicBlock.
191 ///
192 void
193 MachineFunction::DeleteMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
194   assert(MBB->getParent() == this && "MBB parent mismatch!");
195   MBB->~MachineBasicBlock();
196   BasicBlockRecycler.Deallocate(Allocator, MBB);
197 }
198
199 MachineMemOperand *
200 MachineFunction::getMachineMemOperand(MachinePointerInfo PtrInfo, unsigned f,
201                                       uint64_t s, unsigned base_alignment,
202                                       const MDNode *TBAAInfo,
203                                       const MDNode *Ranges) {
204   return new (Allocator) MachineMemOperand(PtrInfo, f, s, base_alignment,
205                                            TBAAInfo, Ranges);
206 }
207
208 MachineMemOperand *
209 MachineFunction::getMachineMemOperand(const MachineMemOperand *MMO,
210                                       int64_t Offset, uint64_t Size) {
211   return new (Allocator)
212              MachineMemOperand(MachinePointerInfo(MMO->getValue(),
213                                                   MMO->getOffset()+Offset),
214                                MMO->getFlags(), Size,
215                                MMO->getBaseAlignment(), 0);
216 }
217
218 MachineInstr::mmo_iterator
219 MachineFunction::allocateMemRefsArray(unsigned long Num) {
220   return Allocator.Allocate<MachineMemOperand *>(Num);
221 }
222
223 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
224 MachineFunction::extractLoadMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
225                                     MachineInstr::mmo_iterator End) {
226   // Count the number of load mem refs.
227   unsigned Num = 0;
228   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
229     if ((*I)->isLoad())
230       ++Num;
231
232   // Allocate a new array and populate it with the load information.
233   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
234   unsigned Index = 0;
235   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
236     if ((*I)->isLoad()) {
237       if (!(*I)->isStore())
238         // Reuse the MMO.
239         Result[Index] = *I;
240       else {
241         // Clone the MMO and unset the store flag.
242         MachineMemOperand *JustLoad =
243           getMachineMemOperand((*I)->getPointerInfo(),
244                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOStore,
245                                (*I)->getSize(), (*I)->getBaseAlignment(),
246                                (*I)->getTBAAInfo());
247         Result[Index] = JustLoad;
248       }
249       ++Index;
250     }
251   }
252   return std::make_pair(Result, Result + Num);
253 }
254
255 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
256 MachineFunction::extractStoreMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
257                                      MachineInstr::mmo_iterator End) {
258   // Count the number of load mem refs.
259   unsigned Num = 0;
260   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
261     if ((*I)->isStore())
262       ++Num;
263
264   // Allocate a new array and populate it with the store information.
265   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
266   unsigned Index = 0;
267   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
268     if ((*I)->isStore()) {
269       if (!(*I)->isLoad())
270         // Reuse the MMO.
271         Result[Index] = *I;
272       else {
273         // Clone the MMO and unset the load flag.
274         MachineMemOperand *JustStore =
275           getMachineMemOperand((*I)->getPointerInfo(),
276                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOLoad,
277                                (*I)->getSize(), (*I)->getBaseAlignment(),
278                                (*I)->getTBAAInfo());
279         Result[Index] = JustStore;
280       }
281       ++Index;
282     }
283   }
284   return std::make_pair(Result, Result + Num);
285 }
286
287 void MachineFunction::dump() const {
288   print(dbgs());
289 }
290
291 StringRef MachineFunction::getName() const {
292   assert(getFunction() && "No function!");
293   return getFunction()->getName();
294 }
295
296 void MachineFunction::print(raw_ostream &OS, SlotIndexes *Indexes) const {
297   OS << "# Machine code for function " << getName() << ": ";
298   if (RegInfo) {
299     OS << (RegInfo->isSSA() ? "SSA" : "Post SSA");
300     if (!RegInfo->tracksLiveness())
301       OS << ", not tracking liveness";
302   }
303   OS << '\n';
304
305   // Print Frame Information
306   FrameInfo->print(*this, OS);
307
308   // Print JumpTable Information
309   if (JumpTableInfo)
310     JumpTableInfo->print(OS);
311
312   // Print Constant Pool
313   ConstantPool->print(OS);
314
315   const TargetRegisterInfo *TRI = getTarget().getRegisterInfo();
316
317   if (RegInfo && !RegInfo->livein_empty()) {
318     OS << "Function Live Ins: ";
319     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
320          I = RegInfo->livein_begin(), E = RegInfo->livein_end(); I != E; ++I) {
321       OS << PrintReg(I->first, TRI);
322       if (I->second)
323         OS << " in " << PrintReg(I->second, TRI);
324       if (llvm::next(I) != E)
325         OS << ", ";
326     }
327     OS << '\n';
328   }
329   if (RegInfo && !RegInfo->liveout_empty()) {
330     OS << "Function Live Outs:";
331     for (MachineRegisterInfo::liveout_iterator
332          I = RegInfo->liveout_begin(), E = RegInfo->liveout_end(); I != E; ++I)
333       OS << ' ' << PrintReg(*I, TRI);
334     OS << '\n';
335   }
336
337   for (const_iterator BB = begin(), E = end(); BB != E; ++BB) {
338     OS << '\n';
339     BB->print(OS, Indexes);
340   }
341
342   OS << "\n# End machine code for function " << getName() << ".\n\n";
343 }
344
345 namespace llvm {
346   template<>
347   struct DOTGraphTraits<const MachineFunction*> : public DefaultDOTGraphTraits {
348
349   DOTGraphTraits (bool isSimple=false) : DefaultDOTGraphTraits(isSimple) {}
350
351     static std::string getGraphName(const MachineFunction *F) {
352       return "CFG for '" + F->getName().str() + "' function";
353     }
354
355     std::string getNodeLabel(const MachineBasicBlock *Node,
356                              const MachineFunction *Graph) {
357       std::string OutStr;
358       {
359         raw_string_ostream OSS(OutStr);
360
361         if (isSimple()) {
362           OSS << "BB#" << Node->getNumber();
363           if (const BasicBlock *BB = Node->getBasicBlock())
364             OSS << ": " << BB->getName();
365         } else
366           Node->print(OSS);
367       }
368
369       if (OutStr[0] == '\n') OutStr.erase(OutStr.begin());
370
371       // Process string output to make it nicer...
372       for (unsigned i = 0; i != OutStr.length(); ++i)
373         if (OutStr[i] == '\n') {                            // Left justify
374           OutStr[i] = '\\';
375           OutStr.insert(OutStr.begin()+i+1, 'l');
376         }
377       return OutStr;
378     }
379   };
380 }
381
382 void MachineFunction::viewCFG() const
383 {
384 #ifndef NDEBUG
385   ViewGraph(this, "mf" + getName());
386 #else
387   errs() << "MachineFunction::viewCFG is only available in debug builds on "
388          << "systems with Graphviz or gv!\n";
389 #endif // NDEBUG
390 }
391
392 void MachineFunction::viewCFGOnly() const
393 {
394 #ifndef NDEBUG
395   ViewGraph(this, "mf" + getName(), true);
396 #else
397   errs() << "MachineFunction::viewCFGOnly is only available in debug builds on "
398          << "systems with Graphviz or gv!\n";
399 #endif // NDEBUG
400 }
401
402 /// addLiveIn - Add the specified physical register as a live-in value and
403 /// create a corresponding virtual register for it.
404 unsigned MachineFunction::addLiveIn(unsigned PReg,
405                                     const TargetRegisterClass *RC) {
406   MachineRegisterInfo &MRI = getRegInfo();
407   unsigned VReg = MRI.getLiveInVirtReg(PReg);
408   if (VReg) {
409     assert(MRI.getRegClass(VReg) == RC && "Register class mismatch!");
410     return VReg;
411   }
412   VReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
413   MRI.addLiveIn(PReg, VReg);
414   return VReg;
415 }
416
417 /// getJTISymbol - Return the MCSymbol for the specified non-empty jump table.
418 /// If isLinkerPrivate is specified, an 'l' label is returned, otherwise a
419 /// normal 'L' label is returned.
420 MCSymbol *MachineFunction::getJTISymbol(unsigned JTI, MCContext &Ctx, 
421                                         bool isLinkerPrivate) const {
422   assert(JumpTableInfo && "No jump tables");
423   assert(JTI < JumpTableInfo->getJumpTables().size() && "Invalid JTI!");
424   const MCAsmInfo &MAI = *getTarget().getMCAsmInfo();
425
426   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI.getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
427                                          MAI.getPrivateGlobalPrefix();
428   SmallString<60> Name;
429   raw_svector_ostream(Name)
430     << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << JTI;
431   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Name.str());
432 }
433
434 /// getPICBaseSymbol - Return a function-local symbol to represent the PIC
435 /// base.
436 MCSymbol *MachineFunction::getPICBaseSymbol() const {
437   const MCAsmInfo &MAI = *Target.getMCAsmInfo();
438   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI.getPrivateGlobalPrefix())+
439                                Twine(getFunctionNumber())+"$pb");
440 }
441
442 //===----------------------------------------------------------------------===//
443 //  MachineFrameInfo implementation
444 //===----------------------------------------------------------------------===//
445
446 /// CreateFixedObject - Create a new object at a fixed location on the stack.
447 /// All fixed objects should be created before other objects are created for
448 /// efficiency. By default, fixed objects are immutable. This returns an
449 /// index with a negative value.
450 ///
451 int MachineFrameInfo::CreateFixedObject(uint64_t Size, int64_t SPOffset,
452                                         bool Immutable) {
453   assert(Size != 0 && "Cannot allocate zero size fixed stack objects!");
454   // The alignment of the frame index can be determined from its offset from
455   // the incoming frame position.  If the frame object is at offset 32 and
456   // the stack is guaranteed to be 16-byte aligned, then we know that the
457   // object is 16-byte aligned.
458   unsigned StackAlign = TFI.getStackAlignment();
459   unsigned Align = MinAlign(SPOffset, StackAlign);
460   Objects.insert(Objects.begin(), StackObject(Size, Align, SPOffset, Immutable,
461                                               /*isSS*/false, false));
462   return -++NumFixedObjects;
463 }
464
465
466 BitVector
467 MachineFrameInfo::getPristineRegs(const MachineBasicBlock *MBB) const {
468   assert(MBB && "MBB must be valid");
469   const MachineFunction *MF = MBB->getParent();
470   assert(MF && "MBB must be part of a MachineFunction");
471   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
472   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
473   BitVector BV(TRI->getNumRegs());
474
475   // Before CSI is calculated, no registers are considered pristine. They can be
476   // freely used and PEI will make sure they are saved.
477   if (!isCalleeSavedInfoValid())
478     return BV;
479
480   for (const uint16_t *CSR = TRI->getCalleeSavedRegs(MF); CSR && *CSR; ++CSR)
481     BV.set(*CSR);
482
483   // The entry MBB always has all CSRs pristine.
484   if (MBB == &MF->front())
485     return BV;
486
487   // On other MBBs the saved CSRs are not pristine.
488   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = getCalleeSavedInfo();
489   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator I = CSI.begin(),
490          E = CSI.end(); I != E; ++I)
491     BV.reset(I->getReg());
492
493   return BV;
494 }
495
496
497 void MachineFrameInfo::print(const MachineFunction &MF, raw_ostream &OS) const{
498   if (Objects.empty()) return;
499
500   const TargetFrameLowering *FI = MF.getTarget().getFrameLowering();
501   int ValOffset = (FI ? FI->getOffsetOfLocalArea() : 0);
502
503   OS << "Frame Objects:\n";
504
505   for (unsigned i = 0, e = Objects.size(); i != e; ++i) {
506     const StackObject &SO = Objects[i];
507     OS << "  fi#" << (int)(i-NumFixedObjects) << ": ";
508     if (SO.Size == ~0ULL) {
509       OS << "dead\n";
510       continue;
511     }
512     if (SO.Size == 0)
513       OS << "variable sized";
514     else
515       OS << "size=" << SO.Size;
516     OS << ", align=" << SO.Alignment;
517
518     if (i < NumFixedObjects)
519       OS << ", fixed";
520     if (i < NumFixedObjects || SO.SPOffset != -1) {
521       int64_t Off = SO.SPOffset - ValOffset;
522       OS << ", at location [SP";
523       if (Off > 0)
524         OS << "+" << Off;
525       else if (Off < 0)
526         OS << Off;
527       OS << "]";
528     }
529     OS << "\n";
530   }
531 }
532
533 void MachineFrameInfo::dump(const MachineFunction &MF) const {
534   print(MF, dbgs());
535 }
536
537 //===----------------------------------------------------------------------===//
538 //  MachineJumpTableInfo implementation
539 //===----------------------------------------------------------------------===//
540
541 /// getEntrySize - Return the size of each entry in the jump table.
542 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntrySize(const TargetData &TD) const {
543   // The size of a jump table entry is 4 bytes unless the entry is just the
544   // address of a block, in which case it is the pointer size.
545   switch (getEntryKind()) {
546   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
547     return TD.getPointerSize();
548   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress:
549     return 8;
550   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
551   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
552   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
553     return 4;
554   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
555     return 0;
556   }
557   llvm_unreachable("Unknown jump table encoding!");
558 }
559
560 /// getEntryAlignment - Return the alignment of each entry in the jump table.
561 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntryAlignment(const TargetData &TD) const {
562   // The alignment of a jump table entry is the alignment of int32 unless the
563   // entry is just the address of a block, in which case it is the pointer
564   // alignment.
565   switch (getEntryKind()) {
566   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
567     return TD.getPointerABIAlignment();
568   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress:
569     return TD.getABIIntegerTypeAlignment(64);
570   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
571   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
572   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
573     return TD.getABIIntegerTypeAlignment(32);
574   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
575     return 1;
576   }
577   llvm_unreachable("Unknown jump table encoding!");
578 }
579
580 /// createJumpTableIndex - Create a new jump table entry in the jump table info.
581 ///
582 unsigned MachineJumpTableInfo::createJumpTableIndex(
583                                const std::vector<MachineBasicBlock*> &DestBBs) {
584   assert(!DestBBs.empty() && "Cannot create an empty jump table!");
585   JumpTables.push_back(MachineJumpTableEntry(DestBBs));
586   return JumpTables.size()-1;
587 }
588
589 /// ReplaceMBBInJumpTables - If Old is the target of any jump tables, update
590 /// the jump tables to branch to New instead.
591 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTables(MachineBasicBlock *Old,
592                                                   MachineBasicBlock *New) {
593   assert(Old != New && "Not making a change?");
594   bool MadeChange = false;
595   for (size_t i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i)
596     ReplaceMBBInJumpTable(i, Old, New);
597   return MadeChange;
598 }
599
600 /// ReplaceMBBInJumpTable - If Old is a target of the jump tables, update
601 /// the jump table to branch to New instead.
602 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTable(unsigned Idx,
603                                                  MachineBasicBlock *Old,
604                                                  MachineBasicBlock *New) {
605   assert(Old != New && "Not making a change?");
606   bool MadeChange = false;
607   MachineJumpTableEntry &JTE = JumpTables[Idx];
608   for (size_t j = 0, e = JTE.MBBs.size(); j != e; ++j)
609     if (JTE.MBBs[j] == Old) {
610       JTE.MBBs[j] = New;
611       MadeChange = true;
612     }
613   return MadeChange;
614 }
615
616 void MachineJumpTableInfo::print(raw_ostream &OS) const {
617   if (JumpTables.empty()) return;
618
619   OS << "Jump Tables:\n";
620
621   for (unsigned i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i) {
622     OS << "  jt#" << i << ": ";
623     for (unsigned j = 0, f = JumpTables[i].MBBs.size(); j != f; ++j)
624       OS << " BB#" << JumpTables[i].MBBs[j]->getNumber();
625   }
626
627   OS << '\n';
628 }
629
630 void MachineJumpTableInfo::dump() const { print(dbgs()); }
631
632
633 //===----------------------------------------------------------------------===//
634 //  MachineConstantPool implementation
635 //===----------------------------------------------------------------------===//
636
637 void MachineConstantPoolValue::anchor() { }
638
639 Type *MachineConstantPoolEntry::getType() const {
640   if (isMachineConstantPoolEntry())
641     return Val.MachineCPVal->getType();
642   return Val.ConstVal->getType();
643 }
644
645
646 unsigned MachineConstantPoolEntry::getRelocationInfo() const {
647   if (isMachineConstantPoolEntry())
648     return Val.MachineCPVal->getRelocationInfo();
649   return Val.ConstVal->getRelocationInfo();
650 }
651
652 MachineConstantPool::~MachineConstantPool() {
653   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
654     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
655       delete Constants[i].Val.MachineCPVal;
656   for (DenseSet<MachineConstantPoolValue*>::iterator I =
657        MachineCPVsSharingEntries.begin(), E = MachineCPVsSharingEntries.end();
658        I != E; ++I)
659     delete *I;
660 }
661
662 /// CanShareConstantPoolEntry - Test whether the given two constants
663 /// can be allocated the same constant pool entry.
664 static bool CanShareConstantPoolEntry(const Constant *A, const Constant *B,
665                                       const TargetData *TD) {
666   // Handle the trivial case quickly.
667   if (A == B) return true;
668
669   // If they have the same type but weren't the same constant, quickly
670   // reject them.
671   if (A->getType() == B->getType()) return false;
672
673   // We can't handle structs or arrays.
674   if (isa<StructType>(A->getType()) || isa<ArrayType>(A->getType()) ||
675       isa<StructType>(B->getType()) || isa<ArrayType>(B->getType()))
676     return false;
677   
678   // For now, only support constants with the same size.
679   uint64_t StoreSize = TD->getTypeStoreSize(A->getType());
680   if (StoreSize != TD->getTypeStoreSize(B->getType()) || 
681       StoreSize > 128)
682     return false;
683
684   Type *IntTy = IntegerType::get(A->getContext(), StoreSize*8);
685
686   // Try constant folding a bitcast of both instructions to an integer.  If we
687   // get two identical ConstantInt's, then we are good to share them.  We use
688   // the constant folding APIs to do this so that we get the benefit of
689   // TargetData.
690   if (isa<PointerType>(A->getType()))
691     A = ConstantFoldInstOperands(Instruction::PtrToInt, IntTy,
692                                  const_cast<Constant*>(A), TD);
693   else if (A->getType() != IntTy)
694     A = ConstantFoldInstOperands(Instruction::BitCast, IntTy,
695                                  const_cast<Constant*>(A), TD);
696   if (isa<PointerType>(B->getType()))
697     B = ConstantFoldInstOperands(Instruction::PtrToInt, IntTy,
698                                  const_cast<Constant*>(B), TD);
699   else if (B->getType() != IntTy)
700     B = ConstantFoldInstOperands(Instruction::BitCast, IntTy,
701                                  const_cast<Constant*>(B), TD);
702
703   return A == B;
704 }
705
706 /// getConstantPoolIndex - Create a new entry in the constant pool or return
707 /// an existing one.  User must specify the log2 of the minimum required
708 /// alignment for the object.
709 ///
710 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(const Constant *C, 
711                                                    unsigned Alignment) {
712   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
713   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
714
715   // Check to see if we already have this constant.
716   //
717   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
718   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
719     if (!Constants[i].isMachineConstantPoolEntry() &&
720         CanShareConstantPoolEntry(Constants[i].Val.ConstVal, C, TD)) {
721       if ((unsigned)Constants[i].getAlignment() < Alignment)
722         Constants[i].Alignment = Alignment;
723       return i;
724     }
725
726   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(C, Alignment));
727   return Constants.size()-1;
728 }
729
730 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(MachineConstantPoolValue *V,
731                                                    unsigned Alignment) {
732   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
733   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
734
735   // Check to see if we already have this constant.
736   //
737   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
738   int Idx = V->getExistingMachineCPValue(this, Alignment);
739   if (Idx != -1) {
740     MachineCPVsSharingEntries.insert(V);
741     return (unsigned)Idx;
742   }
743
744   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(V, Alignment));
745   return Constants.size()-1;
746 }
747
748 void MachineConstantPool::print(raw_ostream &OS) const {
749   if (Constants.empty()) return;
750
751   OS << "Constant Pool:\n";
752   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
753     OS << "  cp#" << i << ": ";
754     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
755       Constants[i].Val.MachineCPVal->print(OS);
756     else
757       OS << *(Value*)Constants[i].Val.ConstVal;
758     OS << ", align=" << Constants[i].getAlignment();
759     OS << "\n";
760   }
761 }
762
763 void MachineConstantPool::dump() const { print(dbgs()); }