Change APFloat::convertFromInteger to take the incoming
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / LegalizeDAG.cpp
1 //===-- LegalizeDAG.cpp - Implement SelectionDAG::Legalize ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the SelectionDAG::Legalize method.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
16 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
18 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
19 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
20 #include "llvm/Target/TargetData.h"
21 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
22 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
23 #include "llvm/CallingConv.h"
24 #include "llvm/Constants.h"
25 #include "llvm/DerivedTypes.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
28 #include "llvm/Support/Compiler.h"
29 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
30 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
31 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
32 #include <map>
33 using namespace llvm;
34
35 #ifndef NDEBUG
36 static cl::opt<bool>
37 ViewLegalizeDAGs("view-legalize-dags", cl::Hidden,
38                  cl::desc("Pop up a window to show dags before legalize"));
39 #else
40 static const bool ViewLegalizeDAGs = 0;
41 #endif
42
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44 /// SelectionDAGLegalize - This takes an arbitrary SelectionDAG as input and
45 /// hacks on it until the target machine can handle it.  This involves
46 /// eliminating value sizes the machine cannot handle (promoting small sizes to
47 /// large sizes or splitting up large values into small values) as well as
48 /// eliminating operations the machine cannot handle.
49 ///
50 /// This code also does a small amount of optimization and recognition of idioms
51 /// as part of its processing.  For example, if a target does not support a
52 /// 'setcc' instruction efficiently, but does support 'brcc' instruction, this
53 /// will attempt merge setcc and brc instructions into brcc's.
54 ///
55 namespace {
56 class VISIBILITY_HIDDEN SelectionDAGLegalize {
57   TargetLowering &TLI;
58   SelectionDAG &DAG;
59
60   // Libcall insertion helpers.
61   
62   /// LastCALLSEQ_END - This keeps track of the CALLSEQ_END node that has been
63   /// legalized.  We use this to ensure that calls are properly serialized
64   /// against each other, including inserted libcalls.
65   SDOperand LastCALLSEQ_END;
66   
67   /// IsLegalizingCall - This member is used *only* for purposes of providing
68   /// helpful assertions that a libcall isn't created while another call is 
69   /// being legalized (which could lead to non-serialized call sequences).
70   bool IsLegalizingCall;
71   
72   enum LegalizeAction {
73     Legal,      // The target natively supports this operation.
74     Promote,    // This operation should be executed in a larger type.
75     Expand      // Try to expand this to other ops, otherwise use a libcall.
76   };
77   
78   /// ValueTypeActions - This is a bitvector that contains two bits for each
79   /// value type, where the two bits correspond to the LegalizeAction enum.
80   /// This can be queried with "getTypeAction(VT)".
81   TargetLowering::ValueTypeActionImpl ValueTypeActions;
82
83   /// LegalizedNodes - For nodes that are of legal width, and that have more
84   /// than one use, this map indicates what regularized operand to use.  This
85   /// allows us to avoid legalizing the same thing more than once.
86   DenseMap<SDOperand, SDOperand> LegalizedNodes;
87
88   /// PromotedNodes - For nodes that are below legal width, and that have more
89   /// than one use, this map indicates what promoted value to use.  This allows
90   /// us to avoid promoting the same thing more than once.
91   DenseMap<SDOperand, SDOperand> PromotedNodes;
92
93   /// ExpandedNodes - For nodes that need to be expanded this map indicates
94   /// which which operands are the expanded version of the input.  This allows
95   /// us to avoid expanding the same node more than once.
96   DenseMap<SDOperand, std::pair<SDOperand, SDOperand> > ExpandedNodes;
97
98   /// SplitNodes - For vector nodes that need to be split, this map indicates
99   /// which which operands are the split version of the input.  This allows us
100   /// to avoid splitting the same node more than once.
101   std::map<SDOperand, std::pair<SDOperand, SDOperand> > SplitNodes;
102   
103   /// ScalarizedNodes - For nodes that need to be converted from vector types to
104   /// scalar types, this contains the mapping of ones we have already
105   /// processed to the result.
106   std::map<SDOperand, SDOperand> ScalarizedNodes;
107   
108   void AddLegalizedOperand(SDOperand From, SDOperand To) {
109     LegalizedNodes.insert(std::make_pair(From, To));
110     // If someone requests legalization of the new node, return itself.
111     if (From != To)
112       LegalizedNodes.insert(std::make_pair(To, To));
113   }
114   void AddPromotedOperand(SDOperand From, SDOperand To) {
115     bool isNew = PromotedNodes.insert(std::make_pair(From, To));
116     assert(isNew && "Got into the map somehow?");
117     // If someone requests legalization of the new node, return itself.
118     LegalizedNodes.insert(std::make_pair(To, To));
119   }
120
121 public:
122
123   SelectionDAGLegalize(SelectionDAG &DAG);
124
125   /// getTypeAction - Return how we should legalize values of this type, either
126   /// it is already legal or we need to expand it into multiple registers of
127   /// smaller integer type, or we need to promote it to a larger type.
128   LegalizeAction getTypeAction(MVT::ValueType VT) const {
129     return (LegalizeAction)ValueTypeActions.getTypeAction(VT);
130   }
131
132   /// isTypeLegal - Return true if this type is legal on this target.
133   ///
134   bool isTypeLegal(MVT::ValueType VT) const {
135     return getTypeAction(VT) == Legal;
136   }
137
138   void LegalizeDAG();
139
140 private:
141   /// HandleOp - Legalize, Promote, or Expand the specified operand as
142   /// appropriate for its type.
143   void HandleOp(SDOperand Op);
144     
145   /// LegalizeOp - We know that the specified value has a legal type.
146   /// Recursively ensure that the operands have legal types, then return the
147   /// result.
148   SDOperand LegalizeOp(SDOperand O);
149   
150   /// PromoteOp - Given an operation that produces a value in an invalid type,
151   /// promote it to compute the value into a larger type.  The produced value
152   /// will have the correct bits for the low portion of the register, but no
153   /// guarantee is made about the top bits: it may be zero, sign-extended, or
154   /// garbage.
155   SDOperand PromoteOp(SDOperand O);
156
157   /// ExpandOp - Expand the specified SDOperand into its two component pieces
158   /// Lo&Hi.  Note that the Op MUST be an expanded type.  As a result of this,
159   /// the LegalizeNodes map is filled in for any results that are not expanded,
160   /// the ExpandedNodes map is filled in for any results that are expanded, and
161   /// the Lo/Hi values are returned.   This applies to integer types and Vector
162   /// types.
163   void ExpandOp(SDOperand O, SDOperand &Lo, SDOperand &Hi);
164
165   /// SplitVectorOp - Given an operand of vector type, break it down into
166   /// two smaller values.
167   void SplitVectorOp(SDOperand O, SDOperand &Lo, SDOperand &Hi);
168   
169   /// ScalarizeVectorOp - Given an operand of single-element vector type
170   /// (e.g. v1f32), convert it into the equivalent operation that returns a
171   /// scalar (e.g. f32) value.
172   SDOperand ScalarizeVectorOp(SDOperand O);
173   
174   /// isShuffleLegal - Return true if a vector shuffle is legal with the
175   /// specified mask and type.  Targets can specify exactly which masks they
176   /// support and the code generator is tasked with not creating illegal masks.
177   ///
178   /// Note that this will also return true for shuffles that are promoted to a
179   /// different type.
180   ///
181   /// If this is a legal shuffle, this method returns the (possibly promoted)
182   /// build_vector Mask.  If it's not a legal shuffle, it returns null.
183   SDNode *isShuffleLegal(MVT::ValueType VT, SDOperand Mask) const;
184   
185   bool LegalizeAllNodesNotLeadingTo(SDNode *N, SDNode *Dest,
186                                     SmallPtrSet<SDNode*, 32> &NodesLeadingTo);
187
188   void LegalizeSetCCOperands(SDOperand &LHS, SDOperand &RHS, SDOperand &CC);
189     
190   SDOperand CreateStackTemporary(MVT::ValueType VT);
191
192   SDOperand ExpandLibCall(const char *Name, SDNode *Node, bool isSigned,
193                           SDOperand &Hi);
194   SDOperand ExpandIntToFP(bool isSigned, MVT::ValueType DestTy,
195                           SDOperand Source);
196
197   SDOperand ExpandBIT_CONVERT(MVT::ValueType DestVT, SDOperand SrcOp);
198   SDOperand ExpandBUILD_VECTOR(SDNode *Node);
199   SDOperand ExpandSCALAR_TO_VECTOR(SDNode *Node);
200   SDOperand ExpandLegalINT_TO_FP(bool isSigned,
201                                  SDOperand LegalOp,
202                                  MVT::ValueType DestVT);
203   SDOperand PromoteLegalINT_TO_FP(SDOperand LegalOp, MVT::ValueType DestVT,
204                                   bool isSigned);
205   SDOperand PromoteLegalFP_TO_INT(SDOperand LegalOp, MVT::ValueType DestVT,
206                                   bool isSigned);
207
208   SDOperand ExpandBSWAP(SDOperand Op);
209   SDOperand ExpandBitCount(unsigned Opc, SDOperand Op);
210   bool ExpandShift(unsigned Opc, SDOperand Op, SDOperand Amt,
211                    SDOperand &Lo, SDOperand &Hi);
212   void ExpandShiftParts(unsigned NodeOp, SDOperand Op, SDOperand Amt,
213                         SDOperand &Lo, SDOperand &Hi);
214
215   SDOperand ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(SDOperand Op);
216   SDOperand ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(SDOperand Op);
217   
218   SDOperand getIntPtrConstant(uint64_t Val) {
219     return DAG.getConstant(Val, TLI.getPointerTy());
220   }
221 };
222 }
223
224 /// isVectorShuffleLegal - Return true if a vector shuffle is legal with the
225 /// specified mask and type.  Targets can specify exactly which masks they
226 /// support and the code generator is tasked with not creating illegal masks.
227 ///
228 /// Note that this will also return true for shuffles that are promoted to a
229 /// different type.
230 SDNode *SelectionDAGLegalize::isShuffleLegal(MVT::ValueType VT, 
231                                              SDOperand Mask) const {
232   switch (TLI.getOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT)) {
233   default: return 0;
234   case TargetLowering::Legal:
235   case TargetLowering::Custom:
236     break;
237   case TargetLowering::Promote: {
238     // If this is promoted to a different type, convert the shuffle mask and
239     // ask if it is legal in the promoted type!
240     MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT);
241
242     // If we changed # elements, change the shuffle mask.
243     unsigned NumEltsGrowth =
244       MVT::getVectorNumElements(NVT) / MVT::getVectorNumElements(VT);
245     assert(NumEltsGrowth && "Cannot promote to vector type with fewer elts!");
246     if (NumEltsGrowth > 1) {
247       // Renumber the elements.
248       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
249       for (unsigned i = 0, e = Mask.getNumOperands(); i != e; ++i) {
250         SDOperand InOp = Mask.getOperand(i);
251         for (unsigned j = 0; j != NumEltsGrowth; ++j) {
252           if (InOp.getOpcode() == ISD::UNDEF)
253             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::UNDEF, MVT::i32));
254           else {
255             unsigned InEltNo = cast<ConstantSDNode>(InOp)->getValue();
256             Ops.push_back(DAG.getConstant(InEltNo*NumEltsGrowth+j, MVT::i32));
257           }
258         }
259       }
260       Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, NVT, &Ops[0], Ops.size());
261     }
262     VT = NVT;
263     break;
264   }
265   }
266   return TLI.isShuffleMaskLegal(Mask, VT) ? Mask.Val : 0;
267 }
268
269 SelectionDAGLegalize::SelectionDAGLegalize(SelectionDAG &dag)
270   : TLI(dag.getTargetLoweringInfo()), DAG(dag),
271     ValueTypeActions(TLI.getValueTypeActions()) {
272   assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= 32 &&
273          "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
274 }
275
276 /// ComputeTopDownOrdering - Compute a top-down ordering of the dag, where Order
277 /// contains all of a nodes operands before it contains the node.
278 static void ComputeTopDownOrdering(SelectionDAG &DAG,
279                                    SmallVector<SDNode*, 64> &Order) {
280
281   DenseMap<SDNode*, unsigned> Visited;
282   std::vector<SDNode*> Worklist;
283   Worklist.reserve(128);
284   
285   // Compute ordering from all of the leaves in the graphs, those (like the
286   // entry node) that have no operands.
287   for (SelectionDAG::allnodes_iterator I = DAG.allnodes_begin(),
288        E = DAG.allnodes_end(); I != E; ++I) {
289     if (I->getNumOperands() == 0) {
290       Visited[I] = 0 - 1U;
291       Worklist.push_back(I);
292     }
293   }
294   
295   while (!Worklist.empty()) {
296     SDNode *N = Worklist.back();
297     Worklist.pop_back();
298     
299     if (++Visited[N] != N->getNumOperands())
300       continue;  // Haven't visited all operands yet
301     
302     Order.push_back(N);
303
304     // Now that we have N in, add anything that uses it if all of their operands
305     // are now done.
306     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), E = N->use_end();
307          UI != E; ++UI)
308       Worklist.push_back(*UI);
309   }
310
311   assert(Order.size() == Visited.size() &&
312          Order.size() == 
313          (unsigned)std::distance(DAG.allnodes_begin(), DAG.allnodes_end()) &&
314          "Error: DAG is cyclic!");
315 }
316
317
318 void SelectionDAGLegalize::LegalizeDAG() {
319   LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
320   IsLegalizingCall = false;
321   
322   // The legalize process is inherently a bottom-up recursive process (users
323   // legalize their uses before themselves).  Given infinite stack space, we
324   // could just start legalizing on the root and traverse the whole graph.  In
325   // practice however, this causes us to run out of stack space on large basic
326   // blocks.  To avoid this problem, compute an ordering of the nodes where each
327   // node is only legalized after all of its operands are legalized.
328   SmallVector<SDNode*, 64> Order;
329   ComputeTopDownOrdering(DAG, Order);
330   
331   for (unsigned i = 0, e = Order.size(); i != e; ++i)
332     HandleOp(SDOperand(Order[i], 0));
333
334   // Finally, it's possible the root changed.  Get the new root.
335   SDOperand OldRoot = DAG.getRoot();
336   assert(LegalizedNodes.count(OldRoot) && "Root didn't get legalized?");
337   DAG.setRoot(LegalizedNodes[OldRoot]);
338
339   ExpandedNodes.clear();
340   LegalizedNodes.clear();
341   PromotedNodes.clear();
342   SplitNodes.clear();
343   ScalarizedNodes.clear();
344
345   // Remove dead nodes now.
346   DAG.RemoveDeadNodes();
347 }
348
349
350 /// FindCallEndFromCallStart - Given a chained node that is part of a call
351 /// sequence, find the CALLSEQ_END node that terminates the call sequence.
352 static SDNode *FindCallEndFromCallStart(SDNode *Node) {
353   if (Node->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END)
354     return Node;
355   if (Node->use_empty())
356     return 0;   // No CallSeqEnd
357   
358   // The chain is usually at the end.
359   SDOperand TheChain(Node, Node->getNumValues()-1);
360   if (TheChain.getValueType() != MVT::Other) {
361     // Sometimes it's at the beginning.
362     TheChain = SDOperand(Node, 0);
363     if (TheChain.getValueType() != MVT::Other) {
364       // Otherwise, hunt for it.
365       for (unsigned i = 1, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
366         if (Node->getValueType(i) == MVT::Other) {
367           TheChain = SDOperand(Node, i);
368           break;
369         }
370           
371       // Otherwise, we walked into a node without a chain.  
372       if (TheChain.getValueType() != MVT::Other)
373         return 0;
374     }
375   }
376   
377   for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(),
378        E = Node->use_end(); UI != E; ++UI) {
379     
380     // Make sure to only follow users of our token chain.
381     SDNode *User = *UI;
382     for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
383       if (User->getOperand(i) == TheChain)
384         if (SDNode *Result = FindCallEndFromCallStart(User))
385           return Result;
386   }
387   return 0;
388 }
389
390 /// FindCallStartFromCallEnd - Given a chained node that is part of a call 
391 /// sequence, find the CALLSEQ_START node that initiates the call sequence.
392 static SDNode *FindCallStartFromCallEnd(SDNode *Node) {
393   assert(Node && "Didn't find callseq_start for a call??");
394   if (Node->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_START) return Node;
395   
396   assert(Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::Other &&
397          "Node doesn't have a token chain argument!");
398   return FindCallStartFromCallEnd(Node->getOperand(0).Val);
399 }
400
401 /// LegalizeAllNodesNotLeadingTo - Recursively walk the uses of N, looking to
402 /// see if any uses can reach Dest.  If no dest operands can get to dest, 
403 /// legalize them, legalize ourself, and return false, otherwise, return true.
404 ///
405 /// Keep track of the nodes we fine that actually do lead to Dest in
406 /// NodesLeadingTo.  This avoids retraversing them exponential number of times.
407 ///
408 bool SelectionDAGLegalize::LegalizeAllNodesNotLeadingTo(SDNode *N, SDNode *Dest,
409                                      SmallPtrSet<SDNode*, 32> &NodesLeadingTo) {
410   if (N == Dest) return true;  // N certainly leads to Dest :)
411   
412   // If we've already processed this node and it does lead to Dest, there is no
413   // need to reprocess it.
414   if (NodesLeadingTo.count(N)) return true;
415   
416   // If the first result of this node has been already legalized, then it cannot
417   // reach N.
418   switch (getTypeAction(N->getValueType(0))) {
419   case Legal: 
420     if (LegalizedNodes.count(SDOperand(N, 0))) return false;
421     break;
422   case Promote:
423     if (PromotedNodes.count(SDOperand(N, 0))) return false;
424     break;
425   case Expand:
426     if (ExpandedNodes.count(SDOperand(N, 0))) return false;
427     break;
428   }
429   
430   // Okay, this node has not already been legalized.  Check and legalize all
431   // operands.  If none lead to Dest, then we can legalize this node.
432   bool OperandsLeadToDest = false;
433   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
434     OperandsLeadToDest |=     // If an operand leads to Dest, so do we.
435       LegalizeAllNodesNotLeadingTo(N->getOperand(i).Val, Dest, NodesLeadingTo);
436
437   if (OperandsLeadToDest) {
438     NodesLeadingTo.insert(N);
439     return true;
440   }
441
442   // Okay, this node looks safe, legalize it and return false.
443   HandleOp(SDOperand(N, 0));
444   return false;
445 }
446
447 /// HandleOp - Legalize, Promote, or Expand the specified operand as
448 /// appropriate for its type.
449 void SelectionDAGLegalize::HandleOp(SDOperand Op) {
450   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
451   switch (getTypeAction(VT)) {
452   default: assert(0 && "Bad type action!");
453   case Legal:   (void)LegalizeOp(Op); break;
454   case Promote: (void)PromoteOp(Op); break;
455   case Expand:
456     if (!MVT::isVector(VT)) {
457       // If this is an illegal scalar, expand it into its two component
458       // pieces.
459       SDOperand X, Y;
460       if (Op.getOpcode() == ISD::TargetConstant)
461         break;  // Allow illegal target nodes.
462       ExpandOp(Op, X, Y);
463     } else if (MVT::getVectorNumElements(VT) == 1) {
464       // If this is an illegal single element vector, convert it to a
465       // scalar operation.
466       (void)ScalarizeVectorOp(Op);
467     } else {
468       // Otherwise, this is an illegal multiple element vector.
469       // Split it in half and legalize both parts.
470       SDOperand X, Y;
471       SplitVectorOp(Op, X, Y);
472     }
473     break;
474   }
475 }
476
477 /// ExpandConstantFP - Expands the ConstantFP node to an integer constant or
478 /// a load from the constant pool.
479 static SDOperand ExpandConstantFP(ConstantFPSDNode *CFP, bool UseCP,
480                                   SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI) {
481   bool Extend = false;
482
483   // If a FP immediate is precise when represented as a float and if the
484   // target can do an extending load from float to double, we put it into
485   // the constant pool as a float, even if it's is statically typed as a
486   // double.
487   MVT::ValueType VT = CFP->getValueType(0);
488   bool isDouble = VT == MVT::f64;
489   ConstantFP *LLVMC = ConstantFP::get(MVT::getTypeForValueType(VT),
490                                       CFP->getValueAPF());
491   if (!UseCP) {
492     if (VT!=MVT::f64 && VT!=MVT::f32)
493       assert(0 && "Invalid type expansion");
494     return DAG.getConstant(LLVMC->getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue(),
495                            isDouble ? MVT::i64 : MVT::i32);
496   }
497
498   if (isDouble && CFP->isValueValidForType(MVT::f32, CFP->getValueAPF()) &&
499       // Only do this if the target has a native EXTLOAD instruction from f32.
500       // Do not try to be clever about long doubles (so far)
501       TLI.isLoadXLegal(ISD::EXTLOAD, MVT::f32)) {
502     LLVMC = cast<ConstantFP>(ConstantExpr::getFPTrunc(LLVMC,Type::FloatTy));
503     VT = MVT::f32;
504     Extend = true;
505   }
506
507   SDOperand CPIdx = DAG.getConstantPool(LLVMC, TLI.getPointerTy());
508   if (Extend) {
509     return DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, MVT::f64, DAG.getEntryNode(),
510                           CPIdx, NULL, 0, MVT::f32);
511   } else {
512     return DAG.getLoad(VT, DAG.getEntryNode(), CPIdx, NULL, 0);
513   }
514 }
515
516
517 /// ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps - Expands fcopysign to a series of bitwise
518 /// operations.
519 static
520 SDOperand ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(SDNode *Node, MVT::ValueType NVT,
521                                       SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI) {
522   MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
523   MVT::ValueType SrcVT = Node->getOperand(1).getValueType();
524   assert((SrcVT == MVT::f32 || SrcVT == MVT::f64) &&
525          "fcopysign expansion only supported for f32 and f64");
526   MVT::ValueType SrcNVT = (SrcVT == MVT::f64) ? MVT::i64 : MVT::i32;
527
528   // First get the sign bit of second operand.
529   SDOperand Mask1 = (SrcVT == MVT::f64)
530     ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(1ULL << 63), SrcVT)
531     : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(1U << 31), SrcVT);
532   Mask1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, SrcNVT, Mask1);
533   SDOperand SignBit= DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, SrcNVT, Node->getOperand(1));
534   SignBit = DAG.getNode(ISD::AND, SrcNVT, SignBit, Mask1);
535   // Shift right or sign-extend it if the two operands have different types.
536   int SizeDiff = MVT::getSizeInBits(SrcNVT) - MVT::getSizeInBits(NVT);
537   if (SizeDiff > 0) {
538     SignBit = DAG.getNode(ISD::SRL, SrcNVT, SignBit,
539                           DAG.getConstant(SizeDiff, TLI.getShiftAmountTy()));
540     SignBit = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, NVT, SignBit);
541   } else if (SizeDiff < 0)
542     SignBit = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, NVT, SignBit);
543
544   // Clear the sign bit of first operand.
545   SDOperand Mask2 = (VT == MVT::f64)
546     ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(~(1ULL << 63)), VT)
547     : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(~(1U << 31)), VT);
548   Mask2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Mask2);
549   SDOperand Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Node->getOperand(0));
550   Result = DAG.getNode(ISD::AND, NVT, Result, Mask2);
551
552   // Or the value with the sign bit.
553   Result = DAG.getNode(ISD::OR, NVT, Result, SignBit);
554   return Result;
555 }
556
557 /// ExpandUnalignedStore - Expands an unaligned store to 2 half-size stores.
558 static
559 SDOperand ExpandUnalignedStore(StoreSDNode *ST, SelectionDAG &DAG,
560                                TargetLowering &TLI) {
561   SDOperand Chain = ST->getChain();
562   SDOperand Ptr = ST->getBasePtr();
563   SDOperand Val = ST->getValue();
564   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
565   int Alignment = ST->getAlignment();
566   int SVOffset = ST->getSrcValueOffset();
567   if (MVT::isFloatingPoint(ST->getStoredVT())) {
568     // Expand to a bitconvert of the value to the integer type of the 
569     // same size, then a (misaligned) int store.
570     MVT::ValueType intVT;
571     if (VT==MVT::f64)
572       intVT = MVT::i64;
573     else if (VT==MVT::f32)
574       intVT = MVT::i32;
575     else
576       assert(0 && "Unaligned load of unsupported floating point type");
577
578     SDOperand Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, intVT, Val);
579     return DAG.getStore(Chain, Result, Ptr, ST->getSrcValue(),
580                         SVOffset, ST->isVolatile(), Alignment);
581   }
582   assert(MVT::isInteger(ST->getStoredVT()) &&
583          "Unaligned store of unknown type.");
584   // Get the half-size VT
585   MVT::ValueType NewStoredVT = ST->getStoredVT() - 1;
586   int NumBits = MVT::getSizeInBits(NewStoredVT);
587   int IncrementSize = NumBits / 8;
588
589   // Divide the stored value in two parts.
590   SDOperand ShiftAmount = DAG.getConstant(NumBits, TLI.getShiftAmountTy());
591   SDOperand Lo = Val;
592   SDOperand Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Val, ShiftAmount);
593
594   // Store the two parts
595   SDOperand Store1, Store2;
596   Store1 = DAG.getTruncStore(Chain, TLI.isLittleEndian()?Lo:Hi, Ptr,
597                              ST->getSrcValue(), SVOffset, NewStoredVT,
598                              ST->isVolatile(), Alignment);
599   Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, Ptr.getValueType(), Ptr,
600                     DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
601   Store2 = DAG.getTruncStore(Chain, TLI.isLittleEndian()?Hi:Lo, Ptr,
602                              ST->getSrcValue(), SVOffset + IncrementSize,
603                              NewStoredVT, ST->isVolatile(), Alignment);
604
605   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Store1, Store2);
606 }
607
608 /// ExpandUnalignedLoad - Expands an unaligned load to 2 half-size loads.
609 static
610 SDOperand ExpandUnalignedLoad(LoadSDNode *LD, SelectionDAG &DAG,
611                               TargetLowering &TLI) {
612   int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
613   SDOperand Chain = LD->getChain();
614   SDOperand Ptr = LD->getBasePtr();
615   MVT::ValueType VT = LD->getValueType(0);
616   MVT::ValueType LoadedVT = LD->getLoadedVT();
617   if (MVT::isFloatingPoint(VT)) {
618     // Expand to a (misaligned) integer load of the same size,
619     // then bitconvert to floating point.
620     MVT::ValueType intVT;
621     if (LoadedVT==MVT::f64)
622       intVT = MVT::i64;
623     else if (LoadedVT==MVT::f32)
624       intVT = MVT::i32;
625     else
626       assert(0 && "Unaligned load of unsupported floating point type");
627
628     SDOperand newLoad = DAG.getLoad(intVT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
629                                     SVOffset, LD->isVolatile(), 
630                                     LD->getAlignment());
631     SDOperand Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, LoadedVT, newLoad);
632     if (LoadedVT != VT)
633       Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, VT, Result);
634
635     SDOperand Ops[] = { Result, Chain };
636     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(VT, MVT::Other), 
637                        Ops, 2);
638   }
639   assert(MVT::isInteger(LoadedVT) && "Unaligned load of unsupported type.");
640   MVT::ValueType NewLoadedVT = LoadedVT - 1;
641   int NumBits = MVT::getSizeInBits(NewLoadedVT);
642   int Alignment = LD->getAlignment();
643   int IncrementSize = NumBits / 8;
644   ISD::LoadExtType HiExtType = LD->getExtensionType();
645
646   // If the original load is NON_EXTLOAD, the hi part load must be ZEXTLOAD.
647   if (HiExtType == ISD::NON_EXTLOAD)
648     HiExtType = ISD::ZEXTLOAD;
649
650   // Load the value in two parts
651   SDOperand Lo, Hi;
652   if (TLI.isLittleEndian()) {
653     Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
654                         SVOffset, NewLoadedVT, LD->isVolatile(), Alignment);
655     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, Ptr.getValueType(), Ptr,
656                       DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
657     Hi = DAG.getExtLoad(HiExtType, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
658                         SVOffset + IncrementSize, NewLoadedVT, LD->isVolatile(),
659                         Alignment);
660   } else {
661     Hi = DAG.getExtLoad(HiExtType, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(), SVOffset,
662                         NewLoadedVT,LD->isVolatile(), Alignment);
663     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, Ptr.getValueType(), Ptr,
664                       DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
665     Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
666                         SVOffset + IncrementSize, NewLoadedVT, LD->isVolatile(),
667                         Alignment);
668   }
669
670   // aggregate the two parts
671   SDOperand ShiftAmount = DAG.getConstant(NumBits, TLI.getShiftAmountTy());
672   SDOperand Result = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Hi, ShiftAmount);
673   Result = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Result, Lo);
674
675   SDOperand TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Lo.getValue(1),
676                              Hi.getValue(1));
677
678   SDOperand Ops[] = { Result, TF };
679   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 2);
680 }
681
682 /// LegalizeOp - We know that the specified value has a legal type, and
683 /// that its operands are legal.  Now ensure that the operation itself
684 /// is legal, recursively ensuring that the operands' operations remain
685 /// legal.
686 SDOperand SelectionDAGLegalize::LegalizeOp(SDOperand Op) {
687   if (Op.getOpcode() == ISD::TargetConstant) // Allow illegal target nodes.
688     return Op;
689   
690   assert(isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
691          "Caller should expand or promote operands that are not legal!");
692   SDNode *Node = Op.Val;
693
694   // If this operation defines any values that cannot be represented in a
695   // register on this target, make sure to expand or promote them.
696   if (Node->getNumValues() > 1) {
697     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
698       if (getTypeAction(Node->getValueType(i)) != Legal) {
699         HandleOp(Op.getValue(i));
700         assert(LegalizedNodes.count(Op) &&
701                "Handling didn't add legal operands!");
702         return LegalizedNodes[Op];
703       }
704   }
705
706   // Note that LegalizeOp may be reentered even from single-use nodes, which
707   // means that we always must cache transformed nodes.
708   DenseMap<SDOperand, SDOperand>::iterator I = LegalizedNodes.find(Op);
709   if (I != LegalizedNodes.end()) return I->second;
710
711   SDOperand Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4;
712   SDOperand Result = Op;
713   bool isCustom = false;
714   
715   switch (Node->getOpcode()) {
716   case ISD::FrameIndex:
717   case ISD::EntryToken:
718   case ISD::Register:
719   case ISD::BasicBlock:
720   case ISD::TargetFrameIndex:
721   case ISD::TargetJumpTable:
722   case ISD::TargetConstant:
723   case ISD::TargetConstantFP:
724   case ISD::TargetConstantPool:
725   case ISD::TargetGlobalAddress:
726   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
727   case ISD::TargetExternalSymbol:
728   case ISD::VALUETYPE:
729   case ISD::SRCVALUE:
730   case ISD::STRING:
731   case ISD::CONDCODE:
732     // Primitives must all be legal.
733     assert(TLI.isOperationLegal(Node->getValueType(0), Node->getValueType(0)) &&
734            "This must be legal!");
735     break;
736   default:
737     if (Node->getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
738       // If this is a target node, legalize it by legalizing the operands then
739       // passing it through.
740       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
741       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
742         Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
743
744       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result.getValue(0), &Ops[0], Ops.size());
745
746       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
747         AddLegalizedOperand(Op.getValue(i), Result.getValue(i));
748       return Result.getValue(Op.ResNo);
749     }
750     // Otherwise this is an unhandled builtin node.  splat.
751 #ifndef NDEBUG
752     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
753 #endif
754     assert(0 && "Do not know how to legalize this operator!");
755     abort();
756   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE:
757   case ISD::GlobalAddress:
758   case ISD::GlobalTLSAddress:
759   case ISD::ExternalSymbol:
760   case ISD::ConstantPool:
761   case ISD::JumpTable: // Nothing to do.
762     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
763     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
764     case TargetLowering::Custom:
765       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
766       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
767       // FALLTHROUGH if the target doesn't want to lower this op after all.
768     case TargetLowering::Legal:
769       break;
770     }
771     break;
772   case ISD::FRAMEADDR:
773   case ISD::RETURNADDR:
774     // The only option for these nodes is to custom lower them.  If the target
775     // does not custom lower them, then return zero.
776     Tmp1 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
777     if (Tmp1.Val) 
778       Result = Tmp1;
779     else
780       Result = DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
781     break;
782   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: {
783     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
784     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
785     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
786     case TargetLowering::Custom:
787       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
788       if (Result.Val) break;
789       // Fall Thru
790     case TargetLowering::Legal:
791       Result = DAG.getConstant(0, VT);
792       break;
793     }
794     }
795     break;
796   case ISD::EXCEPTIONADDR: {
797     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
798     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
799     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
800     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
801     case TargetLowering::Expand: {
802         unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
803         Result = DAG.getCopyFromReg(Tmp1, Reg, VT).getValue(Op.ResNo);
804       }
805       break;
806     case TargetLowering::Custom:
807       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
808       if (Result.Val) break;
809       // Fall Thru
810     case TargetLowering::Legal: {
811       SDOperand Ops[] = { DAG.getConstant(0, VT), Tmp1 };
812       Result = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(VT, MVT::Other),
813                            Ops, 2).getValue(Op.ResNo);
814       break;
815     }
816     }
817     }
818     break;
819   case ISD::EHSELECTION: {
820     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
821     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
822     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
823     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
824     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
825     case TargetLowering::Expand: {
826         unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
827         Result = DAG.getCopyFromReg(Tmp2, Reg, VT).getValue(Op.ResNo);
828       }
829       break;
830     case TargetLowering::Custom:
831       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
832       if (Result.Val) break;
833       // Fall Thru
834     case TargetLowering::Legal: {
835       SDOperand Ops[] = { DAG.getConstant(0, VT), Tmp2 };
836       Result = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DAG.getVTList(VT, MVT::Other),
837                            Ops, 2).getValue(Op.ResNo);
838       break;
839     }
840     }
841     }
842     break;
843   case ISD::EH_RETURN: {
844     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
845     // The only "good" option for this node is to custom lower it.
846     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
847     default: assert(0 && "This action is not supported at all!");
848     case TargetLowering::Custom:
849       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
850       if (Result.Val) break;
851       // Fall Thru
852     case TargetLowering::Legal:
853       // Target does not know, how to lower this, lower to noop
854       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
855       break;
856     }
857     }
858     break;
859   case ISD::AssertSext:
860   case ISD::AssertZext:
861     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
862     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
863     break;
864   case ISD::MERGE_VALUES:
865     // Legalize eliminates MERGE_VALUES nodes.
866     Result = Node->getOperand(Op.ResNo);
867     break;
868   case ISD::CopyFromReg:
869     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
870     Result = Op.getValue(0);
871     if (Node->getNumValues() == 2) {
872       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
873     } else {
874       assert(Node->getNumValues() == 3 && "Invalid copyfromreg!");
875       if (Node->getNumOperands() == 3) {
876         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
877         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1),Tmp2);
878       } else {
879         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
880       }
881       AddLegalizedOperand(Op.getValue(2), Result.getValue(2));
882     }
883     // Since CopyFromReg produces two values, make sure to remember that we
884     // legalized both of them.
885     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Result);
886     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Result.getValue(1));
887     return Result.getValue(Op.ResNo);
888   case ISD::UNDEF: {
889     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
890     switch (TLI.getOperationAction(ISD::UNDEF, VT)) {
891     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
892     case TargetLowering::Expand:
893       if (MVT::isInteger(VT))
894         Result = DAG.getConstant(0, VT);
895       else if (MVT::isFloatingPoint(VT))
896         Result = DAG.getConstantFP(0, VT);
897       else
898         assert(0 && "Unknown value type!");
899       break;
900     case TargetLowering::Legal:
901       break;
902     }
903     break;
904   }
905     
906   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
907   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
908   case ISD::INTRINSIC_VOID: {
909     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
910     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
911       Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
912     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
913     
914     // Allow the target to custom lower its intrinsics if it wants to.
915     if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other) == 
916         TargetLowering::Custom) {
917       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
918       if (Tmp3.Val) Result = Tmp3;
919     }
920
921     if (Result.Val->getNumValues() == 1) break;
922
923     // Must have return value and chain result.
924     assert(Result.Val->getNumValues() == 2 &&
925            "Cannot return more than two values!");
926
927     // Since loads produce two values, make sure to remember that we 
928     // legalized both of them.
929     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
930     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
931     return Result.getValue(Op.ResNo);
932   }    
933
934   case ISD::LOCATION:
935     assert(Node->getNumOperands() == 5 && "Invalid LOCATION node!");
936     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the input chain.
937     
938     switch (TLI.getOperationAction(ISD::LOCATION, MVT::Other)) {
939     case TargetLowering::Promote:
940     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
941     case TargetLowering::Expand: {
942       MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
943       bool useDEBUG_LOC = TLI.isOperationLegal(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other);
944       bool useLABEL = TLI.isOperationLegal(ISD::LABEL, MVT::Other);
945       
946       if (MMI && (useDEBUG_LOC || useLABEL)) {
947         const std::string &FName =
948           cast<StringSDNode>(Node->getOperand(3))->getValue();
949         const std::string &DirName = 
950           cast<StringSDNode>(Node->getOperand(4))->getValue();
951         unsigned SrcFile = MMI->RecordSource(DirName, FName);
952
953         SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
954         Ops.push_back(Tmp1);  // chain
955         SDOperand LineOp = Node->getOperand(1);
956         SDOperand ColOp = Node->getOperand(2);
957         
958         if (useDEBUG_LOC) {
959           Ops.push_back(LineOp);  // line #
960           Ops.push_back(ColOp);  // col #
961           Ops.push_back(DAG.getConstant(SrcFile, MVT::i32));  // source file id
962           Result = DAG.getNode(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other, &Ops[0], Ops.size());
963         } else {
964           unsigned Line = cast<ConstantSDNode>(LineOp)->getValue();
965           unsigned Col = cast<ConstantSDNode>(ColOp)->getValue();
966           unsigned ID = MMI->RecordLabel(Line, Col, SrcFile);
967           Ops.push_back(DAG.getConstant(ID, MVT::i32));
968           Result = DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other,&Ops[0],Ops.size());
969         }
970       } else {
971         Result = Tmp1;  // chain
972       }
973       break;
974     }
975     case TargetLowering::Legal:
976       if (Tmp1 != Node->getOperand(0) ||
977           getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType()) == Promote) {
978         SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
979         Ops.push_back(Tmp1);
980         if (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType()) == Legal) {
981           Ops.push_back(Node->getOperand(1));  // line # must be legal.
982           Ops.push_back(Node->getOperand(2));  // col # must be legal.
983         } else {
984           // Otherwise promote them.
985           Ops.push_back(PromoteOp(Node->getOperand(1)));
986           Ops.push_back(PromoteOp(Node->getOperand(2)));
987         }
988         Ops.push_back(Node->getOperand(3));  // filename must be legal.
989         Ops.push_back(Node->getOperand(4));  // working dir # must be legal.
990         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
991       }
992       break;
993     }
994     break;
995     
996   case ISD::DEBUG_LOC:
997     assert(Node->getNumOperands() == 4 && "Invalid DEBUG_LOC node!");
998     switch (TLI.getOperationAction(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other)) {
999     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1000     case TargetLowering::Legal:
1001       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1002       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the line #.
1003       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the col #.
1004       Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));  // Legalize the source file id.
1005       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4);
1006       break;
1007     }
1008     break;    
1009
1010   case ISD::LABEL:
1011     assert(Node->getNumOperands() == 2 && "Invalid LABEL node!");
1012     switch (TLI.getOperationAction(ISD::LABEL, MVT::Other)) {
1013     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1014     case TargetLowering::Legal:
1015       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1016       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the label id.
1017       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1018       break;
1019     case TargetLowering::Expand:
1020       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1021       break;
1022     }
1023     break;
1024
1025   case ISD::Constant: {
1026     ConstantSDNode *CN = cast<ConstantSDNode>(Node);
1027     unsigned opAction =
1028       TLI.getOperationAction(ISD::Constant, CN->getValueType(0));
1029
1030     // We know we don't need to expand constants here, constants only have one
1031     // value and we check that it is fine above.
1032
1033     if (opAction == TargetLowering::Custom) {
1034       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1035       if (Tmp1.Val)
1036         Result = Tmp1;
1037     }
1038     break;
1039   }
1040   case ISD::ConstantFP: {
1041     // Spill FP immediates to the constant pool if the target cannot directly
1042     // codegen them.  Targets often have some immediate values that can be
1043     // efficiently generated into an FP register without a load.  We explicitly
1044     // leave these constants as ConstantFP nodes for the target to deal with.
1045     ConstantFPSDNode *CFP = cast<ConstantFPSDNode>(Node);
1046
1047     // Check to see if this FP immediate is already legal.
1048     bool isLegal = false;
1049     for (TargetLowering::legal_fpimm_iterator I = TLI.legal_fpimm_begin(),
1050            E = TLI.legal_fpimm_end(); I != E; ++I)
1051       if (CFP->isExactlyValue(*I)) {
1052         isLegal = true;
1053         break;
1054       }
1055
1056     // If this is a legal constant, turn it into a TargetConstantFP node.
1057     if (isLegal) {
1058       Result = DAG.getTargetConstantFP(CFP->getValueAPF(), 
1059                                        CFP->getValueType(0));
1060       break;
1061     }
1062
1063     switch (TLI.getOperationAction(ISD::ConstantFP, CFP->getValueType(0))) {
1064     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1065     case TargetLowering::Custom:
1066       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1067       if (Tmp3.Val) {
1068         Result = Tmp3;
1069         break;
1070       }
1071       // FALLTHROUGH
1072     case TargetLowering::Expand:
1073       Result = ExpandConstantFP(CFP, true, DAG, TLI);
1074     }
1075     break;
1076   }
1077   case ISD::TokenFactor:
1078     if (Node->getNumOperands() == 2) {
1079       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1080       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1081       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1082     } else if (Node->getNumOperands() == 3) {
1083       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1084       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1085       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
1086       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1087     } else {
1088       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
1089       // Legalize the operands.
1090       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
1091         Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
1092       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1093     }
1094     break;
1095     
1096   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS:
1097   case ISD::CALL:
1098     // The only option for this is to custom lower it.
1099     Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result.getValue(0), DAG);
1100     assert(Tmp3.Val && "Target didn't custom lower this node!");
1101     assert(Tmp3.Val->getNumValues() == Result.Val->getNumValues() &&
1102            "Lowering call/formal_arguments produced unexpected # results!");
1103     
1104     // Since CALL/FORMAL_ARGUMENTS nodes produce multiple values, make sure to
1105     // remember that we legalized all of them, so it doesn't get relegalized.
1106     for (unsigned i = 0, e = Tmp3.Val->getNumValues(); i != e; ++i) {
1107       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(i));
1108       if (Op.ResNo == i)
1109         Tmp2 = Tmp1;
1110       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, i), Tmp1);
1111     }
1112     return Tmp2;
1113    case ISD::EXTRACT_SUBREG: {
1114       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1115       ConstantSDNode *idx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1));
1116       assert(idx && "Operand must be a constant");
1117       Tmp2 = DAG.getTargetConstant(idx->getValue(), idx->getValueType(0));
1118       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1119     }
1120     break;
1121   case ISD::INSERT_SUBREG: {
1122       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1123       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));      
1124       ConstantSDNode *idx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(2));
1125       assert(idx && "Operand must be a constant");
1126       Tmp3 = DAG.getTargetConstant(idx->getValue(), idx->getValueType(0));
1127       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1128     }
1129     break;      
1130   case ISD::BUILD_VECTOR:
1131     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, Node->getValueType(0))) {
1132     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1133     case TargetLowering::Custom:
1134       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1135       if (Tmp3.Val) {
1136         Result = Tmp3;
1137         break;
1138       }
1139       // FALLTHROUGH
1140     case TargetLowering::Expand:
1141       Result = ExpandBUILD_VECTOR(Result.Val);
1142       break;
1143     }
1144     break;
1145   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:
1146     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // InVec
1147     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // InVal
1148     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // InEltNo
1149     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1150     
1151     switch (TLI.getOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,
1152                                    Node->getValueType(0))) {
1153     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1154     case TargetLowering::Legal:
1155       break;
1156     case TargetLowering::Custom:
1157       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1158       if (Tmp3.Val) {
1159         Result = Tmp3;
1160         break;
1161       }
1162       // FALLTHROUGH
1163     case TargetLowering::Expand: {
1164       // If the insert index is a constant, codegen this as a scalar_to_vector,
1165       // then a shuffle that inserts it into the right position in the vector.
1166       if (ConstantSDNode *InsertPos = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp3)) {
1167         SDOperand ScVec = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, 
1168                                       Tmp1.getValueType(), Tmp2);
1169         
1170         unsigned NumElts = MVT::getVectorNumElements(Tmp1.getValueType());
1171         MVT::ValueType ShufMaskVT = MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElts);
1172         MVT::ValueType ShufMaskEltVT = MVT::getVectorElementType(ShufMaskVT);
1173         
1174         // We generate a shuffle of InVec and ScVec, so the shuffle mask should
1175         // be 0,1,2,3,4,5... with the appropriate element replaced with elt 0 of
1176         // the RHS.
1177         SmallVector<SDOperand, 8> ShufOps;
1178         for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1179           if (i != InsertPos->getValue())
1180             ShufOps.push_back(DAG.getConstant(i, ShufMaskEltVT));
1181           else
1182             ShufOps.push_back(DAG.getConstant(NumElts, ShufMaskEltVT));
1183         }
1184         SDOperand ShufMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, ShufMaskVT,
1185                                          &ShufOps[0], ShufOps.size());
1186         
1187         Result = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, Tmp1.getValueType(),
1188                              Tmp1, ScVec, ShufMask);
1189         Result = LegalizeOp(Result);
1190         break;
1191       }
1192       
1193       // If the target doesn't support this, we have to spill the input vector
1194       // to a temporary stack slot, update the element, then reload it.  This is
1195       // badness.  We could also load the value into a vector register (either
1196       // with a "move to register" or "extload into register" instruction, then
1197       // permute it into place, if the idx is a constant and if the idx is
1198       // supported by the target.
1199       MVT::ValueType VT    = Tmp1.getValueType();
1200       MVT::ValueType EltVT = Tmp2.getValueType();
1201       MVT::ValueType IdxVT = Tmp3.getValueType();
1202       MVT::ValueType PtrVT = TLI.getPointerTy();
1203       SDOperand StackPtr = CreateStackTemporary(VT);
1204       // Store the vector.
1205       SDOperand Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), Tmp1, StackPtr, NULL, 0);
1206
1207       // Truncate or zero extend offset to target pointer type.
1208       unsigned CastOpc = (IdxVT > PtrVT) ? ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
1209       Tmp3 = DAG.getNode(CastOpc, PtrVT, Tmp3);
1210       // Add the offset to the index.
1211       unsigned EltSize = MVT::getSizeInBits(EltVT)/8;
1212       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::MUL, IdxVT, Tmp3,DAG.getConstant(EltSize, IdxVT));
1213       SDOperand StackPtr2 = DAG.getNode(ISD::ADD, IdxVT, Tmp3, StackPtr);
1214       // Store the scalar value.
1215       Ch = DAG.getStore(Ch, Tmp2, StackPtr2, NULL, 0);
1216       // Load the updated vector.
1217       Result = DAG.getLoad(VT, Ch, StackPtr, NULL, 0);
1218       break;
1219     }
1220     }
1221     break;
1222   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
1223     if (!TLI.isTypeLegal(Node->getOperand(0).getValueType())) {
1224       Result = LegalizeOp(ExpandSCALAR_TO_VECTOR(Node));
1225       break;
1226     }
1227     
1228     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // InVal
1229     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
1230     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,
1231                                    Node->getValueType(0))) {
1232     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1233     case TargetLowering::Legal:
1234       break;
1235     case TargetLowering::Custom:
1236       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1237       if (Tmp3.Val) {
1238         Result = Tmp3;
1239         break;
1240       }
1241       // FALLTHROUGH
1242     case TargetLowering::Expand:
1243       Result = LegalizeOp(ExpandSCALAR_TO_VECTOR(Node));
1244       break;
1245     }
1246     break;
1247   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
1248     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Legalize the input vectors,
1249     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // but not the shuffle mask.
1250     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
1251
1252     // Allow targets to custom lower the SHUFFLEs they support.
1253     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,Result.getValueType())) {
1254     default: assert(0 && "Unknown operation action!");
1255     case TargetLowering::Legal:
1256       assert(isShuffleLegal(Result.getValueType(), Node->getOperand(2)) &&
1257              "vector shuffle should not be created if not legal!");
1258       break;
1259     case TargetLowering::Custom:
1260       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1261       if (Tmp3.Val) {
1262         Result = Tmp3;
1263         break;
1264       }
1265       // FALLTHROUGH
1266     case TargetLowering::Expand: {
1267       MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
1268       MVT::ValueType EltVT = MVT::getVectorElementType(VT);
1269       MVT::ValueType PtrVT = TLI.getPointerTy();
1270       SDOperand Mask = Node->getOperand(2);
1271       unsigned NumElems = Mask.getNumOperands();
1272       SmallVector<SDOperand,8> Ops;
1273       for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
1274         SDOperand Arg = Mask.getOperand(i);
1275         if (Arg.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
1276           Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::UNDEF, EltVT));
1277         } else {
1278           assert(isa<ConstantSDNode>(Arg) && "Invalid VECTOR_SHUFFLE mask!");
1279           unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Arg)->getValue();
1280           if (Idx < NumElems)
1281             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, EltVT, Tmp1,
1282                                       DAG.getConstant(Idx, PtrVT)));
1283           else
1284             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, EltVT, Tmp2,
1285                                       DAG.getConstant(Idx - NumElems, PtrVT)));
1286         }
1287       }
1288       Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0], Ops.size());
1289       break;
1290     }
1291     case TargetLowering::Promote: {
1292       // Change base type to a different vector type.
1293       MVT::ValueType OVT = Node->getValueType(0);
1294       MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
1295
1296       // Cast the two input vectors.
1297       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Tmp1);
1298       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Tmp2);
1299       
1300       // Convert the shuffle mask to the right # elements.
1301       Tmp3 = SDOperand(isShuffleLegal(OVT, Node->getOperand(2)), 0);
1302       assert(Tmp3.Val && "Shuffle not legal?");
1303       Result = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, NVT, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1304       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, OVT, Result);
1305       break;
1306     }
1307     }
1308     break;
1309   
1310   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
1311     Tmp1 = Node->getOperand(0);
1312     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1313     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1314     Result = ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Result);
1315     break;
1316
1317   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR: 
1318     Tmp1 = Node->getOperand(0);
1319     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1320     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1321     Result = ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Result);
1322     break;
1323     
1324   case ISD::CALLSEQ_START: {
1325     SDNode *CallEnd = FindCallEndFromCallStart(Node);
1326     
1327     // Recursively Legalize all of the inputs of the call end that do not lead
1328     // to this call start.  This ensures that any libcalls that need be inserted
1329     // are inserted *before* the CALLSEQ_START.
1330     {SmallPtrSet<SDNode*, 32> NodesLeadingTo;
1331     for (unsigned i = 0, e = CallEnd->getNumOperands(); i != e; ++i)
1332       LegalizeAllNodesNotLeadingTo(CallEnd->getOperand(i).Val, Node,
1333                                    NodesLeadingTo);
1334     }
1335
1336     // Now that we legalized all of the inputs (which may have inserted
1337     // libcalls) create the new CALLSEQ_START node.
1338     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1339
1340     // Merge in the last call, to ensure that this call start after the last
1341     // call ended.
1342     if (LastCALLSEQ_END.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
1343       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1344       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1345     }
1346       
1347     // Do not try to legalize the target-specific arguments (#1+).
1348     if (Tmp1 != Node->getOperand(0)) {
1349       SmallVector<SDOperand, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1350       Ops[0] = Tmp1;
1351       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1352     }
1353     
1354     // Remember that the CALLSEQ_START is legalized.
1355     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Result);
1356     if (Node->getNumValues() == 2)    // If this has a flag result, remember it.
1357       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Result.getValue(1));
1358     
1359     // Now that the callseq_start and all of the non-call nodes above this call
1360     // sequence have been legalized, legalize the call itself.  During this 
1361     // process, no libcalls can/will be inserted, guaranteeing that no calls
1362     // can overlap.
1363     assert(!IsLegalizingCall && "Inconsistent sequentialization of calls!");
1364     SDOperand InCallSEQ = LastCALLSEQ_END;
1365     // Note that we are selecting this call!
1366     LastCALLSEQ_END = SDOperand(CallEnd, 0);
1367     IsLegalizingCall = true;
1368     
1369     // Legalize the call, starting from the CALLSEQ_END.
1370     LegalizeOp(LastCALLSEQ_END);
1371     assert(!IsLegalizingCall && "CALLSEQ_END should have cleared this!");
1372     return Result;
1373   }
1374   case ISD::CALLSEQ_END:
1375     // If the CALLSEQ_START node hasn't been legalized first, legalize it.  This
1376     // will cause this node to be legalized as well as handling libcalls right.
1377     if (LastCALLSEQ_END.Val != Node) {
1378       LegalizeOp(SDOperand(FindCallStartFromCallEnd(Node), 0));
1379       DenseMap<SDOperand, SDOperand>::iterator I = LegalizedNodes.find(Op);
1380       assert(I != LegalizedNodes.end() &&
1381              "Legalizing the call start should have legalized this node!");
1382       return I->second;
1383     }
1384     
1385     // Otherwise, the call start has been legalized and everything is going 
1386     // according to plan.  Just legalize ourselves normally here.
1387     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1388     // Do not try to legalize the target-specific arguments (#1+), except for
1389     // an optional flag input.
1390     if (Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1).getValueType() != MVT::Flag){
1391       if (Tmp1 != Node->getOperand(0)) {
1392         SmallVector<SDOperand, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1393         Ops[0] = Tmp1;
1394         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1395       }
1396     } else {
1397       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1));
1398       if (Tmp1 != Node->getOperand(0) ||
1399           Tmp2 != Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1)) {
1400         SmallVector<SDOperand, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1401         Ops[0] = Tmp1;
1402         Ops.back() = Tmp2;
1403         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1404       }
1405     }
1406     assert(IsLegalizingCall && "Call sequence imbalance between start/end?");
1407     // This finishes up call legalization.
1408     IsLegalizingCall = false;
1409     
1410     // If the CALLSEQ_END node has a flag, remember that we legalized it.
1411     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
1412     if (Node->getNumValues() == 2)
1413       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
1414     return Result.getValue(Op.ResNo);
1415   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: {
1416     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
1417     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1418     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the size.
1419     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the alignment.
1420     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1421
1422     Tmp1 = Result.getValue(0);
1423     Tmp2 = Result.getValue(1);
1424     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1425     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1426     case TargetLowering::Expand: {
1427       unsigned SPReg = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
1428       assert(SPReg && "Target cannot require DYNAMIC_STACKALLOC expansion and"
1429              " not tell us which reg is the stack pointer!");
1430       SDOperand Chain = Tmp1.getOperand(0);
1431       SDOperand Size  = Tmp2.getOperand(1);
1432       SDOperand SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, SPReg, VT);
1433       Chain = SP.getValue(1);
1434       unsigned Align = cast<ConstantSDNode>(Tmp3)->getValue();
1435       unsigned StackAlign =
1436         TLI.getTargetMachine().getFrameInfo()->getStackAlignment();
1437       if (Align > StackAlign)
1438         SP = DAG.getNode(ISD::AND, VT, SP,
1439                          DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
1440       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, SP, Size);       // Value
1441       Tmp2 = DAG.getCopyToReg(Chain, SPReg, Tmp1);      // Output chain
1442       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1443       Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
1444       break;
1445     }
1446     case TargetLowering::Custom:
1447       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Tmp1, DAG);
1448       if (Tmp3.Val) {
1449         Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
1450         Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
1451       }
1452       break;
1453     case TargetLowering::Legal:
1454       break;
1455     }
1456     // Since this op produce two values, make sure to remember that we
1457     // legalized both of them.
1458     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Tmp1);
1459     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp2);
1460     return Op.ResNo ? Tmp2 : Tmp1;
1461   }
1462   case ISD::INLINEASM: {
1463     SmallVector<SDOperand, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1464     bool Changed = false;
1465     // Legalize all of the operands of the inline asm, in case they are nodes
1466     // that need to be expanded or something.  Note we skip the asm string and
1467     // all of the TargetConstant flags.
1468     SDOperand Op = LegalizeOp(Ops[0]);
1469     Changed = Op != Ops[0];
1470     Ops[0] = Op;
1471
1472     bool HasInFlag = Ops.back().getValueType() == MVT::Flag;
1473     for (unsigned i = 2, e = Ops.size()-HasInFlag; i < e; ) {
1474       unsigned NumVals = cast<ConstantSDNode>(Ops[i])->getValue() >> 3;
1475       for (++i; NumVals; ++i, --NumVals) {
1476         SDOperand Op = LegalizeOp(Ops[i]);
1477         if (Op != Ops[i]) {
1478           Changed = true;
1479           Ops[i] = Op;
1480         }
1481       }
1482     }
1483
1484     if (HasInFlag) {
1485       Op = LegalizeOp(Ops.back());
1486       Changed |= Op != Ops.back();
1487       Ops.back() = Op;
1488     }
1489     
1490     if (Changed)
1491       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1492       
1493     // INLINE asm returns a chain and flag, make sure to add both to the map.
1494     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
1495     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
1496     return Result.getValue(Op.ResNo);
1497   }
1498   case ISD::BR:
1499     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1500     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
1501     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1502     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1503     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1504     
1505     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
1506     break;
1507   case ISD::BRIND:
1508     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1509     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
1510     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1511     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1512     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1513     
1514     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
1515     default: assert(0 && "Indirect target must be legal type (pointer)!");
1516     case Legal:
1517       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the condition.
1518       break;
1519     }
1520     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1521     break;
1522   case ISD::BR_JT:
1523     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1524     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
1525     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1526     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1527     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1528
1529     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the jumptable node.
1530     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
1531
1532     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BR_JT, MVT::Other)) {  
1533     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1534     case TargetLowering::Legal: break;
1535     case TargetLowering::Custom:
1536       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1537       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
1538       break;
1539     case TargetLowering::Expand: {
1540       SDOperand Chain = Result.getOperand(0);
1541       SDOperand Table = Result.getOperand(1);
1542       SDOperand Index = Result.getOperand(2);
1543
1544       MVT::ValueType PTy = TLI.getPointerTy();
1545       MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1546       unsigned EntrySize = MF.getJumpTableInfo()->getEntrySize();
1547       Index= DAG.getNode(ISD::MUL, PTy, Index, DAG.getConstant(EntrySize, PTy));
1548       SDOperand Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, PTy, Index, Table);
1549       
1550       SDOperand LD;
1551       switch (EntrySize) {
1552       default: assert(0 && "Size of jump table not supported yet."); break;
1553       case 4: LD = DAG.getLoad(MVT::i32, Chain, Addr, NULL, 0); break;
1554       case 8: LD = DAG.getLoad(MVT::i64, Chain, Addr, NULL, 0); break;
1555       }
1556
1557       if (TLI.getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1558         // For PIC, the sequence is:
1559         // BRIND(load(Jumptable + index) + RelocBase)
1560         // RelocBase is the JumpTable on PPC and X86, GOT on Alpha
1561         SDOperand Reloc;
1562         if (TLI.usesGlobalOffsetTable())
1563           Reloc = DAG.getNode(ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE, PTy);
1564         else
1565           Reloc = Table;
1566         Addr = (PTy != MVT::i32) ? DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, PTy, LD) : LD;
1567         Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, PTy, Addr, Reloc);
1568         Result = DAG.getNode(ISD::BRIND, MVT::Other, LD.getValue(1), Addr);
1569       } else {
1570         Result = DAG.getNode(ISD::BRIND, MVT::Other, LD.getValue(1), LD);
1571       }
1572     }
1573     }
1574     break;
1575   case ISD::BRCOND:
1576     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1577     // Ensure that libcalls are emitted before a return.
1578     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1579     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1580     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1581
1582     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
1583     case Expand: assert(0 && "It's impossible to expand bools");
1584     case Legal:
1585       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the condition.
1586       break;
1587     case Promote:
1588       Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  // Promote the condition.
1589       
1590       // The top bits of the promoted condition are not necessarily zero, ensure
1591       // that the value is properly zero extended.
1592       if (!DAG.MaskedValueIsZero(Tmp2, 
1593                                  MVT::getIntVTBitMask(Tmp2.getValueType())^1))
1594         Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, MVT::i1);
1595       break;
1596     }
1597
1598     // Basic block destination (Op#2) is always legal.
1599     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
1600       
1601     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other)) {  
1602     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1603     case TargetLowering::Legal: break;
1604     case TargetLowering::Custom:
1605       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1606       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
1607       break;
1608     case TargetLowering::Expand:
1609       // Expand brcond's setcc into its constituent parts and create a BR_CC
1610       // Node.
1611       if (Tmp2.getOpcode() == ISD::SETCC) {
1612         Result = DAG.getNode(ISD::BR_CC, MVT::Other, Tmp1, Tmp2.getOperand(2),
1613                              Tmp2.getOperand(0), Tmp2.getOperand(1),
1614                              Node->getOperand(2));
1615       } else {
1616         Result = DAG.getNode(ISD::BR_CC, MVT::Other, Tmp1, 
1617                              DAG.getCondCode(ISD::SETNE), Tmp2,
1618                              DAG.getConstant(0, Tmp2.getValueType()),
1619                              Node->getOperand(2));
1620       }
1621       break;
1622     }
1623     break;
1624   case ISD::BR_CC:
1625     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1626     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
1627     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1628     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1629     Tmp2 = Node->getOperand(2);              // LHS 
1630     Tmp3 = Node->getOperand(3);              // RHS
1631     Tmp4 = Node->getOperand(1);              // CC
1632
1633     LegalizeSetCCOperands(Tmp2, Tmp3, Tmp4);
1634     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1635
1636     // If we didn't get both a LHS and RHS back from LegalizeSetCCOperands,
1637     // the LHS is a legal SETCC itself.  In this case, we need to compare
1638     // the result against zero to select between true and false values.
1639     if (Tmp3.Val == 0) {
1640       Tmp3 = DAG.getConstant(0, Tmp2.getValueType());
1641       Tmp4 = DAG.getCondCode(ISD::SETNE);
1642     }
1643     
1644     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp4, Tmp2, Tmp3, 
1645                                     Node->getOperand(4));
1646       
1647     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BR_CC, Tmp3.getValueType())) {
1648     default: assert(0 && "Unexpected action for BR_CC!");
1649     case TargetLowering::Legal: break;
1650     case TargetLowering::Custom:
1651       Tmp4 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1652       if (Tmp4.Val) Result = Tmp4;
1653       break;
1654     }
1655     break;
1656   case ISD::LOAD: {
1657     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
1658     Tmp1 = LegalizeOp(LD->getChain());   // Legalize the chain.
1659     Tmp2 = LegalizeOp(LD->getBasePtr()); // Legalize the base pointer.
1660
1661     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
1662     if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
1663       MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
1664       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, LD->getOffset());
1665       Tmp3 = Result.getValue(0);
1666       Tmp4 = Result.getValue(1);
1667     
1668       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1669       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1670       case TargetLowering::Legal:
1671         // If this is an unaligned load and the target doesn't support it,
1672         // expand it.
1673         if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
1674           unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
1675             getABITypeAlignment(MVT::getTypeForValueType(LD->getLoadedVT()));
1676           if (LD->getAlignment() < ABIAlignment){
1677             Result = ExpandUnalignedLoad(cast<LoadSDNode>(Result.Val), DAG,
1678                                          TLI);
1679             Tmp3 = Result.getOperand(0);
1680             Tmp4 = Result.getOperand(1);
1681             Tmp3 = LegalizeOp(Tmp3);
1682             Tmp4 = LegalizeOp(Tmp4);
1683           }
1684         }
1685         break;
1686       case TargetLowering::Custom:
1687         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp3, DAG);
1688         if (Tmp1.Val) {
1689           Tmp3 = LegalizeOp(Tmp1);
1690           Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
1691         }
1692         break;
1693       case TargetLowering::Promote: {
1694         // Only promote a load of vector type to another.
1695         assert(MVT::isVector(VT) && "Cannot promote this load!");
1696         // Change base type to a different vector type.
1697         MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), VT);
1698
1699         Tmp1 = DAG.getLoad(NVT, Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
1700                            LD->getSrcValueOffset(),
1701                            LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
1702         Tmp3 = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Tmp1));
1703         Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
1704         break;
1705       }
1706       }
1707       // Since loads produce two values, make sure to remember that we 
1708       // legalized both of them.
1709       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Tmp3);
1710       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp4);
1711       return Op.ResNo ? Tmp4 : Tmp3;
1712     } else {
1713       MVT::ValueType SrcVT = LD->getLoadedVT();
1714       switch (TLI.getLoadXAction(ExtType, SrcVT)) {
1715       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1716       case TargetLowering::Promote:
1717         assert(SrcVT == MVT::i1 &&
1718                "Can only promote extending LOAD from i1 -> i8!");
1719         Result = DAG.getExtLoad(ExtType, Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2,
1720                                 LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
1721                                 MVT::i8, LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
1722       Tmp1 = Result.getValue(0);
1723       Tmp2 = Result.getValue(1);
1724       break;
1725       case TargetLowering::Custom:
1726         isCustom = true;
1727         // FALLTHROUGH
1728       case TargetLowering::Legal:
1729         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, LD->getOffset());
1730         Tmp1 = Result.getValue(0);
1731         Tmp2 = Result.getValue(1);
1732       
1733         if (isCustom) {
1734           Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1735           if (Tmp3.Val) {
1736             Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
1737             Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
1738           }
1739         } else {
1740           // If this is an unaligned load and the target doesn't support it,
1741           // expand it.
1742           if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
1743             unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
1744               getABITypeAlignment(MVT::getTypeForValueType(LD->getLoadedVT()));
1745             if (LD->getAlignment() < ABIAlignment){
1746               Result = ExpandUnalignedLoad(cast<LoadSDNode>(Result.Val), DAG,
1747                                            TLI);
1748               Tmp1 = Result.getOperand(0);
1749               Tmp2 = Result.getOperand(1);
1750               Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1751               Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
1752             }
1753           }
1754         }
1755         break;
1756       case TargetLowering::Expand:
1757         // f64 = EXTLOAD f32 should expand to LOAD, FP_EXTEND
1758         if (SrcVT == MVT::f32 && Node->getValueType(0) == MVT::f64) {
1759           SDOperand Load = DAG.getLoad(SrcVT, Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
1760                                        LD->getSrcValueOffset(),
1761                                        LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
1762           Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, Node->getValueType(0), Load);
1763           Tmp1 = LegalizeOp(Result);  // Relegalize new nodes.
1764           Tmp2 = LegalizeOp(Load.getValue(1));
1765           break;
1766         }
1767         assert(ExtType != ISD::EXTLOAD &&"EXTLOAD should always be supported!");
1768         // Turn the unsupported load into an EXTLOAD followed by an explicit
1769         // zero/sign extend inreg.
1770         Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, Node->getValueType(0),
1771                                 Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
1772                                 LD->getSrcValueOffset(), SrcVT,
1773                                 LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
1774         SDOperand ValRes;
1775         if (ExtType == ISD::SEXTLOAD)
1776           ValRes = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Result.getValueType(),
1777                                Result, DAG.getValueType(SrcVT));
1778         else
1779           ValRes = DAG.getZeroExtendInReg(Result, SrcVT);
1780         Tmp1 = LegalizeOp(ValRes);  // Relegalize new nodes.
1781         Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));  // Relegalize new nodes.
1782         break;
1783       }
1784       // Since loads produce two values, make sure to remember that we legalized
1785       // both of them.
1786       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Tmp1);
1787       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp2);
1788       return Op.ResNo ? Tmp2 : Tmp1;
1789     }
1790   }
1791   case ISD::EXTRACT_ELEMENT: {
1792     MVT::ValueType OpTy = Node->getOperand(0).getValueType();
1793     switch (getTypeAction(OpTy)) {
1794     default: assert(0 && "EXTRACT_ELEMENT action for type unimplemented!");
1795     case Legal:
1796       if (cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getValue()) {
1797         // 1 -> Hi
1798         Result = DAG.getNode(ISD::SRL, OpTy, Node->getOperand(0),
1799                              DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(OpTy)/2, 
1800                                              TLI.getShiftAmountTy()));
1801         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, Node->getValueType(0), Result);
1802       } else {
1803         // 0 -> Lo
1804         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, Node->getValueType(0), 
1805                              Node->getOperand(0));
1806       }
1807       break;
1808     case Expand:
1809       // Get both the low and high parts.
1810       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
1811       if (cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getValue())
1812         Result = Tmp2;  // 1 -> Hi
1813       else
1814         Result = Tmp1;  // 0 -> Lo
1815       break;
1816     }
1817     break;
1818   }
1819
1820   case ISD::CopyToReg:
1821     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1822
1823     assert(isTypeLegal(Node->getOperand(2).getValueType()) &&
1824            "Register type must be legal!");
1825     // Legalize the incoming value (must be a legal type).
1826     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
1827     if (Node->getNumValues() == 1) {
1828       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1), Tmp2);
1829     } else {
1830       assert(Node->getNumValues() == 2 && "Unknown CopyToReg");
1831       if (Node->getNumOperands() == 4) {
1832         Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));
1833         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1), Tmp2,
1834                                         Tmp3);
1835       } else {
1836         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1),Tmp2);
1837       }
1838       
1839       // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
1840       // both of them.
1841       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
1842       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
1843       return Result;
1844     }
1845     break;
1846
1847   case ISD::RET:
1848     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1849
1850     // Ensure that libcalls are emitted before a return.
1851     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1852     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1853     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
1854       
1855     switch (Node->getNumOperands()) {
1856     case 3:  // ret val
1857       Tmp2 = Node->getOperand(1);
1858       Tmp3 = Node->getOperand(2);  // Signness
1859       switch (getTypeAction(Tmp2.getValueType())) {
1860       case Legal:
1861         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, LegalizeOp(Tmp2), Tmp3);
1862         break;
1863       case Expand:
1864         if (!MVT::isVector(Tmp2.getValueType())) {
1865           SDOperand Lo, Hi;
1866           ExpandOp(Tmp2, Lo, Hi);
1867
1868           // Big endian systems want the hi reg first.
1869           if (!TLI.isLittleEndian())
1870             std::swap(Lo, Hi);
1871           
1872           if (Hi.Val)
1873             Result = DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, Tmp1, Lo, Tmp3, Hi,Tmp3);
1874           else
1875             Result = DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, Tmp1, Lo, Tmp3);
1876           Result = LegalizeOp(Result);
1877         } else {
1878           SDNode *InVal = Tmp2.Val;
1879           unsigned NumElems = MVT::getVectorNumElements(InVal->getValueType(0));
1880           MVT::ValueType EVT = MVT::getVectorElementType(InVal->getValueType(0));
1881           
1882           // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
1883           // type.  If so, convert to the vector type.
1884           MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(EVT, NumElems);
1885           if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
1886             // Turn this into a return of the vector type.
1887             Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
1888             Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1889           } else if (NumElems == 1) {
1890             // Turn this into a return of the scalar type.
1891             Tmp2 = ScalarizeVectorOp(Tmp2);
1892             Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
1893             Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1894             
1895             // FIXME: Returns of gcc generic vectors smaller than a legal type
1896             // should be returned in integer registers!
1897             
1898             // The scalarized value type may not be legal, e.g. it might require
1899             // promotion or expansion.  Relegalize the return.
1900             Result = LegalizeOp(Result);
1901           } else {
1902             // FIXME: Returns of gcc generic vectors larger than a legal vector
1903             // type should be returned by reference!
1904             SDOperand Lo, Hi;
1905             SplitVectorOp(Tmp2, Lo, Hi);
1906             Result = DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, Tmp1, Lo, Tmp3, Hi,Tmp3);
1907             Result = LegalizeOp(Result);
1908           }
1909         }
1910         break;
1911       case Promote:
1912         Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
1913         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1914         Result = LegalizeOp(Result);
1915         break;
1916       }
1917       break;
1918     case 1:  // ret void
1919       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
1920       break;
1921     default: { // ret <values>
1922       SmallVector<SDOperand, 8> NewValues;
1923       NewValues.push_back(Tmp1);
1924       for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i < e; i += 2)
1925         switch (getTypeAction(Node->getOperand(i).getValueType())) {
1926         case Legal:
1927           NewValues.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
1928           NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
1929           break;
1930         case Expand: {
1931           SDOperand Lo, Hi;
1932           assert(!MVT::isExtendedVT(Node->getOperand(i).getValueType()) &&
1933                  "FIXME: TODO: implement returning non-legal vector types!");
1934           ExpandOp(Node->getOperand(i), Lo, Hi);
1935           NewValues.push_back(Lo);
1936           NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
1937           if (Hi.Val) {
1938             NewValues.push_back(Hi);
1939             NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
1940           }
1941           break;
1942         }
1943         case Promote:
1944           assert(0 && "Can't promote multiple return value yet!");
1945         }
1946           
1947       if (NewValues.size() == Node->getNumOperands())
1948         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &NewValues[0],NewValues.size());
1949       else
1950         Result = DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other,
1951                              &NewValues[0], NewValues.size());
1952       break;
1953     }
1954     }
1955
1956     if (Result.getOpcode() == ISD::RET) {
1957       switch (TLI.getOperationAction(Result.getOpcode(), MVT::Other)) {
1958       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1959       case TargetLowering::Legal: break;
1960       case TargetLowering::Custom:
1961         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1962         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
1963         break;
1964       }
1965     }
1966     break;
1967   case ISD::STORE: {
1968     StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(Node);
1969     Tmp1 = LegalizeOp(ST->getChain());    // Legalize the chain.
1970     Tmp2 = LegalizeOp(ST->getBasePtr());  // Legalize the pointer.
1971     int SVOffset = ST->getSrcValueOffset();
1972     unsigned Alignment = ST->getAlignment();
1973     bool isVolatile = ST->isVolatile();
1974
1975     if (!ST->isTruncatingStore()) {
1976       // Turn 'store float 1.0, Ptr' -> 'store int 0x12345678, Ptr'
1977       // FIXME: We shouldn't do this for TargetConstantFP's.
1978       // FIXME: move this to the DAG Combiner!  Note that we can't regress due
1979       // to phase ordering between legalized code and the dag combiner.  This
1980       // probably means that we need to integrate dag combiner and legalizer
1981       // together.
1982       // We generally can't do this one for long doubles.
1983       if (ConstantFPSDNode *CFP =dyn_cast<ConstantFPSDNode>(ST->getValue())) {
1984         if (CFP->getValueType(0) == MVT::f32) {
1985           Tmp3 = DAG.getConstant((uint32_t)CFP->getValueAPF().
1986                                           convertToAPInt().getZExtValue(),
1987                                   MVT::i32);
1988           Result = DAG.getStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
1989                                 SVOffset, isVolatile, Alignment);
1990           break;
1991         } else if (CFP->getValueType(0) == MVT::f64) {
1992           Tmp3 = DAG.getConstant(CFP->getValueAPF().convertToAPInt().
1993                                    getZExtValue(), MVT::i64);
1994           Result = DAG.getStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
1995                                 SVOffset, isVolatile, Alignment);
1996           break;
1997         }
1998       }
1999       
2000       switch (getTypeAction(ST->getStoredVT())) {
2001       case Legal: {
2002         Tmp3 = LegalizeOp(ST->getValue());
2003         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp3, Tmp2, 
2004                                         ST->getOffset());
2005
2006         MVT::ValueType VT = Tmp3.getValueType();
2007         switch (TLI.getOperationAction(ISD::STORE, VT)) {
2008         default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2009         case TargetLowering::Legal:
2010           // If this is an unaligned store and the target doesn't support it,
2011           // expand it.
2012           if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2013             unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2014               getABITypeAlignment(MVT::getTypeForValueType(ST->getStoredVT()));
2015             if (ST->getAlignment() < ABIAlignment)
2016               Result = ExpandUnalignedStore(cast<StoreSDNode>(Result.Val), DAG,
2017                                             TLI);
2018           }
2019           break;
2020         case TargetLowering::Custom:
2021           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2022           if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2023           break;
2024         case TargetLowering::Promote:
2025           assert(MVT::isVector(VT) && "Unknown legal promote case!");
2026           Tmp3 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, 
2027                              TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::STORE, VT), Tmp3);
2028           Result = DAG.getStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2,
2029                                 ST->getSrcValue(), SVOffset, isVolatile,
2030                                 Alignment);
2031           break;
2032         }
2033         break;
2034       }
2035       case Promote:
2036         // Truncate the value and store the result.
2037         Tmp3 = PromoteOp(ST->getValue());
2038         Result = DAG.getTruncStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2039                                    SVOffset, ST->getStoredVT(),
2040                                    isVolatile, Alignment);
2041         break;
2042
2043       case Expand:
2044         unsigned IncrementSize = 0;
2045         SDOperand Lo, Hi;
2046       
2047         // If this is a vector type, then we have to calculate the increment as
2048         // the product of the element size in bytes, and the number of elements
2049         // in the high half of the vector.
2050         if (MVT::isVector(ST->getValue().getValueType())) {
2051           SDNode *InVal = ST->getValue().Val;
2052           unsigned NumElems = MVT::getVectorNumElements(InVal->getValueType(0));
2053           MVT::ValueType EVT = MVT::getVectorElementType(InVal->getValueType(0));
2054
2055           // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
2056           // type.  If so, convert to the vector type.
2057           MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(EVT, NumElems);
2058           if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
2059             // Turn this into a normal store of the vector type.
2060             Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
2061             Result = DAG.getStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2062                                   SVOffset, isVolatile, Alignment);
2063             Result = LegalizeOp(Result);
2064             break;
2065           } else if (NumElems == 1) {
2066             // Turn this into a normal store of the scalar type.
2067             Tmp3 = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(1));
2068             Result = DAG.getStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2069                                   SVOffset, isVolatile, Alignment);
2070             // The scalarized value type may not be legal, e.g. it might require
2071             // promotion or expansion.  Relegalize the scalar store.
2072             Result = LegalizeOp(Result);
2073             break;
2074           } else {
2075             SplitVectorOp(Node->getOperand(1), Lo, Hi);
2076             IncrementSize = NumElems/2 * MVT::getSizeInBits(EVT)/8;
2077           }
2078         } else {
2079           ExpandOp(Node->getOperand(1), Lo, Hi);
2080           IncrementSize = Hi.Val ? MVT::getSizeInBits(Hi.getValueType())/8 : 0;
2081
2082           if (!TLI.isLittleEndian())
2083             std::swap(Lo, Hi);
2084         }
2085
2086         Lo = DAG.getStore(Tmp1, Lo, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2087                           SVOffset, isVolatile, Alignment);
2088
2089         if (Hi.Val == NULL) {
2090           // Must be int <-> float one-to-one expansion.
2091           Result = Lo;
2092           break;
2093         }
2094
2095         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2096                            getIntPtrConstant(IncrementSize));
2097         assert(isTypeLegal(Tmp2.getValueType()) &&
2098                "Pointers must be legal!");
2099         SVOffset += IncrementSize;
2100         if (Alignment > IncrementSize)
2101           Alignment = IncrementSize;
2102         Hi = DAG.getStore(Tmp1, Hi, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2103                           SVOffset, isVolatile, Alignment);
2104         Result = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Lo, Hi);
2105         break;
2106       }
2107     } else {
2108       // Truncating store
2109       assert(isTypeLegal(ST->getValue().getValueType()) &&
2110              "Cannot handle illegal TRUNCSTORE yet!");
2111       Tmp3 = LegalizeOp(ST->getValue());
2112     
2113       // The only promote case we handle is TRUNCSTORE:i1 X into
2114       //   -> TRUNCSTORE:i8 (and X, 1)
2115       if (ST->getStoredVT() == MVT::i1 &&
2116           TLI.getStoreXAction(MVT::i1) == TargetLowering::Promote) {
2117         // Promote the bool to a mask then store.
2118         Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, Tmp3.getValueType(), Tmp3,
2119                            DAG.getConstant(1, Tmp3.getValueType()));
2120         Result = DAG.getTruncStore(Tmp1, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2121                                    SVOffset, MVT::i8,
2122                                    isVolatile, Alignment);
2123       } else if (Tmp1 != ST->getChain() || Tmp3 != ST->getValue() ||
2124                  Tmp2 != ST->getBasePtr()) {
2125         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp3, Tmp2,
2126                                         ST->getOffset());
2127       }
2128
2129       MVT::ValueType StVT = cast<StoreSDNode>(Result.Val)->getStoredVT();
2130       switch (TLI.getStoreXAction(StVT)) {
2131       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2132       case TargetLowering::Legal:
2133         // If this is an unaligned store and the target doesn't support it,
2134         // expand it.
2135         if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2136           unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2137             getABITypeAlignment(MVT::getTypeForValueType(ST->getStoredVT()));
2138           if (ST->getAlignment() < ABIAlignment)
2139             Result = ExpandUnalignedStore(cast<StoreSDNode>(Result.Val), DAG,
2140                                           TLI);
2141         }
2142         break;
2143       case TargetLowering::Custom:
2144         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2145         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2146         break;
2147       }
2148     }
2149     break;
2150   }
2151   case ISD::PCMARKER:
2152     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2153     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
2154     break;
2155   case ISD::STACKSAVE:
2156     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2157     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2158     Tmp1 = Result.getValue(0);
2159     Tmp2 = Result.getValue(1);
2160     
2161     switch (TLI.getOperationAction(ISD::STACKSAVE, MVT::Other)) {
2162     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2163     case TargetLowering::Legal: break;
2164     case TargetLowering::Custom:
2165       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2166       if (Tmp3.Val) {
2167         Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
2168         Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
2169       }
2170       break;
2171     case TargetLowering::Expand:
2172       // Expand to CopyFromReg if the target set 
2173       // StackPointerRegisterToSaveRestore.
2174       if (unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore()) {
2175         Tmp1 = DAG.getCopyFromReg(Result.getOperand(0), SP,
2176                                   Node->getValueType(0));
2177         Tmp2 = Tmp1.getValue(1);
2178       } else {
2179         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::UNDEF, Node->getValueType(0));
2180         Tmp2 = Node->getOperand(0);
2181       }
2182       break;
2183     }
2184
2185     // Since stacksave produce two values, make sure to remember that we
2186     // legalized both of them.
2187     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Tmp1);
2188     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp2);
2189     return Op.ResNo ? Tmp2 : Tmp1;
2190
2191   case ISD::STACKRESTORE:
2192     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2193     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
2194     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2195       
2196     switch (TLI.getOperationAction(ISD::STACKRESTORE, MVT::Other)) {
2197     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2198     case TargetLowering::Legal: break;
2199     case TargetLowering::Custom:
2200       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2201       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2202       break;
2203     case TargetLowering::Expand:
2204       // Expand to CopyToReg if the target set 
2205       // StackPointerRegisterToSaveRestore.
2206       if (unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore()) {
2207         Result = DAG.getCopyToReg(Tmp1, SP, Tmp2);
2208       } else {
2209         Result = Tmp1;
2210       }
2211       break;
2212     }
2213     break;
2214
2215   case ISD::READCYCLECOUNTER:
2216     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); // Legalize the chain
2217     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2218     switch (TLI.getOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER,
2219                                    Node->getValueType(0))) {
2220     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2221     case TargetLowering::Legal:
2222       Tmp1 = Result.getValue(0);
2223       Tmp2 = Result.getValue(1);
2224       break;
2225     case TargetLowering::Custom:
2226       Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2227       Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(0));
2228       Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
2229       break;
2230     }
2231
2232     // Since rdcc produce two values, make sure to remember that we legalized
2233     // both of them.
2234     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Tmp1);
2235     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp2);
2236     return Result;
2237
2238   case ISD::SELECT:
2239     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
2240     case Expand: assert(0 && "It's impossible to expand bools");
2241     case Legal:
2242       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); // Legalize the condition.
2243       break;
2244     case Promote:
2245       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));  // Promote the condition.
2246       // Make sure the condition is either zero or one.
2247       if (!DAG.MaskedValueIsZero(Tmp1,
2248                                  MVT::getIntVTBitMask(Tmp1.getValueType())^1))
2249         Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, MVT::i1);
2250       break;
2251     }
2252     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // TrueVal
2253     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));   // FalseVal
2254
2255     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2256       
2257     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SELECT, Tmp2.getValueType())) {
2258     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2259     case TargetLowering::Legal: break;
2260     case TargetLowering::Custom: {
2261       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2262       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2263       break;
2264     }
2265     case TargetLowering::Expand:
2266       if (Tmp1.getOpcode() == ISD::SETCC) {
2267         Result = DAG.getSelectCC(Tmp1.getOperand(0), Tmp1.getOperand(1), 
2268                               Tmp2, Tmp3,
2269                               cast<CondCodeSDNode>(Tmp1.getOperand(2))->get());
2270       } else {
2271         Result = DAG.getSelectCC(Tmp1, 
2272                                  DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType()),
2273                                  Tmp2, Tmp3, ISD::SETNE);
2274       }
2275       break;
2276     case TargetLowering::Promote: {
2277       MVT::ValueType NVT =
2278         TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::SELECT, Tmp2.getValueType());
2279       unsigned ExtOp, TruncOp;
2280       if (MVT::isVector(Tmp2.getValueType())) {
2281         ExtOp   = ISD::BIT_CONVERT;
2282         TruncOp = ISD::BIT_CONVERT;
2283       } else if (MVT::isInteger(Tmp2.getValueType())) {
2284         ExtOp   = ISD::ANY_EXTEND;
2285         TruncOp = ISD::TRUNCATE;
2286       } else {
2287         ExtOp   = ISD::FP_EXTEND;
2288         TruncOp = ISD::FP_ROUND;
2289       }
2290       // Promote each of the values to the new type.
2291       Tmp2 = DAG.getNode(ExtOp, NVT, Tmp2);
2292       Tmp3 = DAG.getNode(ExtOp, NVT, Tmp3);
2293       // Perform the larger operation, then round down.
2294       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Tmp1, Tmp2,Tmp3);
2295       Result = DAG.getNode(TruncOp, Node->getValueType(0), Result);
2296       break;
2297     }
2298     }
2299     break;
2300   case ISD::SELECT_CC: {
2301     Tmp1 = Node->getOperand(0);               // LHS
2302     Tmp2 = Node->getOperand(1);               // RHS
2303     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));   // True
2304     Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));   // False
2305     SDOperand CC = Node->getOperand(4);
2306     
2307     LegalizeSetCCOperands(Tmp1, Tmp2, CC);
2308     
2309     // If we didn't get both a LHS and RHS back from LegalizeSetCCOperands,
2310     // the LHS is a legal SETCC itself.  In this case, we need to compare
2311     // the result against zero to select between true and false values.
2312     if (Tmp2.Val == 0) {
2313       Tmp2 = DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType());
2314       CC = DAG.getCondCode(ISD::SETNE);
2315     }
2316     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4, CC);
2317
2318     // Everything is legal, see if we should expand this op or something.
2319     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SELECT_CC, Tmp3.getValueType())) {
2320     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2321     case TargetLowering::Legal: break;
2322     case TargetLowering::Custom:
2323       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2324       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2325       break;
2326     }
2327     break;
2328   }
2329   case ISD::SETCC:
2330     Tmp1 = Node->getOperand(0);
2331     Tmp2 = Node->getOperand(1);
2332     Tmp3 = Node->getOperand(2);
2333     LegalizeSetCCOperands(Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2334     
2335     // If we had to Expand the SetCC operands into a SELECT node, then it may 
2336     // not always be possible to return a true LHS & RHS.  In this case, just 
2337     // return the value we legalized, returned in the LHS
2338     if (Tmp2.Val == 0) {
2339       Result = Tmp1;
2340       break;
2341     }
2342
2343     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SETCC, Tmp1.getValueType())) {
2344     default: assert(0 && "Cannot handle this action for SETCC yet!");
2345     case TargetLowering::Custom:
2346       isCustom = true;
2347       // FALLTHROUGH.
2348     case TargetLowering::Legal:
2349       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2350       if (isCustom) {
2351         Tmp4 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2352         if (Tmp4.Val) Result = Tmp4;
2353       }
2354       break;
2355     case TargetLowering::Promote: {
2356       // First step, figure out the appropriate operation to use.
2357       // Allow SETCC to not be supported for all legal data types
2358       // Mostly this targets FP
2359       MVT::ValueType NewInTy = Node->getOperand(0).getValueType();
2360       MVT::ValueType OldVT = NewInTy; OldVT = OldVT;
2361
2362       // Scan for the appropriate larger type to use.
2363       while (1) {
2364         NewInTy = (MVT::ValueType)(NewInTy+1);
2365
2366         assert(MVT::isInteger(NewInTy) == MVT::isInteger(OldVT) &&
2367                "Fell off of the edge of the integer world");
2368         assert(MVT::isFloatingPoint(NewInTy) == MVT::isFloatingPoint(OldVT) &&
2369                "Fell off of the edge of the floating point world");
2370           
2371         // If the target supports SETCC of this type, use it.
2372         if (TLI.isOperationLegal(ISD::SETCC, NewInTy))
2373           break;
2374       }
2375       if (MVT::isInteger(NewInTy))
2376         assert(0 && "Cannot promote Legal Integer SETCC yet");
2377       else {
2378         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, NewInTy, Tmp1);
2379         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, NewInTy, Tmp2);
2380       }
2381       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2382       Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
2383       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2384       Result = LegalizeOp(Result);
2385       break;
2386     }
2387     case TargetLowering::Expand:
2388       // Expand a setcc node into a select_cc of the same condition, lhs, and
2389       // rhs that selects between const 1 (true) and const 0 (false).
2390       MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
2391       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, VT, Tmp1, Tmp2, 
2392                            DAG.getConstant(1, VT), DAG.getConstant(0, VT),
2393                            Tmp3);
2394       break;
2395     }
2396     break;
2397   case ISD::MEMSET:
2398   case ISD::MEMCPY:
2399   case ISD::MEMMOVE: {
2400     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));      // Chain
2401     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));      // Pointer
2402
2403     if (Node->getOpcode() == ISD::MEMSET) {      // memset = ubyte
2404       switch (getTypeAction(Node->getOperand(2).getValueType())) {
2405       case Expand: assert(0 && "Cannot expand a byte!");
2406       case Legal:
2407         Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
2408         break;
2409       case Promote:
2410         Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(2));
2411         break;
2412       }
2413     } else {
2414       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));    // memcpy/move = pointer,
2415     }
2416
2417     SDOperand Tmp4;
2418     switch (getTypeAction(Node->getOperand(3).getValueType())) {
2419     case Expand: {
2420       // Length is too big, just take the lo-part of the length.
2421       SDOperand HiPart;
2422       ExpandOp(Node->getOperand(3), Tmp4, HiPart);
2423       break;
2424     }
2425     case Legal:
2426       Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));
2427       break;
2428     case Promote:
2429       Tmp4 = PromoteOp(Node->getOperand(3));
2430       break;
2431     }
2432
2433     SDOperand Tmp5;
2434     switch (getTypeAction(Node->getOperand(4).getValueType())) {  // uint
2435     case Expand: assert(0 && "Cannot expand this yet!");
2436     case Legal:
2437       Tmp5 = LegalizeOp(Node->getOperand(4));
2438       break;
2439     case Promote:
2440       Tmp5 = PromoteOp(Node->getOperand(4));
2441       break;
2442     }
2443
2444     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other)) {
2445     default: assert(0 && "This action not implemented for this operation!");
2446     case TargetLowering::Custom:
2447       isCustom = true;
2448       // FALLTHROUGH
2449     case TargetLowering::Legal:
2450       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4, Tmp5);
2451       if (isCustom) {
2452         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2453         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2454       }
2455       break;
2456     case TargetLowering::Expand: {
2457       // Otherwise, the target does not support this operation.  Lower the
2458       // operation to an explicit libcall as appropriate.
2459       MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
2460       const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
2461       TargetLowering::ArgListTy Args;
2462       TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2463
2464       const char *FnName = 0;
2465       if (Node->getOpcode() == ISD::MEMSET) {
2466         Entry.Node = Tmp2; Entry.Ty = IntPtrTy;
2467         Args.push_back(Entry);
2468         // Extend the (previously legalized) ubyte argument to be an int value
2469         // for the call.
2470         if (Tmp3.getValueType() > MVT::i32)
2471           Tmp3 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, Tmp3);
2472         else
2473           Tmp3 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, Tmp3);
2474         Entry.Node = Tmp3; Entry.Ty = Type::Int32Ty; Entry.isSExt = true;
2475         Args.push_back(Entry);
2476         Entry.Node = Tmp4; Entry.Ty = IntPtrTy; Entry.isSExt = false;
2477         Args.push_back(Entry);
2478
2479         FnName = "memset";
2480       } else if (Node->getOpcode() == ISD::MEMCPY ||
2481                  Node->getOpcode() == ISD::MEMMOVE) {
2482         Entry.Ty = IntPtrTy;
2483         Entry.Node = Tmp2; Args.push_back(Entry);
2484         Entry.Node = Tmp3; Args.push_back(Entry);
2485         Entry.Node = Tmp4; Args.push_back(Entry);
2486         FnName = Node->getOpcode() == ISD::MEMMOVE ? "memmove" : "memcpy";
2487       } else {
2488         assert(0 && "Unknown op!");
2489       }
2490
2491       std::pair<SDOperand,SDOperand> CallResult =
2492         TLI.LowerCallTo(Tmp1, Type::VoidTy, false, false, CallingConv::C, false,
2493                         DAG.getExternalSymbol(FnName, IntPtr), Args, DAG);
2494       Result = CallResult.second;
2495       break;
2496     }
2497     }
2498     break;
2499   }
2500
2501   case ISD::SHL_PARTS:
2502   case ISD::SRA_PARTS:
2503   case ISD::SRL_PARTS: {
2504     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
2505     bool Changed = false;
2506     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2507       Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
2508       Changed |= Ops.back() != Node->getOperand(i);
2509     }
2510     if (Changed)
2511       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
2512
2513     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(),
2514                                    Node->getValueType(0))) {
2515     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2516     case TargetLowering::Legal: break;
2517     case TargetLowering::Custom:
2518       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2519       if (Tmp1.Val) {
2520         SDOperand Tmp2, RetVal(0, 0);
2521         for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i) {
2522           Tmp2 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(i));
2523           AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, i), Tmp2);
2524           if (i == Op.ResNo)
2525             RetVal = Tmp2;
2526         }
2527         assert(RetVal.Val && "Illegal result number");
2528         return RetVal;
2529       }
2530       break;
2531     }
2532
2533     // Since these produce multiple values, make sure to remember that we
2534     // legalized all of them.
2535     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
2536       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, i), Result.getValue(i));
2537     return Result.getValue(Op.ResNo);
2538   }
2539
2540     // Binary operators
2541   case ISD::ADD:
2542   case ISD::SUB:
2543   case ISD::MUL:
2544   case ISD::MULHS:
2545   case ISD::MULHU:
2546   case ISD::UDIV:
2547   case ISD::SDIV:
2548   case ISD::AND:
2549   case ISD::OR:
2550   case ISD::XOR:
2551   case ISD::SHL:
2552   case ISD::SRL:
2553   case ISD::SRA:
2554   case ISD::FADD:
2555   case ISD::FSUB:
2556   case ISD::FMUL:
2557   case ISD::FDIV:
2558     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
2559     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
2560     case Expand: assert(0 && "Not possible");
2561     case Legal:
2562       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the RHS.
2563       break;
2564     case Promote:
2565       Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  // Promote the RHS.
2566       break;
2567     }
2568     
2569     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2570       
2571     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2572     default: assert(0 && "BinOp legalize operation not supported");
2573     case TargetLowering::Legal: break;
2574     case TargetLowering::Custom:
2575       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2576       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2577       break;
2578     case TargetLowering::Expand: {
2579       if (Node->getValueType(0) == MVT::i32) {
2580         switch (Node->getOpcode()) {
2581         default:  assert(0 && "Do not know how to expand this integer BinOp!");
2582         case ISD::UDIV:
2583         case ISD::SDIV:
2584           RTLIB::Libcall LC = Node->getOpcode() == ISD::UDIV
2585             ? RTLIB::UDIV_I32 : RTLIB::SDIV_I32;
2586           SDOperand Dummy;
2587           bool isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SDIV;
2588           Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node, isSigned, Dummy);
2589         };
2590         break;
2591       }
2592
2593       assert(MVT::isVector(Node->getValueType(0)) &&
2594              "Cannot expand this binary operator!");
2595       // Expand the operation into a bunch of nasty scalar code.
2596       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
2597       MVT::ValueType EltVT = MVT::getVectorElementType(Node->getValueType(0));
2598       MVT::ValueType PtrVT = TLI.getPointerTy();
2599       for (unsigned i = 0, e = MVT::getVectorNumElements(Node->getValueType(0));
2600            i != e; ++i) {
2601         SDOperand Idx = DAG.getConstant(i, PtrVT);
2602         SDOperand LHS = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, EltVT, Tmp1, Idx);
2603         SDOperand RHS = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, EltVT, Tmp2, Idx);
2604         Ops.push_back(DAG.getNode(Node->getOpcode(), EltVT, LHS, RHS));
2605       }
2606       Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, Node->getValueType(0), 
2607                            &Ops[0], Ops.size());
2608       break;
2609     }
2610     case TargetLowering::Promote: {
2611       switch (Node->getOpcode()) {
2612       default:  assert(0 && "Do not know how to promote this BinOp!");
2613       case ISD::AND:
2614       case ISD::OR:
2615       case ISD::XOR: {
2616         MVT::ValueType OVT = Node->getValueType(0);
2617         MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
2618         assert(MVT::isVector(OVT) && "Cannot promote this BinOp!");
2619         // Bit convert each of the values to the new type.
2620         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Tmp1);
2621         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Tmp2);
2622         Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
2623         // Bit convert the result back the original type.
2624         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, OVT, Result);
2625         break;
2626       }
2627       }
2628     }
2629     }
2630     break;
2631     
2632   case ISD::FCOPYSIGN:  // FCOPYSIGN does not require LHS/RHS to match type!
2633     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
2634     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
2635       case Expand: assert(0 && "Not possible");
2636       case Legal:
2637         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the RHS.
2638         break;
2639       case Promote:
2640         Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  // Promote the RHS.
2641         break;
2642     }
2643       
2644     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2645     
2646     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2647     default: assert(0 && "Operation not supported");
2648     case TargetLowering::Custom:
2649       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2650       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2651       break;
2652     case TargetLowering::Legal: break;
2653     case TargetLowering::Expand: {
2654       // If this target supports fabs/fneg natively and select is cheap,
2655       // do this efficiently.
2656       if (!TLI.isSelectExpensive() &&
2657           TLI.getOperationAction(ISD::FABS, Tmp1.getValueType()) ==
2658           TargetLowering::Legal &&
2659           TLI.getOperationAction(ISD::FNEG, Tmp1.getValueType()) ==
2660           TargetLowering::Legal) {
2661         // Get the sign bit of the RHS.
2662         MVT::ValueType IVT = 
2663           Tmp2.getValueType() == MVT::f32 ? MVT::i32 : MVT::i64;
2664         SDOperand SignBit = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, IVT, Tmp2);
2665         SignBit = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(),
2666                                SignBit, DAG.getConstant(0, IVT), ISD::SETLT);
2667         // Get the absolute value of the result.
2668         SDOperand AbsVal = DAG.getNode(ISD::FABS, Tmp1.getValueType(), Tmp1);
2669         // Select between the nabs and abs value based on the sign bit of
2670         // the input.
2671         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, AbsVal.getValueType(), SignBit,
2672                              DAG.getNode(ISD::FNEG, AbsVal.getValueType(), 
2673                                          AbsVal),
2674                              AbsVal);
2675         Result = LegalizeOp(Result);
2676         break;
2677       }
2678       
2679       // Otherwise, do bitwise ops!
2680       MVT::ValueType NVT = 
2681         Node->getValueType(0) == MVT::f32 ? MVT::i32 : MVT::i64;
2682       Result = ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(Node, NVT, DAG, TLI);
2683       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Node->getValueType(0), Result);
2684       Result = LegalizeOp(Result);
2685       break;
2686     }
2687     }
2688     break;
2689     
2690   case ISD::ADDC:
2691   case ISD::SUBC:
2692     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
2693     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
2694     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2695     // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
2696     // both of them.
2697     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
2698     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
2699     return Result;
2700
2701   case ISD::ADDE:
2702   case ISD::SUBE:
2703     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
2704     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
2705     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
2706     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2707     // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
2708     // both of them.
2709     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result.getValue(0));
2710     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Result.getValue(1));
2711     return Result;
2712     
2713   case ISD::BUILD_PAIR: {
2714     MVT::ValueType PairTy = Node->getValueType(0);
2715     // TODO: handle the case where the Lo and Hi operands are not of legal type
2716     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Lo
2717     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // Hi
2718     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BUILD_PAIR, PairTy)) {
2719     case TargetLowering::Promote:
2720     case TargetLowering::Custom:
2721       assert(0 && "Cannot promote/custom this yet!");
2722     case TargetLowering::Legal:
2723       if (Tmp1 != Node->getOperand(0) || Tmp2 != Node->getOperand(1))
2724         Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, PairTy, Tmp1, Tmp2);
2725       break;
2726     case TargetLowering::Expand:
2727       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, PairTy, Tmp1);
2728       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, PairTy, Tmp2);
2729       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SHL, PairTy, Tmp2,
2730                          DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(PairTy)/2, 
2731                                          TLI.getShiftAmountTy()));
2732       Result = DAG.getNode(ISD::OR, PairTy, Tmp1, Tmp2);
2733       break;
2734     }
2735     break;
2736   }
2737
2738   case ISD::UREM:
2739   case ISD::SREM:
2740   case ISD::FREM:
2741     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
2742     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
2743
2744     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2745     case TargetLowering::Promote: assert(0 && "Cannot promote this yet!");
2746     case TargetLowering::Custom:
2747       isCustom = true;
2748       // FALLTHROUGH
2749     case TargetLowering::Legal:
2750       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2751       if (isCustom) {
2752         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2753         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2754       }
2755       break;
2756     case TargetLowering::Expand:
2757       unsigned DivOpc= (Node->getOpcode() == ISD::UREM) ? ISD::UDIV : ISD::SDIV;
2758       bool isSigned = DivOpc == ISD::SDIV;
2759       if (MVT::isInteger(Node->getValueType(0))) {
2760         if (TLI.getOperationAction(DivOpc, Node->getValueType(0)) ==
2761             TargetLowering::Legal) {
2762           // X % Y -> X-X/Y*Y
2763           MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
2764           Result = DAG.getNode(DivOpc, VT, Tmp1, Tmp2);
2765           Result = DAG.getNode(ISD::MUL, VT, Result, Tmp2);
2766           Result = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, Tmp1, Result);
2767         } else {
2768           assert(Node->getValueType(0) == MVT::i32 &&
2769                  "Cannot expand this binary operator!");
2770           RTLIB::Libcall LC = Node->getOpcode() == ISD::UREM
2771             ? RTLIB::UREM_I32 : RTLIB::SREM_I32;
2772           SDOperand Dummy;
2773           Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node, isSigned, Dummy);
2774         }
2775       } else {
2776         // Floating point mod -> fmod libcall.
2777         RTLIB::Libcall LC = Node->getValueType(0) == MVT::f32
2778           ? RTLIB::REM_F32 : RTLIB::REM_F64;
2779         SDOperand Dummy;
2780         Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
2781                                false/*sign irrelevant*/, Dummy);
2782       }
2783       break;
2784     }
2785     break;
2786   case ISD::VAARG: {
2787     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2788     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
2789
2790     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
2791     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other)) {
2792     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2793     case TargetLowering::Custom:
2794       isCustom = true;
2795       // FALLTHROUGH
2796     case TargetLowering::Legal:
2797       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
2798       Result = Result.getValue(0);
2799       Tmp1 = Result.getValue(1);
2800
2801       if (isCustom) {
2802         Tmp2 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2803         if (Tmp2.Val) {
2804           Result = LegalizeOp(Tmp2);
2805           Tmp1 = LegalizeOp(Tmp2.getValue(1));
2806         }
2807       }
2808       break;
2809     case TargetLowering::Expand: {
2810       SrcValueSDNode *SV = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2));
2811       SDOperand VAList = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), Tmp1, Tmp2,
2812                                      SV->getValue(), SV->getOffset());
2813       // Increment the pointer, VAList, to the next vaarg
2814       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::ADD, TLI.getPointerTy(), VAList, 
2815                          DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(VT)/8, 
2816                                          TLI.getPointerTy()));
2817       // Store the incremented VAList to the legalized pointer
2818       Tmp3 = DAG.getStore(VAList.getValue(1), Tmp3, Tmp2, SV->getValue(),
2819                           SV->getOffset());
2820       // Load the actual argument out of the pointer VAList
2821       Result = DAG.getLoad(VT, Tmp3, VAList, NULL, 0);
2822       Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
2823       Result = LegalizeOp(Result);
2824       break;
2825     }
2826     }
2827     // Since VAARG produces two values, make sure to remember that we 
2828     // legalized both of them.
2829     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result);
2830     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp1);
2831     return Op.ResNo ? Tmp1 : Result;
2832   }
2833     
2834   case ISD::VACOPY: 
2835     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2836     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the dest pointer.
2837     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the source pointer.
2838
2839     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VACOPY, MVT::Other)) {
2840     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2841     case TargetLowering::Custom:
2842       isCustom = true;
2843       // FALLTHROUGH
2844     case TargetLowering::Legal:
2845       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3,
2846                                       Node->getOperand(3), Node->getOperand(4));
2847       if (isCustom) {
2848         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2849         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2850       }
2851       break;
2852     case TargetLowering::Expand:
2853       // This defaults to loading a pointer from the input and storing it to the
2854       // output, returning the chain.
2855       SrcValueSDNode *SVD = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(3));
2856       SrcValueSDNode *SVS = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(4));
2857       Tmp4 = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), Tmp1, Tmp3, SVD->getValue(),
2858                          SVD->getOffset());
2859       Result = DAG.getStore(Tmp4.getValue(1), Tmp4, Tmp2, SVS->getValue(),
2860                             SVS->getOffset());
2861       break;
2862     }
2863     break;
2864
2865   case ISD::VAEND: 
2866     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2867     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
2868
2869     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VAEND, MVT::Other)) {
2870     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2871     case TargetLowering::Custom:
2872       isCustom = true;
2873       // FALLTHROUGH
2874     case TargetLowering::Legal:
2875       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
2876       if (isCustom) {
2877         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp1, DAG);
2878         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2879       }
2880       break;
2881     case TargetLowering::Expand:
2882       Result = Tmp1; // Default to a no-op, return the chain
2883       break;
2884     }
2885     break;
2886     
2887   case ISD::VASTART: 
2888     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2889     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
2890
2891     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
2892     
2893     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VASTART, MVT::Other)) {
2894     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2895     case TargetLowering::Legal: break;
2896     case TargetLowering::Custom:
2897       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2898       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2899       break;
2900     }
2901     break;
2902     
2903   case ISD::ROTL:
2904   case ISD::ROTR:
2905     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
2906     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
2907     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2908     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2909     default:
2910       assert(0 && "ROTL/ROTR legalize operation not supported");
2911       break;
2912     case TargetLowering::Legal:
2913       break;
2914     case TargetLowering::Custom:
2915       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2916       if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
2917       break;
2918     case TargetLowering::Promote:
2919       assert(0 && "Do not know how to promote ROTL/ROTR");
2920       break;
2921     case TargetLowering::Expand:
2922       assert(0 && "Do not know how to expand ROTL/ROTR");
2923       break;
2924     }
2925     break;
2926     
2927   case ISD::BSWAP:
2928     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Op
2929     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2930     case TargetLowering::Custom:
2931       assert(0 && "Cannot custom legalize this yet!");
2932     case TargetLowering::Legal:
2933       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2934       break;
2935     case TargetLowering::Promote: {
2936       MVT::ValueType OVT = Tmp1.getValueType();
2937       MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
2938       unsigned DiffBits = MVT::getSizeInBits(NVT) - MVT::getSizeInBits(OVT);
2939
2940       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Tmp1);
2941       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BSWAP, NVT, Tmp1);
2942       Result = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, Tmp1,
2943                            DAG.getConstant(DiffBits, TLI.getShiftAmountTy()));
2944       break;
2945     }
2946     case TargetLowering::Expand:
2947       Result = ExpandBSWAP(Tmp1);
2948       break;
2949     }
2950     break;
2951     
2952   case ISD::CTPOP:
2953   case ISD::CTTZ:
2954   case ISD::CTLZ:
2955     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Op
2956     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
2957     case TargetLowering::Custom:
2958     case TargetLowering::Legal:
2959       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2960       if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) ==
2961           TargetLowering::Custom) {
2962         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2963         if (Tmp1.Val) {
2964           Result = Tmp1;
2965         }
2966       }
2967       break;
2968     case TargetLowering::Promote: {
2969       MVT::ValueType OVT = Tmp1.getValueType();
2970       MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
2971
2972       // Zero extend the argument.
2973       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Tmp1);
2974       // Perform the larger operation, then subtract if needed.
2975       Tmp1 = DAG.getNode(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0), Tmp1);
2976       switch (Node->getOpcode()) {
2977       case ISD::CTPOP:
2978         Result = Tmp1;
2979         break;
2980       case ISD::CTTZ:
2981         //if Tmp1 == sizeinbits(NVT) then Tmp1 = sizeinbits(Old VT)
2982         Tmp2 = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), Tmp1,
2983                             DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT), NVT),
2984                             ISD::SETEQ);
2985         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Tmp2,
2986                              DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(OVT),NVT), Tmp1);
2987         break;
2988       case ISD::CTLZ:
2989         // Tmp1 = Tmp1 - (sizeinbits(NVT) - sizeinbits(Old VT))
2990         Result = DAG.getNode(ISD::SUB, NVT, Tmp1,
2991                              DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT) -
2992                                              MVT::getSizeInBits(OVT), NVT));
2993         break;
2994       }
2995       break;
2996     }
2997     case TargetLowering::Expand:
2998       Result = ExpandBitCount(Node->getOpcode(), Tmp1);
2999       break;
3000     }
3001     break;
3002
3003     // Unary operators
3004   case ISD::FABS:
3005   case ISD::FNEG:
3006   case ISD::FSQRT:
3007   case ISD::FSIN:
3008   case ISD::FCOS:
3009     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3010     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3011     case TargetLowering::Promote:
3012     case TargetLowering::Custom:
3013      isCustom = true;
3014      // FALLTHROUGH
3015     case TargetLowering::Legal:
3016       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3017       if (isCustom) {
3018         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3019         if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
3020       }
3021       break;
3022     case TargetLowering::Expand:
3023       switch (Node->getOpcode()) {
3024       default: assert(0 && "Unreachable!");
3025       case ISD::FNEG:
3026         // Expand Y = FNEG(X) ->  Y = SUB -0.0, X
3027         Tmp2 = DAG.getConstantFP(-0.0, Node->getValueType(0));
3028         Result = DAG.getNode(ISD::FSUB, Node->getValueType(0), Tmp2, Tmp1);
3029         break;
3030       case ISD::FABS: {
3031         // Expand Y = FABS(X) -> Y = (X >u 0.0) ? X : fneg(X).
3032         MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
3033         Tmp2 = DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3034         Tmp2 = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), Tmp1, Tmp2, ISD::SETUGT);
3035         Tmp3 = DAG.getNode(ISD::FNEG, VT, Tmp1);
3036         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, VT, Tmp2, Tmp1, Tmp3);
3037         break;
3038       }
3039       case ISD::FSQRT:
3040       case ISD::FSIN:
3041       case ISD::FCOS: {
3042         MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
3043         RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
3044         switch(Node->getOpcode()) {
3045         case ISD::FSQRT:
3046           LC = VT == MVT::f32 ? RTLIB::SQRT_F32 : RTLIB::SQRT_F64;
3047           break;
3048         case ISD::FSIN:
3049           LC = VT == MVT::f32 ? RTLIB::SIN_F32 : RTLIB::SIN_F64;
3050           break;
3051         case ISD::FCOS:
3052           LC = VT == MVT::f32 ? RTLIB::COS_F32 : RTLIB::COS_F64;
3053           break;
3054         default: assert(0 && "Unreachable!");
3055         }
3056         SDOperand Dummy;
3057         Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
3058                                false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3059         break;
3060       }
3061       }
3062       break;
3063     }
3064     break;
3065   case ISD::FPOWI: {
3066     // We always lower FPOWI into a libcall.  No target support it yet.
3067     RTLIB::Libcall LC = Node->getValueType(0) == MVT::f32
3068       ? RTLIB::POWI_F32 : RTLIB::POWI_F64;
3069     SDOperand Dummy;
3070     Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
3071                            false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3072     break;
3073   }
3074   case ISD::BIT_CONVERT:
3075     if (!isTypeLegal(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3076       Result = ExpandBIT_CONVERT(Node->getValueType(0), Node->getOperand(0));
3077     } else if (MVT::isVector(Op.getOperand(0).getValueType())) {
3078       // The input has to be a vector type, we have to either scalarize it, pack
3079       // it, or convert it based on whether the input vector type is legal.
3080       SDNode *InVal = Node->getOperand(0).Val;
3081       unsigned NumElems = MVT::getVectorNumElements(InVal->getValueType(0));
3082       MVT::ValueType EVT = MVT::getVectorElementType(InVal->getValueType(0));
3083     
3084       // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
3085       // type.  If so, convert to the vector type.
3086       MVT::ValueType TVT = MVT::getVectorType(EVT, NumElems);
3087       if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
3088         // Turn this into a bit convert of the vector input.
3089         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Node->getValueType(0), 
3090                              LegalizeOp(Node->getOperand(0)));
3091         break;
3092       } else if (NumElems == 1) {
3093         // Turn this into a bit convert of the scalar input.
3094         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, Node->getValueType(0), 
3095                              ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)));
3096         break;
3097       } else {
3098         // FIXME: UNIMP!  Store then reload
3099         assert(0 && "Cast from unsupported vector type not implemented yet!");
3100       }
3101     } else {
3102       switch (TLI.getOperationAction(ISD::BIT_CONVERT,
3103                                      Node->getOperand(0).getValueType())) {
3104       default: assert(0 && "Unknown operation action!");
3105       case TargetLowering::Expand:
3106         Result = ExpandBIT_CONVERT(Node->getValueType(0), Node->getOperand(0));
3107         break;
3108       case TargetLowering::Legal:
3109         Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3110         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3111         break;
3112       }
3113     }
3114     break;
3115       
3116     // Conversion operators.  The source and destination have different types.
3117   case ISD::SINT_TO_FP:
3118   case ISD::UINT_TO_FP: {
3119     bool isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP;
3120     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3121     case Legal:
3122       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(),
3123                                      Node->getOperand(0).getValueType())) {
3124       default: assert(0 && "Unknown operation action!");
3125       case TargetLowering::Custom:
3126         isCustom = true;
3127         // FALLTHROUGH
3128       case TargetLowering::Legal:
3129         Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3130         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3131         if (isCustom) {
3132           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3133           if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
3134         }
3135         break;
3136       case TargetLowering::Expand:
3137         Result = ExpandLegalINT_TO_FP(isSigned,
3138                                       LegalizeOp(Node->getOperand(0)),
3139                                       Node->getValueType(0));
3140         break;
3141       case TargetLowering::Promote:
3142         Result = PromoteLegalINT_TO_FP(LegalizeOp(Node->getOperand(0)),
3143                                        Node->getValueType(0),
3144                                        isSigned);
3145         break;
3146       }
3147       break;
3148     case Expand:
3149       Result = ExpandIntToFP(Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP,
3150                              Node->getValueType(0), Node->getOperand(0));
3151       break;
3152     case Promote:
3153       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3154       if (isSigned) {
3155         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Tmp1.getValueType(),
3156                  Tmp1, DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
3157       } else {
3158         Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1,
3159                                       Node->getOperand(0).getValueType());
3160       }
3161       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3162       Result = LegalizeOp(Result);  // The 'op' is not necessarily legal!
3163       break;
3164     }
3165     break;
3166   }
3167   case ISD::TRUNCATE:
3168     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3169     case Legal:
3170       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3171       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3172       break;
3173     case Expand:
3174       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
3175
3176       // Since the result is legal, we should just be able to truncate the low
3177       // part of the source.
3178       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, Node->getValueType(0), Tmp1);
3179       break;
3180     case Promote:
3181       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3182       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, Op.getValueType(), Result);
3183       break;
3184     }
3185     break;
3186
3187   case ISD::FP_TO_SINT:
3188   case ISD::FP_TO_UINT:
3189     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3190     case Legal:
3191       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3192
3193       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))){
3194       default: assert(0 && "Unknown operation action!");
3195       case TargetLowering::Custom:
3196         isCustom = true;
3197         // FALLTHROUGH
3198       case TargetLowering::Legal:
3199         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3200         if (isCustom) {
3201           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3202           if (Tmp1.Val) Result = Tmp1;
3203         }
3204         break;
3205       case TargetLowering::Promote:
3206         Result = PromoteLegalFP_TO_INT(Tmp1, Node->getValueType(0),
3207                                        Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT);
3208         break;
3209       case TargetLowering::Expand:
3210         if (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT) {
3211           SDOperand True, False;
3212           MVT::ValueType VT =  Node->getOperand(0).getValueType();
3213           MVT::ValueType NVT = Node->getValueType(0);
3214           unsigned ShiftAmt = MVT::getSizeInBits(NVT)-1;
3215           const uint64_t zero[] = {0, 0};
3216           APFloat apf = APFloat(APInt(MVT::getSizeInBits(VT), 2, zero));
3217           uint64_t x = 1ULL << ShiftAmt;
3218           (void)apf.convertFromInteger(&x, MVT::getSizeInBits(NVT), false, 
3219                                        APFloat::rmTowardZero);
3220           Tmp2 = DAG.getConstantFP(apf, VT);
3221           Tmp3 = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(),
3222                             Node->getOperand(0), Tmp2, ISD::SETLT);
3223           True = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, NVT, Node->getOperand(0));
3224           False = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, NVT,
3225                               DAG.getNode(ISD::FSUB, VT, Node->getOperand(0),
3226                                           Tmp2));
3227           False = DAG.getNode(ISD::XOR, NVT, False, 
3228                               DAG.getConstant(1ULL << ShiftAmt, NVT));
3229           Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Tmp3, True, False);
3230           break;
3231         } else {
3232           assert(0 && "Do not know how to expand FP_TO_SINT yet!");
3233         }
3234         break;
3235       }
3236       break;
3237     case Expand: {
3238       // Convert f32 / f64 to i32 / i64.
3239       MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
3240       RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
3241       switch (Node->getOpcode()) {
3242       case ISD::FP_TO_SINT: {
3243         MVT::ValueType OVT = Node->getOperand(0).getValueType();
3244         if (OVT == MVT::f32)
3245           LC = (VT == MVT::i32)
3246             ? RTLIB::FPTOSINT_F32_I32 : RTLIB::FPTOSINT_F32_I64;
3247         else if (OVT == MVT::f64)
3248           LC = (VT == MVT::i32)
3249             ? RTLIB::FPTOSINT_F64_I32 : RTLIB::FPTOSINT_F64_I64;
3250         else if (OVT == MVT::f80 || OVT == MVT::f128 || OVT == MVT::ppcf128) {
3251           assert(VT == MVT::i64);
3252           LC = RTLIB::FPTOSINT_LD_I64;
3253         }
3254         break;
3255       }
3256       case ISD::FP_TO_UINT: {
3257         MVT::ValueType OVT = Node->getOperand(0).getValueType();
3258         if (OVT == MVT::f32)
3259           LC = (VT == MVT::i32)
3260             ? RTLIB::FPTOUINT_F32_I32 : RTLIB::FPTOSINT_F32_I64;
3261         else if (OVT == MVT::f64)
3262           LC = (VT == MVT::i32)
3263             ? RTLIB::FPTOUINT_F64_I32 : RTLIB::FPTOSINT_F64_I64;
3264         else if (OVT == MVT::f80 || OVT == MVT::f128 || OVT == MVT::ppcf128) {
3265           LC = (VT == MVT::i32)
3266             ? RTLIB::FPTOUINT_LD_I32 : RTLIB::FPTOUINT_LD_I64;
3267         }
3268         break;
3269       }
3270       default: assert(0 && "Unreachable!");
3271       }
3272       SDOperand Dummy;
3273       Result = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
3274                              false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3275       break;
3276     }
3277     case Promote:
3278       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3279       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, LegalizeOp(Tmp1));
3280       Result = LegalizeOp(Result);
3281       break;
3282     }
3283     break;
3284
3285   case ISD::FP_EXTEND: 
3286   case ISD::FP_ROUND: {
3287       MVT::ValueType newVT = Op.getValueType();
3288       MVT::ValueType oldVT = Op.getOperand(0).getValueType();
3289       if (TLI.getConvertAction(oldVT, newVT) == TargetLowering::Expand) {
3290         // The only way we can lower this is to turn it into a STORE,
3291         // LOAD pair, targetting a temporary location (a stack slot).
3292
3293         // NOTE: there is a choice here between constantly creating new stack
3294         // slots and always reusing the same one.  We currently always create
3295         // new ones, as reuse may inhibit scheduling.
3296         MVT::ValueType slotVT = 
3297                 (Node->getOpcode() == ISD::FP_EXTEND) ? oldVT : newVT;
3298         const Type *Ty = MVT::getTypeForValueType(slotVT);
3299         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
3300         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
3301         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3302         int SSFI =
3303           MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
3304         SDOperand StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
3305         if (Node->getOpcode() == ISD::FP_EXTEND) {
3306           Result = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), Node->getOperand(0),
3307                                      StackSlot, NULL, 0);
3308           Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, newVT,
3309                                      Result, StackSlot, NULL, 0, oldVT);
3310         } else {
3311           Result = DAG.getTruncStore(DAG.getEntryNode(), Node->getOperand(0),
3312                                      StackSlot, NULL, 0, newVT);
3313           Result = DAG.getLoad(newVT, Result, StackSlot, NULL, 0, newVT);
3314         }
3315         break;
3316       }
3317     }
3318     // FALL THROUGH
3319   case ISD::ANY_EXTEND:
3320   case ISD::ZERO_EXTEND:
3321   case ISD::SIGN_EXTEND:
3322     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3323     case Expand: assert(0 && "Shouldn't need to expand other operators here!");
3324     case Legal:
3325       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3326       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3327       break;
3328     case Promote:
3329       switch (Node->getOpcode()) {
3330       case ISD::ANY_EXTEND:
3331         Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3332         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, Op.getValueType(), Tmp1);
3333         break;
3334       case ISD::ZERO_EXTEND:
3335         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3336         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, Op.getValueType(), Result);
3337         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result,
3338                                         Node->getOperand(0).getValueType());
3339         break;
3340       case ISD::SIGN_EXTEND:
3341         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3342         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, Op.getValueType(), Result);
3343         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Result.getValueType(),
3344                              Result,
3345                           DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
3346         break;
3347       case ISD::FP_EXTEND:
3348         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3349         if (Result.getValueType() != Op.getValueType())
3350           // Dynamically dead while we have only 2 FP types.
3351           Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, Op.getValueType(), Result);
3352         break;
3353       case ISD::FP_ROUND:
3354         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3355         Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), Op.getValueType(), Result);
3356         break;
3357       }
3358     }
3359     break;
3360   case ISD::FP_ROUND_INREG:
3361   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
3362     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3363     MVT::ValueType ExtraVT = cast<VTSDNode>(Node->getOperand(1))->getVT();
3364
3365     // If this operation is not supported, convert it to a shl/shr or load/store
3366     // pair.
3367     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), ExtraVT)) {
3368     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
3369     case TargetLowering::Legal:
3370       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
3371       break;
3372     case TargetLowering::Expand:
3373       // If this is an integer extend and shifts are supported, do that.
3374       if (Node->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG) {
3375         // NOTE: we could fall back on load/store here too for targets without
3376         // SAR.  However, it is doubtful that any exist.
3377         unsigned BitsDiff = MVT::getSizeInBits(Node->getValueType(0)) -
3378                             MVT::getSizeInBits(ExtraVT);
3379         SDOperand ShiftCst = DAG.getConstant(BitsDiff, TLI.getShiftAmountTy());
3380         Result = DAG.getNode(ISD::SHL, Node->getValueType(0),
3381                              Node->getOperand(0), ShiftCst);
3382         Result = DAG.getNode(ISD::SRA, Node->getValueType(0),
3383                              Result, ShiftCst);
3384       } else if (Node->getOpcode() == ISD::FP_ROUND_INREG) {
3385         // The only way we can lower this is to turn it into a TRUNCSTORE,
3386         // EXTLOAD pair, targetting a temporary location (a stack slot).
3387
3388         // NOTE: there is a choice here between constantly creating new stack
3389         // slots and always reusing the same one.  We currently always create
3390         // new ones, as reuse may inhibit scheduling.
3391         const Type *Ty = MVT::getTypeForValueType(ExtraVT);
3392         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
3393         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
3394         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3395         int SSFI =
3396           MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
3397         SDOperand StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
3398         Result = DAG.getTruncStore(DAG.getEntryNode(), Node->getOperand(0),
3399                                    StackSlot, NULL, 0, ExtraVT);
3400         Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, Node->getValueType(0),
3401                                 Result, StackSlot, NULL, 0, ExtraVT);
3402       } else {
3403         assert(0 && "Unknown op");
3404       }
3405       break;
3406     }
3407     break;
3408   }
3409   case ISD::TRAMPOLINE: {
3410     SDOperand Ops[6];
3411     for (unsigned i = 0; i != 6; ++i)
3412       Ops[i] = LegalizeOp(Node->getOperand(i));
3413     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Ops, 6);
3414     // The only option for this node is to custom lower it.
3415     Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3416     assert(Result.Val && "Should always custom lower!");
3417
3418     // Since trampoline produces two values, make sure to remember that we
3419     // legalized both of them.
3420     Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
3421     Result = LegalizeOp(Result);
3422     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 0), Result);
3423     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), Tmp1);
3424     return Op.ResNo ? Tmp1 : Result;
3425   }
3426   }
3427   
3428   assert(Result.getValueType() == Op.getValueType() &&
3429          "Bad legalization!");
3430   
3431   // Make sure that the generated code is itself legal.
3432   if (Result != Op)
3433     Result = LegalizeOp(Result);
3434
3435   // Note that LegalizeOp may be reentered even from single-use nodes, which
3436   // means that we always must cache transformed nodes.
3437   AddLegalizedOperand(Op, Result);
3438   return Result;
3439 }
3440
3441 /// PromoteOp - Given an operation that produces a value in an invalid type,
3442 /// promote it to compute the value into a larger type.  The produced value will
3443 /// have the correct bits for the low portion of the register, but no guarantee
3444 /// is made about the top bits: it may be zero, sign-extended, or garbage.
3445 SDOperand SelectionDAGLegalize::PromoteOp(SDOperand Op) {
3446   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
3447   MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
3448   assert(getTypeAction(VT) == Promote &&
3449          "Caller should expand or legalize operands that are not promotable!");
3450   assert(NVT > VT && MVT::isInteger(NVT) == MVT::isInteger(VT) &&
3451          "Cannot promote to smaller type!");
3452
3453   SDOperand Tmp1, Tmp2, Tmp3;
3454   SDOperand Result;
3455   SDNode *Node = Op.Val;
3456
3457   DenseMap<SDOperand, SDOperand>::iterator I = PromotedNodes.find(Op);
3458   if (I != PromotedNodes.end()) return I->second;
3459
3460   switch (Node->getOpcode()) {
3461   case ISD::CopyFromReg:
3462     assert(0 && "CopyFromReg must be legal!");
3463   default:
3464 #ifndef NDEBUG
3465     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
3466 #endif
3467     assert(0 && "Do not know how to promote this operator!");
3468     abort();
3469   case ISD::UNDEF:
3470     Result = DAG.getNode(ISD::UNDEF, NVT);
3471     break;
3472   case ISD::Constant:
3473     if (VT != MVT::i1)
3474       Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, NVT, Op);
3475     else
3476       Result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Op);
3477     assert(isa<ConstantSDNode>(Result) && "Didn't constant fold zext?");
3478     break;
3479   case ISD::ConstantFP:
3480     Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, NVT, Op);
3481     assert(isa<ConstantFPSDNode>(Result) && "Didn't constant fold fp_extend?");
3482     break;
3483
3484   case ISD::SETCC:
3485     assert(isTypeLegal(TLI.getSetCCResultTy()) && "SetCC type is not legal??");
3486     Result = DAG.getNode(ISD::SETCC, TLI.getSetCCResultTy(),Node->getOperand(0),
3487                          Node->getOperand(1), Node->getOperand(2));
3488     break;
3489     
3490   case ISD::TRUNCATE:
3491     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3492     case Legal:
3493       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3494       assert(Result.getValueType() >= NVT &&
3495              "This truncation doesn't make sense!");
3496       if (Result.getValueType() > NVT)    // Truncate to NVT instead of VT
3497         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, NVT, Result);
3498       break;
3499     case Promote:
3500       // The truncation is not required, because we don't guarantee anything
3501       // about high bits anyway.
3502       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3503       break;
3504     case Expand:
3505       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
3506       // Truncate the low part of the expanded value to the result type
3507       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, NVT, Tmp1);
3508     }
3509     break;
3510   case ISD::SIGN_EXTEND:
3511   case ISD::ZERO_EXTEND:
3512   case ISD::ANY_EXTEND:
3513     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3514     case Expand: assert(0 && "BUG: Smaller reg should have been promoted!");
3515     case Legal:
3516       // Input is legal?  Just do extend all the way to the larger type.
3517       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Node->getOperand(0));
3518       break;
3519     case Promote:
3520       // Promote the reg if it's smaller.
3521       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3522       // The high bits are not guaranteed to be anything.  Insert an extend.
3523       if (Node->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)
3524         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Result,
3525                          DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
3526       else if (Node->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)
3527         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result,
3528                                         Node->getOperand(0).getValueType());
3529       break;
3530     }
3531     break;
3532   case ISD::BIT_CONVERT:
3533     Result = ExpandBIT_CONVERT(Node->getValueType(0), Node->getOperand(0));
3534     Result = PromoteOp(Result);
3535     break;
3536     
3537   case ISD::FP_EXTEND:
3538     assert(0 && "Case not implemented.  Dynamically dead with 2 FP types!");
3539   case ISD::FP_ROUND:
3540     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3541     case Expand: assert(0 && "BUG: Cannot expand FP regs!");
3542     case Promote:  assert(0 && "Unreachable with 2 FP types!");
3543     case Legal:
3544       // Input is legal?  Do an FP_ROUND_INREG.
3545       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Node->getOperand(0),
3546                            DAG.getValueType(VT));
3547       break;
3548     }
3549     break;
3550
3551   case ISD::SINT_TO_FP:
3552   case ISD::UINT_TO_FP:
3553     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3554     case Legal:
3555       // No extra round required here.
3556       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Node->getOperand(0));
3557       break;
3558
3559     case Promote:
3560       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3561       if (Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP)
3562         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Result.getValueType(),
3563                              Result,
3564                          DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
3565       else
3566         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result,
3567                                         Node->getOperand(0).getValueType());
3568       // No extra round required here.
3569       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Result);
3570       break;
3571     case Expand:
3572       Result = ExpandIntToFP(Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP, NVT,
3573                              Node->getOperand(0));
3574       // Round if we cannot tolerate excess precision.
3575       if (NoExcessFPPrecision)
3576         Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3577                              DAG.getValueType(VT));
3578       break;
3579     }
3580     break;
3581
3582   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
3583     Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3584     Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Result, 
3585                          Node->getOperand(1));
3586     break;
3587   case ISD::FP_TO_SINT:
3588   case ISD::FP_TO_UINT:
3589     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3590     case Legal:
3591     case Expand:
3592       Tmp1 = Node->getOperand(0);
3593       break;
3594     case Promote:
3595       // The input result is prerounded, so we don't have to do anything
3596       // special.
3597       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3598       break;
3599     }
3600     // If we're promoting a UINT to a larger size, check to see if the new node
3601     // will be legal.  If it isn't, check to see if FP_TO_SINT is legal, since
3602     // we can use that instead.  This allows us to generate better code for
3603     // FP_TO_UINT for small destination sizes on targets where FP_TO_UINT is not
3604     // legal, such as PowerPC.
3605     if (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT && 
3606         !TLI.isOperationLegal(ISD::FP_TO_UINT, NVT) &&
3607         (TLI.isOperationLegal(ISD::FP_TO_SINT, NVT) ||
3608          TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, NVT)==TargetLowering::Custom)){
3609       Result = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, NVT, Tmp1);
3610     } else {
3611       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1);
3612     }
3613     break;
3614
3615   case ISD::FABS:
3616   case ISD::FNEG:
3617     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3618     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
3619     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1);
3620     // NOTE: we do not have to do any extra rounding here for
3621     // NoExcessFPPrecision, because we know the input will have the appropriate
3622     // precision, and these operations don't modify precision at all.
3623     break;
3624
3625   case ISD::FSQRT:
3626   case ISD::FSIN:
3627   case ISD::FCOS:
3628     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3629     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
3630     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1);
3631     if (NoExcessFPPrecision)
3632       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3633                            DAG.getValueType(VT));
3634     break;
3635
3636   case ISD::FPOWI: {
3637     // Promote f32 powi to f64 powi.  Note that this could insert a libcall
3638     // directly as well, which may be better.
3639     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3640     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
3641     Result = DAG.getNode(ISD::FPOWI, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
3642     if (NoExcessFPPrecision)
3643       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3644                            DAG.getValueType(VT));
3645     break;
3646   }
3647     
3648   case ISD::AND:
3649   case ISD::OR:
3650   case ISD::XOR:
3651   case ISD::ADD:
3652   case ISD::SUB:
3653   case ISD::MUL:
3654     // The input may have strange things in the top bits of the registers, but
3655     // these operations don't care.  They may have weird bits going out, but
3656     // that too is okay if they are integer operations.
3657     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3658     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
3659     assert(Tmp1.getValueType() == NVT && Tmp2.getValueType() == NVT);
3660     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
3661     break;
3662   case ISD::FADD:
3663   case ISD::FSUB:
3664   case ISD::FMUL:
3665     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3666     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
3667     assert(Tmp1.getValueType() == NVT && Tmp2.getValueType() == NVT);
3668     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
3669     
3670     // Floating point operations will give excess precision that we may not be
3671     // able to tolerate.  If we DO allow excess precision, just leave it,
3672     // otherwise excise it.
3673     // FIXME: Why would we need to round FP ops more than integer ones?
3674     //     Is Round(Add(Add(A,B),C)) != Round(Add(Round(Add(A,B)), C))
3675     if (NoExcessFPPrecision)
3676       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3677                            DAG.getValueType(VT));
3678     break;
3679
3680   case ISD::SDIV:
3681   case ISD::SREM:
3682     // These operators require that their input be sign extended.
3683     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3684     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
3685     if (MVT::isInteger(NVT)) {
3686       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Tmp1,
3687                          DAG.getValueType(VT));
3688       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Tmp2,
3689                          DAG.getValueType(VT));
3690     }
3691     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
3692
3693     // Perform FP_ROUND: this is probably overly pessimistic.
3694     if (MVT::isFloatingPoint(NVT) && NoExcessFPPrecision)
3695       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3696                            DAG.getValueType(VT));
3697     break;
3698   case ISD::FDIV:
3699   case ISD::FREM:
3700   case ISD::FCOPYSIGN:
3701     // These operators require that their input be fp extended.
3702     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3703       case Legal:
3704         Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3705         break;
3706       case Promote:
3707         Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3708         break;
3709       case Expand:
3710         assert(0 && "not implemented");
3711     }
3712     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
3713       case Legal:
3714         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
3715         break;
3716       case Promote:
3717         Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
3718         break;
3719       case Expand:
3720         assert(0 && "not implemented");
3721     }
3722     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
3723     
3724     // Perform FP_ROUND: this is probably overly pessimistic.
3725     if (NoExcessFPPrecision && Node->getOpcode() != ISD::FCOPYSIGN)
3726       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, NVT, Result,
3727                            DAG.getValueType(VT));
3728     break;
3729
3730   case ISD::UDIV:
3731   case ISD::UREM:
3732     // These operators require that their input be zero extended.
3733     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3734     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
3735     assert(MVT::isInteger(NVT) && "Operators don't apply to FP!");
3736     Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, VT);
3737     Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, VT);
3738     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1, Tmp2);
3739     break;
3740
3741   case ISD::SHL:
3742     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3743     Result = DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
3744     break;
3745   case ISD::SRA:
3746     // The input value must be properly sign extended.
3747     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3748     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Tmp1,
3749                        DAG.getValueType(VT));
3750     Result = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
3751     break;
3752   case ISD::SRL:
3753     // The input value must be properly zero extended.
3754     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
3755     Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, VT);
3756     Result = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
3757     break;
3758
3759   case ISD::VAARG:
3760     Tmp1 = Node->getOperand(0);   // Get the chain.
3761     Tmp2 = Node->getOperand(1);   // Get the pointer.
3762     if (TLI.getOperationAction(ISD::VAARG, VT) == TargetLowering::Custom) {
3763       Tmp3 = DAG.getVAArg(VT, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
3764       Result = TLI.CustomPromoteOperation(Tmp3, DAG);
3765     } else {
3766       SrcValueSDNode *SV = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2));
3767       SDOperand VAList = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), Tmp1, Tmp2,
3768                                      SV->getValue(), SV->getOffset());
3769       // Increment the pointer, VAList, to the next vaarg
3770       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::ADD, TLI.getPointerTy(), VAList, 
3771                          DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(VT)/8, 
3772                                          TLI.getPointerTy()));
3773       // Store the incremented VAList to the legalized pointer
3774       Tmp3 = DAG.getStore(VAList.getValue(1), Tmp3, Tmp2, SV->getValue(),
3775                           SV->getOffset());
3776       // Load the actual argument out of the pointer VAList
3777       Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, NVT, Tmp3, VAList, NULL, 0, VT);
3778     }
3779     // Remember that we legalized the chain.
3780     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
3781     break;
3782
3783   case ISD::LOAD: {
3784     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
3785     ISD::LoadExtType ExtType = ISD::isNON_EXTLoad(Node)
3786       ? ISD::EXTLOAD : LD->getExtensionType();
3787     Result = DAG.getExtLoad(ExtType, NVT,
3788                             LD->getChain(), LD->getBasePtr(),
3789                             LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
3790                             LD->getLoadedVT(),
3791                             LD->isVolatile(),
3792                             LD->getAlignment());
3793     // Remember that we legalized the chain.
3794     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
3795     break;
3796   }
3797   case ISD::SELECT:
3798     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));   // Legalize the op0
3799     Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(2));   // Legalize the op1
3800     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Node->getOperand(0), Tmp2, Tmp3);
3801     break;
3802   case ISD::SELECT_CC:
3803     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(2));   // True
3804     Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(3));   // False
3805     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, NVT, Node->getOperand(0),
3806                          Node->getOperand(1), Tmp2, Tmp3, Node->getOperand(4));
3807     break;
3808   case ISD::BSWAP:
3809     Tmp1 = Node->getOperand(0);
3810     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Tmp1);
3811     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BSWAP, NVT, Tmp1);
3812     Result = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, Tmp1,
3813                          DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT) -
3814                                          MVT::getSizeInBits(VT),
3815                                          TLI.getShiftAmountTy()));
3816     break;
3817   case ISD::CTPOP:
3818   case ISD::CTTZ:
3819   case ISD::CTLZ:
3820     // Zero extend the argument
3821     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Node->getOperand(0));
3822     // Perform the larger operation, then subtract if needed.
3823     Tmp1 = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, Tmp1);
3824     switch(Node->getOpcode()) {
3825     case ISD::CTPOP:
3826       Result = Tmp1;
3827       break;
3828     case ISD::CTTZ:
3829       // if Tmp1 == sizeinbits(NVT) then Tmp1 = sizeinbits(Old VT)
3830       Tmp2 = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), Tmp1,
3831                           DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT), NVT),
3832                           ISD::SETEQ);
3833       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Tmp2,
3834                            DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(VT), NVT), Tmp1);
3835       break;
3836     case ISD::CTLZ:
3837       //Tmp1 = Tmp1 - (sizeinbits(NVT) - sizeinbits(Old VT))
3838       Result = DAG.getNode(ISD::SUB, NVT, Tmp1,
3839                            DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT) -
3840                                            MVT::getSizeInBits(VT), NVT));
3841       break;
3842     }
3843     break;
3844   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
3845     Result = PromoteOp(ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Op));
3846     break;
3847   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
3848     Result = PromoteOp(ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Op));
3849     break;
3850   }
3851
3852   assert(Result.Val && "Didn't set a result!");
3853
3854   // Make sure the result is itself legal.
3855   Result = LegalizeOp(Result);
3856   
3857   // Remember that we promoted this!
3858   AddPromotedOperand(Op, Result);
3859   return Result;
3860 }
3861
3862 /// ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT - Expand an EXTRACT_VECTOR_ELT operation into
3863 /// a legal EXTRACT_VECTOR_ELT operation, scalar code, or memory traffic,
3864 /// based on the vector type. The return type of this matches the element type
3865 /// of the vector, which may not be legal for the target.
3866 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(SDOperand Op) {
3867   // We know that operand #0 is the Vec vector.  If the index is a constant
3868   // or if the invec is a supported hardware type, we can use it.  Otherwise,
3869   // lower to a store then an indexed load.
3870   SDOperand Vec = Op.getOperand(0);
3871   SDOperand Idx = Op.getOperand(1);
3872   
3873   SDNode *InVal = Vec.Val;
3874   MVT::ValueType TVT = InVal->getValueType(0);
3875   unsigned NumElems = MVT::getVectorNumElements(TVT);
3876   
3877   switch (TLI.getOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, TVT)) {
3878   default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3879   case TargetLowering::Custom: {
3880     Vec = LegalizeOp(Vec);
3881     Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
3882     SDOperand Tmp3 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
3883     if (Tmp3.Val)
3884       return Tmp3;
3885     break;
3886   }
3887   case TargetLowering::Legal:
3888     if (isTypeLegal(TVT)) {
3889       Vec = LegalizeOp(Vec);
3890       Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
3891       return Op;
3892     }
3893     break;
3894   case TargetLowering::Expand:
3895     break;
3896   }
3897
3898   if (NumElems == 1) {
3899     // This must be an access of the only element.  Return it.
3900     Op = ScalarizeVectorOp(Vec);
3901   } else if (!TLI.isTypeLegal(TVT) && isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
3902     ConstantSDNode *CIdx = cast<ConstantSDNode>(Idx);
3903     SDOperand Lo, Hi;
3904     SplitVectorOp(Vec, Lo, Hi);
3905     if (CIdx->getValue() < NumElems/2) {
3906       Vec = Lo;
3907     } else {
3908       Vec = Hi;
3909       Idx = DAG.getConstant(CIdx->getValue() - NumElems/2,
3910                             Idx.getValueType());
3911     }
3912   
3913     // It's now an extract from the appropriate high or low part.  Recurse.
3914     Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
3915     Op = ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Op);
3916   } else {
3917     // Store the value to a temporary stack slot, then LOAD the scalar
3918     // element back out.
3919     SDOperand StackPtr = CreateStackTemporary(Vec.getValueType());
3920     SDOperand Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), Vec, StackPtr, NULL, 0);
3921
3922     // Add the offset to the index.
3923     unsigned EltSize = MVT::getSizeInBits(Op.getValueType())/8;
3924     Idx = DAG.getNode(ISD::MUL, Idx.getValueType(), Idx,
3925                       DAG.getConstant(EltSize, Idx.getValueType()));
3926     StackPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, Idx.getValueType(), Idx, StackPtr);
3927
3928     Op = DAG.getLoad(Op.getValueType(), Ch, StackPtr, NULL, 0);
3929   }
3930   return Op;
3931 }
3932
3933 /// ExpandEXTRACT_SUBVECTOR - Expand a EXTRACT_SUBVECTOR operation.  For now
3934 /// we assume the operation can be split if it is not already legal.
3935 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(SDOperand Op) {
3936   // We know that operand #0 is the Vec vector.  For now we assume the index
3937   // is a constant and that the extracted result is a supported hardware type.
3938   SDOperand Vec = Op.getOperand(0);
3939   SDOperand Idx = LegalizeOp(Op.getOperand(1));
3940   
3941   unsigned NumElems = MVT::getVectorNumElements(Vec.getValueType());
3942   
3943   if (NumElems == MVT::getVectorNumElements(Op.getValueType())) {
3944     // This must be an access of the desired vector length.  Return it.
3945     return Vec;
3946   }
3947
3948   ConstantSDNode *CIdx = cast<ConstantSDNode>(Idx);
3949   SDOperand Lo, Hi;
3950   SplitVectorOp(Vec, Lo, Hi);
3951   if (CIdx->getValue() < NumElems/2) {
3952     Vec = Lo;
3953   } else {
3954     Vec = Hi;
3955     Idx = DAG.getConstant(CIdx->getValue() - NumElems/2, Idx.getValueType());
3956   }
3957   
3958   // It's now an extract from the appropriate high or low part.  Recurse.
3959   Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
3960   return ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Op);
3961 }
3962
3963 /// LegalizeSetCCOperands - Attempts to create a legal LHS and RHS for a SETCC
3964 /// with condition CC on the current target.  This usually involves legalizing
3965 /// or promoting the arguments.  In the case where LHS and RHS must be expanded,
3966 /// there may be no choice but to create a new SetCC node to represent the
3967 /// legalized value of setcc lhs, rhs.  In this case, the value is returned in
3968 /// LHS, and the SDOperand returned in RHS has a nil SDNode value.
3969 void SelectionDAGLegalize::LegalizeSetCCOperands(SDOperand &LHS,
3970                                                  SDOperand &RHS,
3971                                                  SDOperand &CC) {
3972   SDOperand Tmp1, Tmp2, Result;    
3973   
3974   switch (getTypeAction(LHS.getValueType())) {
3975   case Legal:
3976     Tmp1 = LegalizeOp(LHS);   // LHS
3977     Tmp2 = LegalizeOp(RHS);   // RHS
3978     break;
3979   case Promote:
3980     Tmp1 = PromoteOp(LHS);   // LHS
3981     Tmp2 = PromoteOp(RHS);   // RHS
3982
3983     // If this is an FP compare, the operands have already been extended.
3984     if (MVT::isInteger(LHS.getValueType())) {
3985       MVT::ValueType VT = LHS.getValueType();
3986       MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
3987
3988       // Otherwise, we have to insert explicit sign or zero extends.  Note
3989       // that we could insert sign extends for ALL conditions, but zero extend
3990       // is cheaper on many machines (an AND instead of two shifts), so prefer
3991       // it.
3992       switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
3993       default: assert(0 && "Unknown integer comparison!");
3994       case ISD::SETEQ:
3995       case ISD::SETNE:
3996       case ISD::SETUGE:
3997       case ISD::SETUGT:
3998       case ISD::SETULE:
3999       case ISD::SETULT:
4000         // ALL of these operations will work if we either sign or zero extend
4001         // the operands (including the unsigned comparisons!).  Zero extend is
4002         // usually a simpler/cheaper operation, so prefer it.
4003         Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, VT);
4004         Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, VT);
4005         break;
4006       case ISD::SETGE:
4007       case ISD::SETGT:
4008       case ISD::SETLT:
4009       case ISD::SETLE:
4010         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Tmp1,
4011                            DAG.getValueType(VT));
4012         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Tmp2,
4013                            DAG.getValueType(VT));
4014         break;
4015       }
4016     }
4017     break;
4018   case Expand: {
4019     MVT::ValueType VT = LHS.getValueType();
4020     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
4021       // Expand into one or more soft-fp libcall(s).
4022       RTLIB::Libcall LC1, LC2 = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
4023       switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
4024       case ISD::SETEQ:
4025       case ISD::SETOEQ:
4026         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OEQ_F32 : RTLIB::OEQ_F64;
4027         break;
4028       case ISD::SETNE:
4029       case ISD::SETUNE:
4030         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UNE_F32 : RTLIB::UNE_F64;
4031         break;
4032       case ISD::SETGE:
4033       case ISD::SETOGE:
4034         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGE_F32 : RTLIB::OGE_F64;
4035         break;
4036       case ISD::SETLT:
4037       case ISD::SETOLT:
4038         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
4039         break;
4040       case ISD::SETLE:
4041       case ISD::SETOLE:
4042         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLE_F32 : RTLIB::OLE_F64;
4043         break;
4044       case ISD::SETGT:
4045       case ISD::SETOGT:
4046         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGT_F32 : RTLIB::OGT_F64;
4047         break;
4048       case ISD::SETUO:
4049         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UO_F32 : RTLIB::UO_F64;
4050         break;
4051       case ISD::SETO:
4052         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::O_F32 : RTLIB::O_F64;
4053         break;
4054       default:
4055         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UO_F32 : RTLIB::UO_F64;
4056         switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
4057         case ISD::SETONE:
4058           // SETONE = SETOLT | SETOGT
4059           LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
4060           // Fallthrough
4061         case ISD::SETUGT:
4062           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGT_F32 : RTLIB::OGT_F64;
4063           break;
4064         case ISD::SETUGE:
4065           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGE_F32 : RTLIB::OGE_F64;
4066           break;
4067         case ISD::SETULT:
4068           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
4069           break;
4070         case ISD::SETULE:
4071           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLE_F32 : RTLIB::OLE_F64;
4072           break;
4073         case ISD::SETUEQ:
4074           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OEQ_F32 : RTLIB::OEQ_F64;
4075           break;
4076         default: assert(0 && "Unsupported FP setcc!");
4077         }
4078       }
4079       
4080       SDOperand Dummy;
4081       Tmp1 = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC1),
4082                            DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, VT, LHS, RHS).Val, 
4083                            false /*sign irrelevant*/, Dummy);
4084       Tmp2 = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
4085       CC = DAG.getCondCode(TLI.getCmpLibcallCC(LC1));
4086       if (LC2 != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL) {
4087         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SETCC, TLI.getSetCCResultTy(), Tmp1, Tmp2, CC);
4088         LHS = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC2),
4089                             DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, VT, LHS, RHS).Val, 
4090                             false /*sign irrelevant*/, Dummy);
4091         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SETCC, TLI.getSetCCResultTy(), LHS, Tmp2,
4092                            DAG.getCondCode(TLI.getCmpLibcallCC(LC2)));
4093         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::OR, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
4094         Tmp2 = SDOperand();
4095       }
4096       LHS = Tmp1;
4097       RHS = Tmp2;
4098       return;
4099     }
4100
4101     SDOperand LHSLo, LHSHi, RHSLo, RHSHi;
4102     ExpandOp(LHS, LHSLo, LHSHi);
4103     ExpandOp(RHS, RHSLo, RHSHi);    
4104     switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
4105     case ISD::SETEQ:
4106     case ISD::SETNE:
4107       if (RHSLo == RHSHi)
4108         if (ConstantSDNode *RHSCST = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHSLo))
4109           if (RHSCST->isAllOnesValue()) {
4110             // Comparison to -1.
4111             Tmp1 = DAG.getNode(ISD::AND, LHSLo.getValueType(), LHSLo, LHSHi);
4112             Tmp2 = RHSLo;
4113             break;
4114           }
4115
4116       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::XOR, LHSLo.getValueType(), LHSLo, RHSLo);
4117       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::XOR, LHSLo.getValueType(), LHSHi, RHSHi);
4118       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::OR, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
4119       Tmp2 = DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType());
4120       break;
4121     default:
4122       // If this is a comparison of the sign bit, just look at the top part.
4123       // X > -1,  x < 0
4124       if (ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
4125         if ((cast<CondCodeSDNode>(CC)->get() == ISD::SETLT && 
4126              CST->getValue() == 0) ||             // X < 0
4127             (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get() == ISD::SETGT &&
4128              CST->isAllOnesValue())) {            // X > -1
4129           Tmp1 = LHSHi;
4130           Tmp2 = RHSHi;
4131           break;
4132         }
4133
4134       // FIXME: This generated code sucks.
4135       ISD::CondCode LowCC;
4136       ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
4137       switch (CCCode) {
4138       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
4139       case ISD::SETLT:
4140       case ISD::SETULT: LowCC = ISD::SETULT; break;
4141       case ISD::SETGT:
4142       case ISD::SETUGT: LowCC = ISD::SETUGT; break;
4143       case ISD::SETLE:
4144       case ISD::SETULE: LowCC = ISD::SETULE; break;
4145       case ISD::SETGE:
4146       case ISD::SETUGE: LowCC = ISD::SETUGE; break;
4147       }
4148
4149       // Tmp1 = lo(op1) < lo(op2)   // Always unsigned comparison
4150       // Tmp2 = hi(op1) < hi(op2)   // Signedness depends on operands
4151       // dest = hi(op1) == hi(op2) ? Tmp1 : Tmp2;
4152
4153       // NOTE: on targets without efficient SELECT of bools, we can always use
4154       // this identity: (B1 ? B2 : B3) --> (B1 & B2)|(!B1&B3)
4155       TargetLowering::DAGCombinerInfo DagCombineInfo(DAG, false, true, NULL);
4156       Tmp1 = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LHSLo, RHSLo, LowCC,
4157                                false, DagCombineInfo);
4158       if (!Tmp1.Val)
4159         Tmp1 = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LHSLo, RHSLo, LowCC);
4160       Tmp2 = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LHSHi, RHSHi,
4161                                CCCode, false, DagCombineInfo);
4162       if (!Tmp2.Val)
4163         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SETCC, TLI.getSetCCResultTy(), LHSHi, RHSHi, CC);
4164       
4165       ConstantSDNode *Tmp1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp1.Val);
4166       ConstantSDNode *Tmp2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp2.Val);
4167       if ((Tmp1C && Tmp1C->getValue() == 0) ||
4168           (Tmp2C && Tmp2C->getValue() == 0 &&
4169            (CCCode == ISD::SETLE || CCCode == ISD::SETGE ||
4170             CCCode == ISD::SETUGE || CCCode == ISD::SETULE)) ||
4171           (Tmp2C && Tmp2C->getValue() == 1 &&
4172            (CCCode == ISD::SETLT || CCCode == ISD::SETGT ||
4173             CCCode == ISD::SETUGT || CCCode == ISD::SETULT))) {
4174         // low part is known false, returns high part.
4175         // For LE / GE, if high part is known false, ignore the low part.
4176         // For LT / GT, if high part is known true, ignore the low part.
4177         Tmp1 = Tmp2;
4178         Tmp2 = SDOperand();
4179       } else {
4180         Result = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LHSHi, RHSHi,
4181                                    ISD::SETEQ, false, DagCombineInfo);
4182         if (!Result.Val)
4183           Result=DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LHSHi, RHSHi, ISD::SETEQ);
4184         Result = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::SELECT, Tmp1.getValueType(),
4185                                         Result, Tmp1, Tmp2));
4186         Tmp1 = Result;
4187         Tmp2 = SDOperand();
4188       }
4189     }
4190   }
4191   }
4192   LHS = Tmp1;
4193   RHS = Tmp2;
4194 }
4195
4196 /// ExpandBIT_CONVERT - Expand a BIT_CONVERT node into a store/load combination.
4197 /// The resultant code need not be legal.  Note that SrcOp is the input operand
4198 /// to the BIT_CONVERT, not the BIT_CONVERT node itself.
4199 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandBIT_CONVERT(MVT::ValueType DestVT, 
4200                                                   SDOperand SrcOp) {
4201   // Create the stack frame object.
4202   SDOperand FIPtr = CreateStackTemporary(DestVT);
4203   
4204   // Emit a store to the stack slot.
4205   SDOperand Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), SrcOp, FIPtr, NULL, 0);
4206   // Result is a load from the stack slot.
4207   return DAG.getLoad(DestVT, Store, FIPtr, NULL, 0);
4208 }
4209
4210 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandSCALAR_TO_VECTOR(SDNode *Node) {
4211   // Create a vector sized/aligned stack slot, store the value to element #0,
4212   // then load the whole vector back out.
4213   SDOperand StackPtr = CreateStackTemporary(Node->getValueType(0));
4214   SDOperand Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), Node->getOperand(0), StackPtr,
4215                               NULL, 0);
4216   return DAG.getLoad(Node->getValueType(0), Ch, StackPtr, NULL, 0);
4217 }
4218
4219
4220 /// ExpandBUILD_VECTOR - Expand a BUILD_VECTOR node on targets that don't
4221 /// support the operation, but do support the resultant vector type.
4222 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandBUILD_VECTOR(SDNode *Node) {
4223   
4224   // If the only non-undef value is the low element, turn this into a 
4225   // SCALAR_TO_VECTOR node.  If this is { X, X, X, X }, determine X.
4226   unsigned NumElems = Node->getNumOperands();
4227   bool isOnlyLowElement = true;
4228   SDOperand SplatValue = Node->getOperand(0);
4229   std::map<SDOperand, std::vector<unsigned> > Values;
4230   Values[SplatValue].push_back(0);
4231   bool isConstant = true;
4232   if (!isa<ConstantFPSDNode>(SplatValue) && !isa<ConstantSDNode>(SplatValue) &&
4233       SplatValue.getOpcode() != ISD::UNDEF)
4234     isConstant = false;
4235   
4236   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
4237     SDOperand V = Node->getOperand(i);
4238     Values[V].push_back(i);
4239     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
4240       isOnlyLowElement = false;
4241     if (SplatValue != V)
4242       SplatValue = SDOperand(0,0);
4243
4244     // If this isn't a constant element or an undef, we can't use a constant
4245     // pool load.
4246     if (!isa<ConstantFPSDNode>(V) && !isa<ConstantSDNode>(V) &&
4247         V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
4248       isConstant = false;
4249   }
4250   
4251   if (isOnlyLowElement) {
4252     // If the low element is an undef too, then this whole things is an undef.
4253     if (Node->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
4254       return DAG.getNode(ISD::UNDEF, Node->getValueType(0));
4255     // Otherwise, turn this into a scalar_to_vector node.
4256     return DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, Node->getValueType(0),
4257                        Node->getOperand(0));
4258   }
4259   
4260   // If all elements are constants, create a load from the constant pool.
4261   if (isConstant) {
4262     MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
4263     const Type *OpNTy = 
4264       MVT::getTypeForValueType(Node->getOperand(0).getValueType());
4265     std::vector<Constant*> CV;
4266     for (unsigned i = 0, e = NumElems; i != e; ++i) {
4267       if (ConstantFPSDNode *V = 
4268           dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Node->getOperand(i))) {
4269         CV.push_back(ConstantFP::get(OpNTy, V->getValueAPF()));
4270       } else if (ConstantSDNode *V = 
4271                  dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(i))) {
4272         CV.push_back(ConstantInt::get(OpNTy, V->getValue()));
4273       } else {
4274         assert(Node->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF);
4275         CV.push_back(UndefValue::get(OpNTy));
4276       }
4277     }
4278     Constant *CP = ConstantVector::get(CV);
4279     SDOperand CPIdx = DAG.getConstantPool(CP, TLI.getPointerTy());
4280     return DAG.getLoad(VT, DAG.getEntryNode(), CPIdx, NULL, 0);
4281   }
4282   
4283   if (SplatValue.Val) {   // Splat of one value?
4284     // Build the shuffle constant vector: <0, 0, 0, 0>
4285     MVT::ValueType MaskVT = 
4286       MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElems);
4287     SDOperand Zero = DAG.getConstant(0, MVT::getVectorElementType(MaskVT));
4288     std::vector<SDOperand> ZeroVec(NumElems, Zero);
4289     SDOperand SplatMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MaskVT,
4290                                       &ZeroVec[0], ZeroVec.size());
4291
4292     // If the target supports VECTOR_SHUFFLE and this shuffle mask, use it.
4293     if (isShuffleLegal(Node->getValueType(0), SplatMask)) {
4294       // Get the splatted value into the low element of a vector register.
4295       SDOperand LowValVec = 
4296         DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, Node->getValueType(0), SplatValue);
4297     
4298       // Return shuffle(LowValVec, undef, <0,0,0,0>)
4299       return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, Node->getValueType(0), LowValVec,
4300                          DAG.getNode(ISD::UNDEF, Node->getValueType(0)),
4301                          SplatMask);
4302     }
4303   }
4304   
4305   // If there are only two unique elements, we may be able to turn this into a
4306   // vector shuffle.
4307   if (Values.size() == 2) {
4308     // Build the shuffle constant vector: e.g. <0, 4, 0, 4>
4309     MVT::ValueType MaskVT = 
4310       MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElems);
4311     std::vector<SDOperand> MaskVec(NumElems);
4312     unsigned i = 0;
4313     for (std::map<SDOperand,std::vector<unsigned> >::iterator I=Values.begin(),
4314            E = Values.end(); I != E; ++I) {
4315       for (std::vector<unsigned>::iterator II = I->second.begin(),
4316              EE = I->second.end(); II != EE; ++II)
4317         MaskVec[*II] = DAG.getConstant(i, MVT::getVectorElementType(MaskVT));
4318       i += NumElems;
4319     }
4320     SDOperand ShuffleMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, MaskVT,
4321                                         &MaskVec[0], MaskVec.size());
4322
4323     // If the target supports VECTOR_SHUFFLE and this shuffle mask, use it.
4324     if (TLI.isOperationLegal(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, Node->getValueType(0)) &&
4325         isShuffleLegal(Node->getValueType(0), ShuffleMask)) {
4326       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
4327       for(std::map<SDOperand,std::vector<unsigned> >::iterator I=Values.begin(),
4328             E = Values.end(); I != E; ++I) {
4329         SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, Node->getValueType(0),
4330                                    I->first);
4331         Ops.push_back(Op);
4332       }
4333       Ops.push_back(ShuffleMask);
4334
4335       // Return shuffle(LoValVec, HiValVec, <0,1,0,1>)
4336       return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, Node->getValueType(0), 
4337                          &Ops[0], Ops.size());
4338     }
4339   }
4340   
4341   // Otherwise, we can't handle this case efficiently.  Allocate a sufficiently
4342   // aligned object on the stack, store each element into it, then load
4343   // the result as a vector.
4344   MVT::ValueType VT = Node->getValueType(0);
4345   // Create the stack frame object.
4346   SDOperand FIPtr = CreateStackTemporary(VT);
4347   
4348   // Emit a store of each element to the stack slot.
4349   SmallVector<SDOperand, 8> Stores;
4350   unsigned TypeByteSize = 
4351     MVT::getSizeInBits(Node->getOperand(0).getValueType())/8;
4352   // Store (in the right endianness) the elements to memory.
4353   for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4354     // Ignore undef elements.
4355     if (Node->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
4356     
4357     unsigned Offset = TypeByteSize*i;
4358     
4359     SDOperand Idx = DAG.getConstant(Offset, FIPtr.getValueType());
4360     Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, FIPtr.getValueType(), FIPtr, Idx);
4361     
4362     Stores.push_back(DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), Node->getOperand(i), Idx, 
4363                                   NULL, 0));
4364   }
4365   
4366   SDOperand StoreChain;
4367   if (!Stores.empty())    // Not all undef elements?
4368     StoreChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4369                              &Stores[0], Stores.size());
4370   else
4371     StoreChain = DAG.getEntryNode();
4372   
4373   // Result is a load from the stack slot.
4374   return DAG.getLoad(VT, StoreChain, FIPtr, NULL, 0);
4375 }
4376
4377 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
4378 /// specified value type.
4379 SDOperand SelectionDAGLegalize::CreateStackTemporary(MVT::ValueType VT) {
4380   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4381   unsigned ByteSize = MVT::getSizeInBits(VT)/8;
4382   const Type *Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
4383   unsigned StackAlign = (unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
4384   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign);
4385   return DAG.getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
4386 }
4387
4388 void SelectionDAGLegalize::ExpandShiftParts(unsigned NodeOp,
4389                                             SDOperand Op, SDOperand Amt,
4390                                             SDOperand &Lo, SDOperand &Hi) {
4391   // Expand the subcomponents.
4392   SDOperand LHSL, LHSH;
4393   ExpandOp(Op, LHSL, LHSH);
4394
4395   SDOperand Ops[] = { LHSL, LHSH, Amt };
4396   MVT::ValueType VT = LHSL.getValueType();
4397   Lo = DAG.getNode(NodeOp, DAG.getNodeValueTypes(VT, VT), 2, Ops, 3);
4398   Hi = Lo.getValue(1);
4399 }
4400
4401
4402 /// ExpandShift - Try to find a clever way to expand this shift operation out to
4403 /// smaller elements.  If we can't find a way that is more efficient than a
4404 /// libcall on this target, return false.  Otherwise, return true with the
4405 /// low-parts expanded into Lo and Hi.
4406 bool SelectionDAGLegalize::ExpandShift(unsigned Opc, SDOperand Op,SDOperand Amt,
4407                                        SDOperand &Lo, SDOperand &Hi) {
4408   assert((Opc == ISD::SHL || Opc == ISD::SRA || Opc == ISD::SRL) &&
4409          "This is not a shift!");
4410
4411   MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToTransformTo(Op.getValueType());
4412   SDOperand ShAmt = LegalizeOp(Amt);
4413   MVT::ValueType ShTy = ShAmt.getValueType();
4414   unsigned VTBits = MVT::getSizeInBits(Op.getValueType());
4415   unsigned NVTBits = MVT::getSizeInBits(NVT);
4416
4417   // Handle the case when Amt is an immediate.  Other cases are currently broken
4418   // and are disabled.
4419   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(Amt.Val)) {
4420     unsigned Cst = CN->getValue();
4421     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
4422     SDOperand InL, InH;
4423     ExpandOp(Op, InL, InH);
4424     switch(Opc) {
4425     case ISD::SHL:
4426       if (Cst > VTBits) {
4427         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
4428         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
4429       } else if (Cst > NVTBits) {
4430         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
4431         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst-NVTBits,ShTy));
4432       } else if (Cst == NVTBits) {
4433         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
4434         Hi = InL;
4435       } else {
4436         Lo = DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
4437         Hi = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4438            DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
4439            DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
4440       }
4441       return true;
4442     case ISD::SRL:
4443       if (Cst > VTBits) {
4444         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
4445         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
4446       } else if (Cst > NVTBits) {
4447         Lo = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst-NVTBits,ShTy));
4448         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
4449       } else if (Cst == NVTBits) {
4450         Lo = InH;
4451         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
4452       } else {
4453         Lo = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4454            DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
4455            DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
4456         Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
4457       }
4458       return true;
4459     case ISD::SRA:
4460       if (Cst > VTBits) {
4461         Hi = Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH,
4462                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
4463       } else if (Cst > NVTBits) {
4464         Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH,
4465                            DAG.getConstant(Cst-NVTBits, ShTy));
4466         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH,
4467                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
4468       } else if (Cst == NVTBits) {
4469         Lo = InH;
4470         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH,
4471                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
4472       } else {
4473         Lo = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4474            DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
4475            DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
4476         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
4477       }
4478       return true;
4479     }
4480   }
4481   
4482   // Okay, the shift amount isn't constant.  However, if we can tell that it is
4483   // >= 32 or < 32, we can still simplify it, without knowing the actual value.
4484   uint64_t Mask = NVTBits, KnownZero, KnownOne;
4485   DAG.ComputeMaskedBits(Amt, Mask, KnownZero, KnownOne);
4486   
4487   // If we know that the high bit of the shift amount is one, then we can do
4488   // this as a couple of simple shifts.
4489   if (KnownOne & Mask) {
4490     // Mask out the high bit, which we know is set.
4491     Amt = DAG.getNode(ISD::AND, Amt.getValueType(), Amt,
4492                       DAG.getConstant(NVTBits-1, Amt.getValueType()));
4493     
4494     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
4495     SDOperand InL, InH;
4496     ExpandOp(Op, InL, InH);
4497     switch(Opc) {
4498     case ISD::SHL:
4499       Lo = DAG.getConstant(0, NVT);              // Low part is zero.
4500       Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InL, Amt); // High part from Lo part.
4501       return true;
4502     case ISD::SRL:
4503       Hi = DAG.getConstant(0, NVT);              // Hi part is zero.
4504       Lo = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InH, Amt); // Lo part from Hi part.
4505       return true;
4506     case ISD::SRA:
4507       Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH,       // Sign extend high part.
4508                        DAG.getConstant(NVTBits-1, Amt.getValueType()));
4509       Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH, Amt); // Lo part from Hi part.
4510       return true;
4511     }
4512   }
4513   
4514   // If we know that the high bit of the shift amount is zero, then we can do
4515   // this as a couple of simple shifts.
4516   if (KnownZero & Mask) {
4517     // Compute 32-amt.
4518     SDOperand Amt2 = DAG.getNode(ISD::SUB, Amt.getValueType(),
4519                                  DAG.getConstant(NVTBits, Amt.getValueType()),
4520                                  Amt);
4521     
4522     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
4523     SDOperand InL, InH;
4524     ExpandOp(Op, InL, InH);
4525     switch(Opc) {
4526     case ISD::SHL:
4527       Lo = DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InL, Amt);
4528       Hi = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4529                        DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, Amt),
4530                        DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, Amt2));
4531       return true;
4532     case ISD::SRL:
4533       Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InH, Amt);
4534       Lo = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4535                        DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, Amt),
4536                        DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, Amt2));
4537       return true;
4538     case ISD::SRA:
4539       Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, InH, Amt);
4540       Lo = DAG.getNode(ISD::OR, NVT,
4541                        DAG.getNode(ISD::SRL, NVT, InL, Amt),
4542                        DAG.getNode(ISD::SHL, NVT, InH, Amt2));
4543       return true;
4544     }
4545   }
4546   
4547   return false;
4548 }
4549
4550
4551 // ExpandLibCall - Expand a node into a call to a libcall.  If the result value
4552 // does not fit into a register, return the lo part and set the hi part to the
4553 // by-reg argument.  If it does fit into a single register, return the result
4554 // and leave the Hi part unset.
4555 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandLibCall(const char *Name, SDNode *Node,
4556                                               bool isSigned, SDOperand &Hi) {
4557   assert(!IsLegalizingCall && "Cannot overlap legalization of calls!");
4558   // The input chain to this libcall is the entry node of the function. 
4559   // Legalizing the call will automatically add the previous call to the
4560   // dependence.
4561   SDOperand InChain = DAG.getEntryNode();
4562   
4563   TargetLowering::ArgListTy Args;
4564   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
4565   for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4566     MVT::ValueType ArgVT = Node->getOperand(i).getValueType();
4567     const Type *ArgTy = MVT::getTypeForValueType(ArgVT);
4568     Entry.Node = Node->getOperand(i); Entry.Ty = ArgTy; 
4569     Entry.isSExt = isSigned;
4570     Args.push_back(Entry);
4571   }
4572   SDOperand Callee = DAG.getExternalSymbol(Name, TLI.getPointerTy());
4573
4574   // Splice the libcall in wherever FindInputOutputChains tells us to.
4575   const Type *RetTy = MVT::getTypeForValueType(Node->getValueType(0));
4576   std::pair<SDOperand,SDOperand> CallInfo =
4577     TLI.LowerCallTo(InChain, RetTy, isSigned, false, CallingConv::C, false,
4578                     Callee, Args, DAG);
4579
4580   // Legalize the call sequence, starting with the chain.  This will advance
4581   // the LastCALLSEQ_END to the legalized version of the CALLSEQ_END node that
4582   // was added by LowerCallTo (guaranteeing proper serialization of calls).
4583   LegalizeOp(CallInfo.second);
4584   SDOperand Result;
4585   switch (getTypeAction(CallInfo.first.getValueType())) {
4586   default: assert(0 && "Unknown thing");
4587   case Legal:
4588     Result = CallInfo.first;
4589     break;
4590   case Expand:
4591     ExpandOp(CallInfo.first, Result, Hi);
4592     break;
4593   }
4594   return Result;
4595 }
4596
4597
4598 /// ExpandIntToFP - Expand a [US]INT_TO_FP operation.
4599 ///
4600 SDOperand SelectionDAGLegalize::
4601 ExpandIntToFP(bool isSigned, MVT::ValueType DestTy, SDOperand Source) {
4602   assert(getTypeAction(Source.getValueType()) == Expand &&
4603          "This is not an expansion!");
4604   assert(Source.getValueType() == MVT::i64 && "Only handle expand from i64!");
4605
4606   if (!isSigned) {
4607     assert(Source.getValueType() == MVT::i64 &&
4608            "This only works for 64-bit -> FP");
4609     // The 64-bit value loaded will be incorrectly if the 'sign bit' of the
4610     // incoming integer is set.  To handle this, we dynamically test to see if
4611     // it is set, and, if so, add a fudge factor.
4612     SDOperand Lo, Hi;
4613     ExpandOp(Source, Lo, Hi);
4614
4615     // If this is unsigned, and not supported, first perform the conversion to
4616     // signed, then adjust the result if the sign bit is set.
4617     SDOperand SignedConv = ExpandIntToFP(true, DestTy,
4618                    DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, Source.getValueType(), Lo, Hi));
4619
4620     SDOperand SignSet = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), Hi,
4621                                      DAG.getConstant(0, Hi.getValueType()),
4622                                      ISD::SETLT);
4623     SDOperand Zero = getIntPtrConstant(0), Four = getIntPtrConstant(4);
4624     SDOperand CstOffset = DAG.getNode(ISD::SELECT, Zero.getValueType(),
4625                                       SignSet, Four, Zero);
4626     uint64_t FF = 0x5f800000ULL;
4627     if (TLI.isLittleEndian()) FF <<= 32;
4628     static Constant *FudgeFactor = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, FF);
4629
4630     SDOperand CPIdx = DAG.getConstantPool(FudgeFactor, TLI.getPointerTy());
4631     CPIdx = DAG.getNode(ISD::ADD, TLI.getPointerTy(), CPIdx, CstOffset);
4632     SDOperand FudgeInReg;
4633     if (DestTy == MVT::f32)
4634       FudgeInReg = DAG.getLoad(MVT::f32, DAG.getEntryNode(), CPIdx, NULL, 0);
4635     else if (MVT::getSizeInBits(DestTy) > MVT::getSizeInBits(MVT::f32))
4636       // FIXME: Avoid the extend by construction the right constantpool?
4637       FudgeInReg = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, DestTy, DAG.getEntryNode(),
4638                                   CPIdx, NULL, 0, MVT::f32);
4639     else 
4640       assert(0 && "Unexpected conversion");
4641
4642     MVT::ValueType SCVT = SignedConv.getValueType();
4643     if (SCVT != DestTy) {
4644       // Destination type needs to be expanded as well. The FADD now we are
4645       // constructing will be expanded into a libcall.
4646       if (MVT::getSizeInBits(SCVT) != MVT::getSizeInBits(DestTy)) {
4647         assert(SCVT == MVT::i32 && DestTy == MVT::f64);
4648         SignedConv = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64,
4649                                  SignedConv, SignedConv.getValue(1));
4650       }
4651       SignedConv = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, DestTy, SignedConv);
4652     }
4653     return DAG.getNode(ISD::FADD, DestTy, SignedConv, FudgeInReg);
4654   }
4655
4656   // Check to see if the target has a custom way to lower this.  If so, use it.
4657   switch (TLI.getOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, Source.getValueType())) {
4658   default: assert(0 && "This action not implemented for this operation!");
4659   case TargetLowering::Legal:
4660   case TargetLowering::Expand:
4661     break;   // This case is handled below.
4662   case TargetLowering::Custom: {
4663     SDOperand NV = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, DestTy,
4664                                                   Source), DAG);
4665     if (NV.Val)
4666       return LegalizeOp(NV);
4667     break;   // The target decided this was legal after all
4668   }
4669   }
4670
4671   // Expand the source, then glue it back together for the call.  We must expand
4672   // the source in case it is shared (this pass of legalize must traverse it).
4673   SDOperand SrcLo, SrcHi;
4674   ExpandOp(Source, SrcLo, SrcHi);
4675   Source = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, Source.getValueType(), SrcLo, SrcHi);
4676
4677   RTLIB::Libcall LC;
4678   if (DestTy == MVT::f32)
4679     LC = RTLIB::SINTTOFP_I64_F32;
4680   else {
4681     assert(DestTy == MVT::f64 && "Unknown fp value type!");
4682     LC = RTLIB::SINTTOFP_I64_F64;
4683   }
4684   
4685   assert(TLI.getLibcallName(LC) && "Don't know how to expand this SINT_TO_FP!");
4686   Source = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, DestTy, Source);
4687   SDOperand UnusedHiPart;
4688   return ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Source.Val, isSigned,
4689                        UnusedHiPart);
4690 }
4691
4692 /// ExpandLegalINT_TO_FP - This function is responsible for legalizing a
4693 /// INT_TO_FP operation of the specified operand when the target requests that
4694 /// we expand it.  At this point, we know that the result and operand types are
4695 /// legal for the target.
4696 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandLegalINT_TO_FP(bool isSigned,
4697                                                      SDOperand Op0,
4698                                                      MVT::ValueType DestVT) {
4699   if (Op0.getValueType() == MVT::i32) {
4700     // simple 32-bit [signed|unsigned] integer to float/double expansion
4701     
4702     // get the stack frame index of a 8 byte buffer, pessimistically aligned
4703     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4704     const Type *F64Type = MVT::getTypeForValueType(MVT::f64);
4705     unsigned StackAlign =
4706       (unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(F64Type);
4707     int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(8, StackAlign);
4708     // get address of 8 byte buffer
4709     SDOperand StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
4710     // word offset constant for Hi/Lo address computation
4711     SDOperand WordOff = DAG.getConstant(sizeof(int), TLI.getPointerTy());
4712     // set up Hi and Lo (into buffer) address based on endian
4713     SDOperand Hi = StackSlot;
4714     SDOperand Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, TLI.getPointerTy(), StackSlot,WordOff);
4715     if (TLI.isLittleEndian())
4716       std::swap(Hi, Lo);
4717     
4718     // if signed map to unsigned space
4719     SDOperand Op0Mapped;
4720     if (isSigned) {
4721       // constant used to invert sign bit (signed to unsigned mapping)
4722       SDOperand SignBit = DAG.getConstant(0x80000000u, MVT::i32);
4723       Op0Mapped = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i32, Op0, SignBit);
4724     } else {
4725       Op0Mapped = Op0;
4726     }
4727     // store the lo of the constructed double - based on integer input
4728     SDOperand Store1 = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(),
4729                                     Op0Mapped, Lo, NULL, 0);
4730     // initial hi portion of constructed double
4731     SDOperand InitialHi = DAG.getConstant(0x43300000u, MVT::i32);
4732     // store the hi of the constructed double - biased exponent
4733     SDOperand Store2=DAG.getStore(Store1, InitialHi, Hi, NULL, 0);
4734     // load the constructed double
4735     SDOperand Load = DAG.getLoad(MVT::f64, Store2, StackSlot, NULL, 0);
4736     // FP constant to bias correct the final result
4737     SDOperand Bias = DAG.getConstantFP(isSigned ?
4738                                             BitsToDouble(0x4330000080000000ULL)
4739                                           : BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
4740                                      MVT::f64);
4741     // subtract the bias
4742     SDOperand Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, MVT::f64, Load, Bias);
4743     // final result
4744     SDOperand Result;
4745     // handle final rounding
4746     if (DestVT == MVT::f64) {
4747       // do nothing
4748       Result = Sub;
4749     } else if (MVT::getSizeInBits(DestVT) < MVT::getSizeInBits(MVT::f64)) {
4750       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DestVT, Sub);
4751     } else if (MVT::getSizeInBits(DestVT) > MVT::getSizeInBits(MVT::f64)) {
4752       Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DestVT, Sub);
4753     }
4754     return Result;
4755   }
4756   assert(!isSigned && "Legalize cannot Expand SINT_TO_FP for i64 yet");
4757   SDOperand Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, DestVT, Op0);
4758
4759   SDOperand SignSet = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), Op0,
4760                                    DAG.getConstant(0, Op0.getValueType()),
4761                                    ISD::SETLT);
4762   SDOperand Zero = getIntPtrConstant(0), Four = getIntPtrConstant(4);
4763   SDOperand CstOffset = DAG.getNode(ISD::SELECT, Zero.getValueType(),
4764                                     SignSet, Four, Zero);
4765
4766   // If the sign bit of the integer is set, the large number will be treated
4767   // as a negative number.  To counteract this, the dynamic code adds an
4768   // offset depending on the data type.
4769   uint64_t FF;
4770   switch (Op0.getValueType()) {
4771   default: assert(0 && "Unsupported integer type!");
4772   case MVT::i8 : FF = 0x43800000ULL; break;  // 2^8  (as a float)
4773   case MVT::i16: FF = 0x47800000ULL; break;  // 2^16 (as a float)
4774   case MVT::i32: FF = 0x4F800000ULL; break;  // 2^32 (as a float)
4775   case MVT::i64: FF = 0x5F800000ULL; break;  // 2^64 (as a float)
4776   }
4777   if (TLI.isLittleEndian()) FF <<= 32;
4778   static Constant *FudgeFactor = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, FF);
4779
4780   SDOperand CPIdx = DAG.getConstantPool(FudgeFactor, TLI.getPointerTy());
4781   CPIdx = DAG.getNode(ISD::ADD, TLI.getPointerTy(), CPIdx, CstOffset);
4782   SDOperand FudgeInReg;
4783   if (DestVT == MVT::f32)
4784     FudgeInReg = DAG.getLoad(MVT::f32, DAG.getEntryNode(), CPIdx, NULL, 0);
4785   else {
4786     FudgeInReg = LegalizeOp(DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, DestVT,
4787                                            DAG.getEntryNode(), CPIdx,
4788                                            NULL, 0, MVT::f32));
4789   }
4790
4791   return DAG.getNode(ISD::FADD, DestVT, Tmp1, FudgeInReg);
4792 }
4793
4794 /// PromoteLegalINT_TO_FP - This function is responsible for legalizing a
4795 /// *INT_TO_FP operation of the specified operand when the target requests that
4796 /// we promote it.  At this point, we know that the result and operand types are
4797 /// legal for the target, and that there is a legal UINT_TO_FP or SINT_TO_FP
4798 /// operation that takes a larger input.
4799 SDOperand SelectionDAGLegalize::PromoteLegalINT_TO_FP(SDOperand LegalOp,
4800                                                       MVT::ValueType DestVT,
4801                                                       bool isSigned) {
4802   // First step, figure out the appropriate *INT_TO_FP operation to use.
4803   MVT::ValueType NewInTy = LegalOp.getValueType();
4804
4805   unsigned OpToUse = 0;
4806
4807   // Scan for the appropriate larger type to use.
4808   while (1) {
4809     NewInTy = (MVT::ValueType)(NewInTy+1);
4810     assert(MVT::isInteger(NewInTy) && "Ran out of possibilities!");
4811
4812     // If the target supports SINT_TO_FP of this type, use it.
4813     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, NewInTy)) {
4814       default: break;
4815       case TargetLowering::Legal:
4816         if (!TLI.isTypeLegal(NewInTy))
4817           break;  // Can't use this datatype.
4818         // FALL THROUGH.
4819       case TargetLowering::Custom:
4820         OpToUse = ISD::SINT_TO_FP;
4821         break;
4822     }
4823     if (OpToUse) break;
4824     if (isSigned) continue;
4825
4826     // If the target supports UINT_TO_FP of this type, use it.
4827     switch (TLI.getOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, NewInTy)) {
4828       default: break;
4829       case TargetLowering::Legal:
4830         if (!TLI.isTypeLegal(NewInTy))
4831           break;  // Can't use this datatype.
4832         // FALL THROUGH.
4833       case TargetLowering::Custom:
4834         OpToUse = ISD::UINT_TO_FP;
4835         break;
4836     }
4837     if (OpToUse) break;
4838
4839     // Otherwise, try a larger type.
4840   }
4841
4842   // Okay, we found the operation and type to use.  Zero extend our input to the
4843   // desired type then run the operation on it.
4844   return DAG.getNode(OpToUse, DestVT,
4845                      DAG.getNode(isSigned ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND,
4846                                  NewInTy, LegalOp));
4847 }
4848
4849 /// PromoteLegalFP_TO_INT - This function is responsible for legalizing a
4850 /// FP_TO_*INT operation of the specified operand when the target requests that
4851 /// we promote it.  At this point, we know that the result and operand types are
4852 /// legal for the target, and that there is a legal FP_TO_UINT or FP_TO_SINT
4853 /// operation that returns a larger result.
4854 SDOperand SelectionDAGLegalize::PromoteLegalFP_TO_INT(SDOperand LegalOp,
4855                                                       MVT::ValueType DestVT,
4856                                                       bool isSigned) {
4857   // First step, figure out the appropriate FP_TO*INT operation to use.
4858   MVT::ValueType NewOutTy = DestVT;
4859
4860   unsigned OpToUse = 0;
4861
4862   // Scan for the appropriate larger type to use.
4863   while (1) {
4864     NewOutTy = (MVT::ValueType)(NewOutTy+1);
4865     assert(MVT::isInteger(NewOutTy) && "Ran out of possibilities!");
4866
4867     // If the target supports FP_TO_SINT returning this type, use it.
4868     switch (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, NewOutTy)) {
4869     default: break;
4870     case TargetLowering::Legal:
4871       if (!TLI.isTypeLegal(NewOutTy))
4872         break;  // Can't use this datatype.
4873       // FALL THROUGH.
4874     case TargetLowering::Custom:
4875       OpToUse = ISD::FP_TO_SINT;
4876       break;
4877     }
4878     if (OpToUse) break;
4879
4880     // If the target supports FP_TO_UINT of this type, use it.
4881     switch (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, NewOutTy)) {
4882     default: break;
4883     case TargetLowering::Legal:
4884       if (!TLI.isTypeLegal(NewOutTy))
4885         break;  // Can't use this datatype.
4886       // FALL THROUGH.
4887     case TargetLowering::Custom:
4888       OpToUse = ISD::FP_TO_UINT;
4889       break;
4890     }
4891     if (OpToUse) break;
4892
4893     // Otherwise, try a larger type.
4894   }
4895
4896   // Okay, we found the operation and type to use.  Truncate the result of the
4897   // extended FP_TO_*INT operation to the desired size.
4898   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT,
4899                      DAG.getNode(OpToUse, NewOutTy, LegalOp));
4900 }
4901
4902 /// ExpandBSWAP - Open code the operations for BSWAP of the specified operation.
4903 ///
4904 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandBSWAP(SDOperand Op) {
4905   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
4906   MVT::ValueType SHVT = TLI.getShiftAmountTy();
4907   SDOperand Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4, Tmp5, Tmp6, Tmp7, Tmp8;
4908   switch (VT) {
4909   default: assert(0 && "Unhandled Expand type in BSWAP!"); abort();
4910   case MVT::i16:
4911     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4912     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4913     return DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp1, Tmp2);
4914   case MVT::i32:
4915     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
4916     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4917     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4918     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
4919     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp3, DAG.getConstant(0xFF0000, VT));
4920     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp2, DAG.getConstant(0xFF00, VT));
4921     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp4, Tmp3);
4922     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp2, Tmp1);
4923     return DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp4, Tmp2);
4924   case MVT::i64:
4925     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(56, SHVT));
4926     Tmp7 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(40, SHVT));
4927     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
4928     Tmp5 = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4929     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
4930     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
4931     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(40, SHVT));
4932     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, DAG.getConstant(56, SHVT));
4933     Tmp7 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp7, DAG.getConstant(255ULL<<48, VT));
4934     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp6, DAG.getConstant(255ULL<<40, VT));
4935     Tmp5 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp5, DAG.getConstant(255ULL<<32, VT));
4936     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp4, DAG.getConstant(255ULL<<24, VT));
4937     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp3, DAG.getConstant(255ULL<<16, VT));
4938     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::AND, VT, Tmp2, DAG.getConstant(255ULL<<8 , VT));
4939     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp8, Tmp7);
4940     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp6, Tmp5);
4941     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp4, Tmp3);
4942     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp2, Tmp1);
4943     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp8, Tmp6);
4944     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp4, Tmp2);
4945     return DAG.getNode(ISD::OR, VT, Tmp8, Tmp4);
4946   }
4947 }
4948
4949 /// ExpandBitCount - Expand the specified bitcount instruction into operations.
4950 ///
4951 SDOperand SelectionDAGLegalize::ExpandBitCount(unsigned Opc, SDOperand Op) {
4952   switch (Opc) {
4953   default: assert(0 && "Cannot expand this yet!");
4954   case ISD::CTPOP: {
4955     static const uint64_t mask[6] = {
4956       0x5555555555555555ULL, 0x3333333333333333ULL,
4957       0x0F0F0F0F0F0F0F0FULL, 0x00FF00FF00FF00FFULL,
4958       0x0000FFFF0000FFFFULL, 0x00000000FFFFFFFFULL
4959     };
4960     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
4961     MVT::ValueType ShVT = TLI.getShiftAmountTy();
4962     unsigned len = MVT::getSizeInBits(VT);
4963     for (unsigned i = 0; (1U << i) <= (len / 2); ++i) {
4964       //x = (x & mask[i][len/8]) + (x >> (1 << i) & mask[i][len/8])
4965       SDOperand Tmp2 = DAG.getConstant(mask[i], VT);
4966       SDOperand Tmp3 = DAG.getConstant(1ULL << i, ShVT);
4967       Op = DAG.getNode(ISD::ADD, VT, DAG.getNode(ISD::AND, VT, Op, Tmp2),
4968                        DAG.getNode(ISD::AND, VT,
4969                                    DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, Tmp3),Tmp2));
4970     }
4971     return Op;
4972   }
4973   case ISD::CTLZ: {
4974     // for now, we do this:
4975     // x = x | (x >> 1);
4976     // x = x | (x >> 2);
4977     // ...
4978     // x = x | (x >>16);
4979     // x = x | (x >>32); // for 64-bit input
4980     // return popcount(~x);
4981     //
4982     // but see also: http://www.hackersdelight.org/HDcode/nlz.cc
4983     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
4984     MVT::ValueType ShVT = TLI.getShiftAmountTy();
4985     unsigned len = MVT::getSizeInBits(VT);
4986     for (unsigned i = 0; (1U << i) <= (len / 2); ++i) {
4987       SDOperand Tmp3 = DAG.getConstant(1ULL << i, ShVT);
4988       Op = DAG.getNode(ISD::OR, VT, Op, DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op, Tmp3));
4989     }
4990     Op = DAG.getNode(ISD::XOR, VT, Op, DAG.getConstant(~0ULL, VT));
4991     return DAG.getNode(ISD::CTPOP, VT, Op);
4992   }
4993   case ISD::CTTZ: {
4994     // for now, we use: { return popcount(~x & (x - 1)); }
4995     // unless the target has ctlz but not ctpop, in which case we use:
4996     // { return 32 - nlz(~x & (x-1)); }
4997     // see also http://www.hackersdelight.org/HDcode/ntz.cc
4998     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
4999     SDOperand Tmp2 = DAG.getConstant(~0ULL, VT);
5000     SDOperand Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, VT,
5001                        DAG.getNode(ISD::XOR, VT, Op, Tmp2),
5002                        DAG.getNode(ISD::SUB, VT, Op, DAG.getConstant(1, VT)));
5003     // If ISD::CTLZ is legal and CTPOP isn't, then do that instead.
5004     if (!TLI.isOperationLegal(ISD::CTPOP, VT) &&
5005         TLI.isOperationLegal(ISD::CTLZ, VT))
5006       return DAG.getNode(ISD::SUB, VT,
5007                          DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(VT), VT),
5008                          DAG.getNode(ISD::CTLZ, VT, Tmp3));
5009     return DAG.getNode(ISD::CTPOP, VT, Tmp3);
5010   }
5011   }
5012 }
5013
5014 /// ExpandOp - Expand the specified SDOperand into its two component pieces
5015 /// Lo&Hi.  Note that the Op MUST be an expanded type.  As a result of this, the
5016 /// LegalizeNodes map is filled in for any results that are not expanded, the
5017 /// ExpandedNodes map is filled in for any results that are expanded, and the
5018 /// Lo/Hi values are returned.
5019 void SelectionDAGLegalize::ExpandOp(SDOperand Op, SDOperand &Lo, SDOperand &Hi){
5020   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
5021   MVT::ValueType NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
5022   SDNode *Node = Op.Val;
5023   assert(getTypeAction(VT) == Expand && "Not an expanded type!");
5024   assert(((MVT::isInteger(NVT) && NVT < VT) || MVT::isFloatingPoint(VT) ||
5025          MVT::isVector(VT)) &&
5026          "Cannot expand to FP value or to larger int value!");
5027
5028   // See if we already expanded it.
5029   DenseMap<SDOperand, std::pair<SDOperand, SDOperand> >::iterator I
5030     = ExpandedNodes.find(Op);
5031   if (I != ExpandedNodes.end()) {
5032     Lo = I->second.first;
5033     Hi = I->second.second;
5034     return;
5035   }
5036
5037   switch (Node->getOpcode()) {
5038   case ISD::CopyFromReg:
5039     assert(0 && "CopyFromReg must be legal!");
5040   default:
5041 #ifndef NDEBUG
5042     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
5043 #endif
5044     assert(0 && "Do not know how to expand this operator!");
5045     abort();
5046   case ISD::UNDEF:
5047     NVT = TLI.getTypeToExpandTo(VT);
5048     Lo = DAG.getNode(ISD::UNDEF, NVT);
5049     Hi = DAG.getNode(ISD::UNDEF, NVT);
5050     break;
5051   case ISD::Constant: {
5052     uint64_t Cst = cast<ConstantSDNode>(Node)->getValue();
5053     Lo = DAG.getConstant(Cst, NVT);
5054     Hi = DAG.getConstant(Cst >> MVT::getSizeInBits(NVT), NVT);
5055     break;
5056   }
5057   case ISD::ConstantFP: {
5058     ConstantFPSDNode *CFP = cast<ConstantFPSDNode>(Node);
5059     Lo = ExpandConstantFP(CFP, false, DAG, TLI);
5060     if (getTypeAction(Lo.getValueType()) == Expand)
5061       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5062     break;
5063   }
5064   case ISD::BUILD_PAIR:
5065     // Return the operands.
5066     Lo = Node->getOperand(0);
5067     Hi = Node->getOperand(1);
5068     break;
5069     
5070   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
5071     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5072     // sext_inreg the low part if needed.
5073     Lo = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, NVT, Lo, Node->getOperand(1));
5074     
5075     // The high part gets the sign extension from the lo-part.  This handles
5076     // things like sextinreg V:i64 from i8.
5077     Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, Lo,
5078                      DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT)-1,
5079                                      TLI.getShiftAmountTy()));
5080     break;
5081
5082   case ISD::BSWAP: {
5083     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5084     SDOperand TempLo = DAG.getNode(ISD::BSWAP, NVT, Hi);
5085     Hi = DAG.getNode(ISD::BSWAP, NVT, Lo);
5086     Lo = TempLo;
5087     break;
5088   }
5089     
5090   case ISD::CTPOP:
5091     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5092     Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, NVT,          // ctpop(HL) -> ctpop(H)+ctpop(L)
5093                      DAG.getNode(ISD::CTPOP, NVT, Lo),
5094                      DAG.getNode(ISD::CTPOP, NVT, Hi));
5095     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5096     break;
5097
5098   case ISD::CTLZ: {
5099     // ctlz (HL) -> ctlz(H) != 32 ? ctlz(H) : (ctlz(L)+32)
5100     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5101     SDOperand BitsC = DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT), NVT);
5102     SDOperand HLZ = DAG.getNode(ISD::CTLZ, NVT, Hi);
5103     SDOperand TopNotZero = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), HLZ, BitsC,
5104                                         ISD::SETNE);
5105     SDOperand LowPart = DAG.getNode(ISD::CTLZ, NVT, Lo);
5106     LowPart = DAG.getNode(ISD::ADD, NVT, LowPart, BitsC);
5107
5108     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, TopNotZero, HLZ, LowPart);
5109     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5110     break;
5111   }
5112
5113   case ISD::CTTZ: {
5114     // cttz (HL) -> cttz(L) != 32 ? cttz(L) : (cttz(H)+32)
5115     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5116     SDOperand BitsC = DAG.getConstant(MVT::getSizeInBits(NVT), NVT);
5117     SDOperand LTZ = DAG.getNode(ISD::CTTZ, NVT, Lo);
5118     SDOperand BotNotZero = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), LTZ, BitsC,
5119                                         ISD::SETNE);
5120     SDOperand HiPart = DAG.getNode(ISD::CTTZ, NVT, Hi);
5121     HiPart = DAG.getNode(ISD::ADD, NVT, HiPart, BitsC);
5122
5123     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, BotNotZero, LTZ, HiPart);
5124     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5125     break;
5126   }
5127
5128   case ISD::VAARG: {
5129     SDOperand Ch = Node->getOperand(0);   // Legalize the chain.
5130     SDOperand Ptr = Node->getOperand(1);  // Legalize the pointer.
5131     Lo = DAG.getVAArg(NVT, Ch, Ptr, Node->getOperand(2));
5132     Hi = DAG.getVAArg(NVT, Lo.getValue(1), Ptr, Node->getOperand(2));
5133
5134     // Remember that we legalized the chain.
5135     Hi = LegalizeOp(Hi);
5136     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Hi.getValue(1));
5137     if (!TLI.isLittleEndian())
5138       std::swap(Lo, Hi);
5139     break;
5140   }
5141     
5142   case ISD::LOAD: {
5143     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
5144     SDOperand Ch  = LD->getChain();    // Legalize the chain.
5145     SDOperand Ptr = LD->getBasePtr();  // Legalize the pointer.
5146     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
5147     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
5148     unsigned Alignment = LD->getAlignment();
5149     bool isVolatile = LD->isVolatile();
5150
5151     if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
5152       Lo = DAG.getLoad(NVT, Ch, Ptr, LD->getSrcValue(), SVOffset,
5153                        isVolatile, Alignment);
5154       if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
5155         // f32->i32 or f64->i64 one to one expansion.
5156         // Remember that we legalized the chain.
5157         AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), LegalizeOp(Lo.getValue(1)));
5158         // Recursively expand the new load.
5159         if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5160           ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5161         break;
5162       }
5163
5164       // Increment the pointer to the other half.
5165       unsigned IncrementSize = MVT::getSizeInBits(Lo.getValueType())/8;
5166       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, Ptr.getValueType(), Ptr,
5167                         getIntPtrConstant(IncrementSize));
5168       SVOffset += IncrementSize;
5169       if (Alignment > IncrementSize)
5170         Alignment = IncrementSize;
5171       Hi = DAG.getLoad(NVT, Ch, Ptr, LD->getSrcValue(), SVOffset,
5172                        isVolatile, Alignment);
5173
5174       // Build a factor node to remember that this load is independent of the
5175       // other one.
5176       SDOperand TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Lo.getValue(1),
5177                                  Hi.getValue(1));
5178
5179       // Remember that we legalized the chain.
5180       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TF));
5181       if (!TLI.isLittleEndian())
5182         std::swap(Lo, Hi);
5183     } else {
5184       MVT::ValueType EVT = LD->getLoadedVT();
5185
5186       if (VT == MVT::f64 && EVT == MVT::f32) {
5187         // f64 = EXTLOAD f32 should expand to LOAD, FP_EXTEND
5188         SDOperand Load = DAG.getLoad(EVT, Ch, Ptr, LD->getSrcValue(),
5189                                      SVOffset, isVolatile, Alignment);
5190         // Remember that we legalized the chain.
5191         AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), LegalizeOp(Load.getValue(1)));
5192         ExpandOp(DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, VT, Load), Lo, Hi);
5193         break;
5194       }
5195     
5196       if (EVT == NVT)
5197         Lo = DAG.getLoad(NVT, Ch, Ptr, LD->getSrcValue(),
5198                          SVOffset, isVolatile, Alignment);
5199       else
5200         Lo = DAG.getExtLoad(ExtType, NVT, Ch, Ptr, LD->getSrcValue(),
5201                             SVOffset, EVT, isVolatile,
5202                             Alignment);
5203     
5204       // Remember that we legalized the chain.
5205       AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), LegalizeOp(Lo.getValue(1)));
5206
5207       if (ExtType == ISD::SEXTLOAD) {
5208         // The high part is obtained by SRA'ing all but one of the bits of the
5209         // lo part.
5210         unsigned LoSize = MVT::getSizeInBits(Lo.getValueType());
5211         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, Lo,
5212                          DAG.getConstant(LoSize-1, TLI.getShiftAmountTy()));
5213       } else if (ExtType == ISD::ZEXTLOAD) {
5214         // The high part is just a zero.
5215         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5216       } else /* if (ExtType == ISD::EXTLOAD) */ {
5217         // The high part is undefined.
5218         Hi = DAG.getNode(ISD::UNDEF, NVT);
5219       }
5220     }
5221     break;
5222   }
5223   case ISD::AND:
5224   case ISD::OR:
5225   case ISD::XOR: {   // Simple logical operators -> two trivial pieces.
5226     SDOperand LL, LH, RL, RH;
5227     ExpandOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
5228     ExpandOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
5229     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, LL, RL);
5230     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NVT, LH, RH);
5231     break;
5232   }
5233   case ISD::SELECT: {
5234     SDOperand LL, LH, RL, RH;
5235     ExpandOp(Node->getOperand(1), LL, LH);
5236     ExpandOp(Node->getOperand(2), RL, RH);
5237     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5238       NVT = TLI.getTypeToExpandTo(NVT);
5239     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Node->getOperand(0), LL, RL);
5240     if (VT != MVT::f32)
5241       Hi = DAG.getNode(ISD::SELECT, NVT, Node->getOperand(0), LH, RH);
5242     break;
5243   }
5244   case ISD::SELECT_CC: {
5245     SDOperand TL, TH, FL, FH;
5246     ExpandOp(Node->getOperand(2), TL, TH);
5247     ExpandOp(Node->getOperand(3), FL, FH);
5248     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5249       NVT = TLI.getTypeToExpandTo(NVT);
5250     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, NVT, Node->getOperand(0),
5251                      Node->getOperand(1), TL, FL, Node->getOperand(4));
5252     if (VT != MVT::f32)
5253       Hi = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, NVT, Node->getOperand(0),
5254                        Node->getOperand(1), TH, FH, Node->getOperand(4));
5255     break;
5256   }
5257   case ISD::ANY_EXTEND:
5258     // The low part is any extension of the input (which degenerates to a copy).
5259     Lo = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, NVT, Node->getOperand(0));
5260     // The high part is undefined.
5261     Hi = DAG.getNode(ISD::UNDEF, NVT);
5262     break;
5263   case ISD::SIGN_EXTEND: {
5264     // The low part is just a sign extension of the input (which degenerates to
5265     // a copy).
5266     Lo = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, NVT, Node->getOperand(0));
5267
5268     // The high part is obtained by SRA'ing all but one of the bits of the lo
5269     // part.
5270     unsigned LoSize = MVT::getSizeInBits(Lo.getValueType());
5271     Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, NVT, Lo,
5272                      DAG.getConstant(LoSize-1, TLI.getShiftAmountTy()));
5273     break;
5274   }
5275   case ISD::ZERO_EXTEND:
5276     // The low part is just a zero extension of the input (which degenerates to
5277     // a copy).
5278     Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, NVT, Node->getOperand(0));
5279
5280     // The high part is just a zero.
5281     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5282     break;
5283     
5284   case ISD::TRUNCATE: {
5285     // The input value must be larger than this value.  Expand *it*.
5286     SDOperand NewLo;
5287     ExpandOp(Node->getOperand(0), NewLo, Hi);
5288     
5289     // The low part is now either the right size, or it is closer.  If not the
5290     // right size, make an illegal truncate so we recursively expand it.
5291     if (NewLo.getValueType() != Node->getValueType(0))
5292       NewLo = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, Node->getValueType(0), NewLo);
5293     ExpandOp(NewLo, Lo, Hi);
5294     break;
5295   }
5296     
5297   case ISD::BIT_CONVERT: {
5298     SDOperand Tmp;
5299     if (TLI.getOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, VT) == TargetLowering::Custom){
5300       // If the target wants to, allow it to lower this itself.
5301       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
5302       case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
5303       case Legal:   Tmp = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
5304       case Promote: Tmp = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
5305       }
5306       Tmp = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Tmp), DAG);
5307     }
5308
5309     // f32 / f64 must be expanded to i32 / i64.
5310     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
5311       Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Node->getOperand(0));
5312       if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5313         ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5314       break;
5315     }
5316
5317     // If source operand will be expanded to the same type as VT, i.e.
5318     // i64 <- f64, i32 <- f32, expand the source operand instead.
5319     MVT::ValueType VT0 = Node->getOperand(0).getValueType();
5320     if (getTypeAction(VT0) == Expand && TLI.getTypeToTransformTo(VT0) == VT) {
5321       ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
5322       break;
5323     }
5324
5325     // Turn this into a load/store pair by default.
5326     if (Tmp.Val == 0)
5327       Tmp = ExpandBIT_CONVERT(VT, Node->getOperand(0));
5328     
5329     ExpandOp(Tmp, Lo, Hi);
5330     break;
5331   }
5332
5333   case ISD::READCYCLECOUNTER:
5334     assert(TLI.getOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER, VT) == 
5335                  TargetLowering::Custom &&
5336            "Must custom expand ReadCycleCounter");
5337     Lo = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5338     assert(Lo.Val && "Node must be custom expanded!");
5339     Hi = Lo.getValue(1);
5340     AddLegalizedOperand(SDOperand(Node, 1), // Remember we legalized the chain.
5341                         LegalizeOp(Lo.getValue(2)));
5342     break;
5343
5344     // These operators cannot be expanded directly, emit them as calls to
5345     // library functions.
5346   case ISD::FP_TO_SINT: {
5347     if (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, VT) == TargetLowering::Custom) {
5348       SDOperand Op;
5349       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
5350       case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
5351       case Legal:   Op = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
5352       case Promote: Op = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
5353       }
5354
5355       Op = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, VT, Op), DAG);
5356
5357       // Now that the custom expander is done, expand the result, which is still
5358       // VT.
5359       if (Op.Val) {
5360         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5361         break;
5362       }
5363     }
5364
5365     RTLIB::Libcall LC;
5366     if (Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::f32)
5367       LC = RTLIB::FPTOSINT_F32_I64;
5368     else if (Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::f64)
5369       LC = RTLIB::FPTOSINT_F64_I64;
5370     else
5371       LC = RTLIB::FPTOSINT_LD_I64;
5372     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
5373                        false/*sign irrelevant*/, Hi);
5374     break;
5375   }
5376
5377   case ISD::FP_TO_UINT: {
5378     if (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, VT) == TargetLowering::Custom) {
5379       SDOperand Op;
5380       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
5381         case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
5382         case Legal:   Op = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
5383         case Promote: Op = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
5384       }
5385         
5386       Op = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, VT, Op), DAG);
5387
5388       // Now that the custom expander is done, expand the result.
5389       if (Op.Val) {
5390         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5391         break;
5392       }
5393     }
5394
5395     RTLIB::Libcall LC;
5396     if (Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::f32)
5397       LC = RTLIB::FPTOUINT_F32_I64;
5398     else
5399       LC = RTLIB::FPTOUINT_F64_I64;
5400     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node,
5401                        false/*sign irrelevant*/, Hi);
5402     break;
5403   }
5404
5405   case ISD::SHL: {
5406     // If the target wants custom lowering, do so.
5407     SDOperand ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
5408     if (TLI.getOperationAction(ISD::SHL, VT) == TargetLowering::Custom) {
5409       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
5410       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5411       if (Op.Val) {
5412         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
5413         // still VT.
5414         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5415         break;
5416       }
5417     }
5418     
5419     // If ADDC/ADDE are supported and if the shift amount is a constant 1, emit 
5420     // this X << 1 as X+X.
5421     if (ConstantSDNode *ShAmt = dyn_cast<ConstantSDNode>(ShiftAmt)) {
5422       if (ShAmt->getValue() == 1 && TLI.isOperationLegal(ISD::ADDC, NVT) && 
5423           TLI.isOperationLegal(ISD::ADDE, NVT)) {
5424         SDOperand LoOps[2], HiOps[3];
5425         ExpandOp(Node->getOperand(0), LoOps[0], HiOps[0]);
5426         SDVTList VTList = DAG.getVTList(LoOps[0].getValueType(), MVT::Flag);
5427         LoOps[1] = LoOps[0];
5428         Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, VTList, LoOps, 2);
5429
5430         HiOps[1] = HiOps[0];
5431         HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5432         Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, VTList, HiOps, 3);
5433         break;
5434       }
5435     }
5436     
5437     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
5438     if (ExpandShift(ISD::SHL, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi))
5439       break;
5440
5441     // If this target supports SHL_PARTS, use it.
5442     TargetLowering::LegalizeAction Action =
5443       TLI.getOperationAction(ISD::SHL_PARTS, NVT);
5444     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
5445         Action == TargetLowering::Custom) {
5446       ExpandShiftParts(ISD::SHL_PARTS, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi);
5447       break;
5448     }
5449
5450     // Otherwise, emit a libcall.
5451     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::SHL_I64), Node,
5452                        false/*left shift=unsigned*/, Hi);
5453     break;
5454   }
5455
5456   case ISD::SRA: {
5457     // If the target wants custom lowering, do so.
5458     SDOperand ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
5459     if (TLI.getOperationAction(ISD::SRA, VT) == TargetLowering::Custom) {
5460       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::SRA, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
5461       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5462       if (Op.Val) {
5463         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
5464         // still VT.
5465         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5466         break;
5467       }
5468     }
5469     
5470     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
5471     if (ExpandShift(ISD::SRA, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi))
5472       break;
5473
5474     // If this target supports SRA_PARTS, use it.
5475     TargetLowering::LegalizeAction Action =
5476       TLI.getOperationAction(ISD::SRA_PARTS, NVT);
5477     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
5478         Action == TargetLowering::Custom) {
5479       ExpandShiftParts(ISD::SRA_PARTS, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi);
5480       break;
5481     }
5482
5483     // Otherwise, emit a libcall.
5484     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::SRA_I64), Node,
5485                        true/*ashr is signed*/, Hi);
5486     break;
5487   }
5488
5489   case ISD::SRL: {
5490     // If the target wants custom lowering, do so.
5491     SDOperand ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
5492     if (TLI.getOperationAction(ISD::SRL, VT) == TargetLowering::Custom) {
5493       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
5494       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5495       if (Op.Val) {
5496         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
5497         // still VT.
5498         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5499         break;
5500       }
5501     }
5502
5503     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
5504     if (ExpandShift(ISD::SRL, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi))
5505       break;
5506
5507     // If this target supports SRL_PARTS, use it.
5508     TargetLowering::LegalizeAction Action =
5509       TLI.getOperationAction(ISD::SRL_PARTS, NVT);
5510     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
5511         Action == TargetLowering::Custom) {
5512       ExpandShiftParts(ISD::SRL_PARTS, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi);
5513       break;
5514     }
5515
5516     // Otherwise, emit a libcall.
5517     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::SRL_I64), Node,
5518                        false/*lshr is unsigned*/, Hi);
5519     break;
5520   }
5521
5522   case ISD::ADD:
5523   case ISD::SUB: {
5524     // If the target wants to custom expand this, let them.
5525     if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT) ==
5526             TargetLowering::Custom) {
5527       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5528       if (Op.Val) {
5529         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
5530         break;
5531       }
5532     }
5533     
5534     // Expand the subcomponents.
5535     SDOperand LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
5536     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
5537     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
5538     SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
5539     SDOperand LoOps[2], HiOps[3];
5540     LoOps[0] = LHSL;
5541     LoOps[1] = RHSL;
5542     HiOps[0] = LHSH;
5543     HiOps[1] = RHSH;
5544     if (Node->getOpcode() == ISD::ADD) {
5545       Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, VTList, LoOps, 2);
5546       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5547       Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, VTList, HiOps, 3);
5548     } else {
5549       Lo = DAG.getNode(ISD::SUBC, VTList, LoOps, 2);
5550       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5551       Hi = DAG.getNode(ISD::SUBE, VTList, HiOps, 3);
5552     }
5553     break;
5554   }
5555     
5556   case ISD::ADDC:
5557   case ISD::SUBC: {
5558     // Expand the subcomponents.
5559     SDOperand LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
5560     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
5561     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
5562     SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
5563     SDOperand LoOps[2] = { LHSL, RHSL };
5564     SDOperand HiOps[3] = { LHSH, RHSH };
5565     
5566     if (Node->getOpcode() == ISD::ADDC) {
5567       Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, VTList, LoOps, 2);
5568       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5569       Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, VTList, HiOps, 3);
5570     } else {
5571       Lo = DAG.getNode(ISD::SUBC, VTList, LoOps, 2);
5572       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5573       Hi = DAG.getNode(ISD::SUBE, VTList, HiOps, 3);
5574     }
5575     // Remember that we legalized the flag.
5576     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Hi.getValue(1)));
5577     break;
5578   }
5579   case ISD::ADDE:
5580   case ISD::SUBE: {
5581     // Expand the subcomponents.
5582     SDOperand LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
5583     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
5584     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
5585     SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
5586     SDOperand LoOps[3] = { LHSL, RHSL, Node->getOperand(2) };
5587     SDOperand HiOps[3] = { LHSH, RHSH };
5588     
5589     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), VTList, LoOps, 3);
5590     HiOps[2] = Lo.getValue(1);
5591     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), VTList, HiOps, 3);
5592     
5593     // Remember that we legalized the flag.
5594     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Hi.getValue(1)));
5595     break;
5596   }
5597   case ISD::MUL: {
5598     // If the target wants to custom expand this, let them.
5599     if (TLI.getOperationAction(ISD::MUL, VT) == TargetLowering::Custom) {
5600       SDOperand New = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5601       if (New.Val) {
5602         ExpandOp(New, Lo, Hi);
5603         break;
5604       }
5605     }
5606     
5607     bool HasMULHS = TLI.isOperationLegal(ISD::MULHS, NVT);
5608     bool HasMULHU = TLI.isOperationLegal(ISD::MULHU, NVT);
5609     if (HasMULHS || HasMULHU) {
5610       SDOperand LL, LH, RL, RH;
5611       ExpandOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
5612       ExpandOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
5613       unsigned SH = MVT::getSizeInBits(RH.getValueType())-1;
5614       // FIXME: Move this to the dag combiner.
5615       // MULHS implicitly sign extends its inputs.  Check to see if ExpandOp
5616       // extended the sign bit of the low half through the upper half, and if so
5617       // emit a MULHS instead of the alternate sequence that is valid for any
5618       // i64 x i64 multiply.
5619       if (HasMULHS &&
5620           // is RH an extension of the sign bit of RL?
5621           RH.getOpcode() == ISD::SRA && RH.getOperand(0) == RL &&
5622           RH.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
5623           cast<ConstantSDNode>(RH.getOperand(1))->getValue() == SH &&
5624           // is LH an extension of the sign bit of LL?
5625           LH.getOpcode() == ISD::SRA && LH.getOperand(0) == LL &&
5626           LH.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
5627           cast<ConstantSDNode>(LH.getOperand(1))->getValue() == SH) {
5628         // Low part:
5629         Lo = DAG.getNode(ISD::MUL, NVT, LL, RL);
5630         // High part:
5631         Hi = DAG.getNode(ISD::MULHS, NVT, LL, RL);
5632         break;
5633       } else if (HasMULHU) {
5634         // Low part:
5635         Lo = DAG.getNode(ISD::MUL, NVT, LL, RL);
5636         
5637         // High part:
5638         Hi = DAG.getNode(ISD::MULHU, NVT, LL, RL);
5639         RH = DAG.getNode(ISD::MUL, NVT, LL, RH);
5640         LH = DAG.getNode(ISD::MUL, NVT, LH, RL);
5641         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, NVT, Hi, RH);
5642         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, NVT, Hi, LH);
5643         break;
5644       }
5645     }
5646
5647     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::MUL_I64), Node,
5648                        false/*sign irrelevant*/, Hi);
5649     break;
5650   }
5651   case ISD::SDIV:
5652     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::SDIV_I64), Node, true, Hi);
5653     break;
5654   case ISD::UDIV:
5655     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::UDIV_I64), Node, true, Hi);
5656     break;
5657   case ISD::SREM:
5658     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::SREM_I64), Node, true, Hi);
5659     break;
5660   case ISD::UREM:
5661     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::UREM_I64), Node, true, Hi);
5662     break;
5663
5664   case ISD::FADD:
5665     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName((VT == MVT::f32)
5666                                           ? RTLIB::ADD_F32 : RTLIB::ADD_F64),
5667                        Node, false, Hi);
5668     break;
5669   case ISD::FSUB:
5670     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName((VT == MVT::f32)
5671                                           ? RTLIB::SUB_F32 : RTLIB::SUB_F64),
5672                        Node, false, Hi);
5673     break;
5674   case ISD::FMUL:
5675     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName((VT == MVT::f32)
5676                                           ? RTLIB::MUL_F32 : RTLIB::MUL_F64),
5677                        Node, false, Hi);
5678     break;
5679   case ISD::FDIV:
5680     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName((VT == MVT::f32)
5681                                           ? RTLIB::DIV_F32 : RTLIB::DIV_F64),
5682                        Node, false, Hi);
5683     break;
5684   case ISD::FP_EXTEND:
5685     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::FPEXT_F32_F64), Node, true,Hi);
5686     break;
5687   case ISD::FP_ROUND:
5688     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(RTLIB::FPROUND_F64_F32),Node,true,Hi);
5689     break;
5690   case ISD::FPOWI:
5691     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName((VT == MVT::f32)
5692                                           ? RTLIB::POWI_F32 : RTLIB::POWI_F64),
5693                        Node, false, Hi);
5694     break;
5695   case ISD::FSQRT:
5696   case ISD::FSIN:
5697   case ISD::FCOS: {
5698     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
5699     switch(Node->getOpcode()) {
5700     case ISD::FSQRT:
5701       LC = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::SQRT_F32 : RTLIB::SQRT_F64;
5702       break;
5703     case ISD::FSIN:
5704       LC = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::SIN_F32 : RTLIB::SIN_F64;
5705       break;
5706     case ISD::FCOS:
5707       LC = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::COS_F32 : RTLIB::COS_F64;
5708       break;
5709     default: assert(0 && "Unreachable!");
5710     }
5711     Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node, false, Hi);
5712     break;
5713   }
5714   case ISD::FABS: {
5715     SDOperand Mask = (VT == MVT::f64)
5716       ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(~(1ULL << 63)), VT)
5717       : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(~(1U << 31)), VT);
5718     Mask = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Mask);
5719     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Node->getOperand(0));
5720     Lo = DAG.getNode(ISD::AND, NVT, Lo, Mask);
5721     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5722       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5723     break;
5724   }
5725   case ISD::FNEG: {
5726     SDOperand Mask = (VT == MVT::f64)
5727       ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(1ULL << 63), VT)
5728       : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(1U << 31), VT);
5729     Mask = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Mask);
5730     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NVT, Node->getOperand(0));
5731     Lo = DAG.getNode(ISD::XOR, NVT, Lo, Mask);
5732     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5733       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5734     break;
5735   }
5736   case ISD::FCOPYSIGN: {
5737     Lo = ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(Node, NVT, DAG, TLI);
5738     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
5739       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5740     break;
5741   }
5742   case ISD::SINT_TO_FP:
5743   case ISD::UINT_TO_FP: {
5744     bool isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP;
5745     MVT::ValueType SrcVT = Node->getOperand(0).getValueType();
5746     RTLIB::Libcall LC;
5747     if (Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::i64) {
5748       if (VT == MVT::f32)
5749         LC = isSigned ? RTLIB::SINTTOFP_I64_F32 : RTLIB::UINTTOFP_I64_F32;
5750       else if (VT == MVT::f64)
5751         LC = isSigned ? RTLIB::SINTTOFP_I64_F64 : RTLIB::UINTTOFP_I64_F64;
5752       else if (VT == MVT::f80 || VT == MVT::f128 || VT == MVT::ppcf128) {
5753         assert(isSigned);
5754         LC = RTLIB::SINTTOFP_I64_LD;
5755       }
5756     } else {
5757       if (VT == MVT::f32)
5758         LC = isSigned ? RTLIB::SINTTOFP_I32_F32 : RTLIB::UINTTOFP_I32_F32;
5759       else
5760         LC = isSigned ? RTLIB::SINTTOFP_I32_F64 : RTLIB::UINTTOFP_I32_F64;
5761     }
5762
5763     // Promote the operand if needed.
5764     if (getTypeAction(SrcVT) == Promote) {
5765       SDOperand Tmp = PromoteOp(Node->getOperand(0));
5766       Tmp = isSigned
5767         ? DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Tmp.getValueType(), Tmp,
5768                       DAG.getValueType(SrcVT))
5769         : DAG.getZeroExtendInReg(Tmp, SrcVT);
5770       Node = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Tmp).Val;
5771     }
5772
5773     const char *LibCall = TLI.getLibcallName(LC);
5774     if (LibCall)
5775       Lo = ExpandLibCall(TLI.getLibcallName(LC), Node, isSigned, Hi);
5776     else  {
5777       Lo = ExpandIntToFP(Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP, VT,
5778                          Node->getOperand(0));
5779       if (getTypeAction(Lo.getValueType()) == Expand)
5780         ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
5781     }
5782     break;
5783   }
5784   }
5785
5786   // Make sure the resultant values have been legalized themselves, unless this
5787   // is a type that requires multi-step expansion.
5788   if (getTypeAction(NVT) != Expand && NVT != MVT::isVoid) {
5789     Lo = LegalizeOp(Lo);
5790     if (Hi.Val)
5791       // Don't legalize the high part if it is expanded to a single node.
5792       Hi = LegalizeOp(Hi);
5793   }
5794
5795   // Remember in a map if the values will be reused later.
5796   bool isNew = ExpandedNodes.insert(std::make_pair(Op, std::make_pair(Lo, Hi)));
5797   assert(isNew && "Value already expanded?!?");
5798 }
5799
5800 /// SplitVectorOp - Given an operand of vector type, break it down into
5801 /// two smaller values, still of vector type.
5802 void SelectionDAGLegalize::SplitVectorOp(SDOperand Op, SDOperand &Lo,
5803                                          SDOperand &Hi) {
5804   assert(MVT::isVector(Op.getValueType()) && "Cannot split non-vector type!");
5805   SDNode *Node = Op.Val;
5806   unsigned NumElements = MVT::getVectorNumElements(Node->getValueType(0));
5807   assert(NumElements > 1 && "Cannot split a single element vector!");
5808   unsigned NewNumElts = NumElements/2;
5809   MVT::ValueType NewEltVT = MVT::getVectorElementType(Node->getValueType(0));
5810   MVT::ValueType NewVT = MVT::getVectorType(NewEltVT, NewNumElts);
5811   
5812   // See if we already split it.
5813   std::map<SDOperand, std::pair<SDOperand, SDOperand> >::iterator I
5814     = SplitNodes.find(Op);
5815   if (I != SplitNodes.end()) {
5816     Lo = I->second.first;
5817     Hi = I->second.second;
5818     return;
5819   }
5820   
5821   switch (Node->getOpcode()) {
5822   default: 
5823 #ifndef NDEBUG
5824     Node->dump(&DAG);
5825 #endif
5826     assert(0 && "Unhandled operation in SplitVectorOp!");
5827   case ISD::BUILD_PAIR:
5828     Lo = Node->getOperand(0);
5829     Hi = Node->getOperand(1);
5830     break;
5831   case ISD::BUILD_VECTOR: {
5832     SmallVector<SDOperand, 8> LoOps(Node->op_begin(), 
5833                                     Node->op_begin()+NewNumElts);
5834     Lo = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, NewVT, &LoOps[0], LoOps.size());
5835
5836     SmallVector<SDOperand, 8> HiOps(Node->op_begin()+NewNumElts, 
5837                                     Node->op_end());
5838     Hi = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, NewVT, &HiOps[0], HiOps.size());
5839     break;
5840   }
5841   case ISD::CONCAT_VECTORS: {
5842     unsigned NewNumSubvectors = Node->getNumOperands() / 2;
5843     if (NewNumSubvectors == 1) {
5844       Lo = Node->getOperand(0);
5845       Hi = Node->getOperand(1);
5846     } else {
5847       SmallVector<SDOperand, 8> LoOps(Node->op_begin(), 
5848                                       Node->op_begin()+NewNumSubvectors);
5849       Lo = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, NewVT, &LoOps[0], LoOps.size());
5850
5851       SmallVector<SDOperand, 8> HiOps(Node->op_begin()+NewNumSubvectors, 
5852                                       Node->op_end());
5853       Hi = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, NewVT, &HiOps[0], HiOps.size());
5854     }
5855     break;
5856   }
5857   case ISD::ADD:
5858   case ISD::SUB:
5859   case ISD::MUL:
5860   case ISD::FADD:
5861   case ISD::FSUB:
5862   case ISD::FMUL:
5863   case ISD::SDIV:
5864   case ISD::UDIV:
5865   case ISD::FDIV:
5866   case ISD::AND:
5867   case ISD::OR:
5868   case ISD::XOR: {
5869     SDOperand LL, LH, RL, RH;
5870     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
5871     SplitVectorOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
5872     
5873     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NewVT, LL, RL);
5874     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), NewVT, LH, RH);
5875     break;
5876   }
5877   case ISD::LOAD: {
5878     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
5879     SDOperand Ch = LD->getChain();
5880     SDOperand Ptr = LD->getBasePtr();
5881     const Value *SV = LD->getSrcValue();
5882     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
5883     unsigned Alignment = LD->getAlignment();
5884     bool isVolatile = LD->isVolatile();
5885
5886     Lo = DAG.getLoad(NewVT, Ch, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
5887     unsigned IncrementSize = NewNumElts * MVT::getSizeInBits(NewEltVT)/8;
5888     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, Ptr.getValueType(), Ptr,
5889                       getIntPtrConstant(IncrementSize));
5890     SVOffset += IncrementSize;
5891     if (Alignment > IncrementSize)
5892       Alignment = IncrementSize;
5893     Hi = DAG.getLoad(NewVT, Ch, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
5894     
5895     // Build a factor node to remember that this load is independent of the
5896     // other one.
5897     SDOperand TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Lo.getValue(1),
5898                                Hi.getValue(1));
5899     
5900     // Remember that we legalized the chain.
5901     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TF));
5902     break;
5903   }
5904   case ISD::BIT_CONVERT: {
5905     // We know the result is a vector.  The input may be either a vector or a
5906     // scalar value.
5907     SDOperand InOp = Node->getOperand(0);
5908     if (!MVT::isVector(InOp.getValueType()) ||
5909         MVT::getVectorNumElements(InOp.getValueType()) == 1) {
5910       // The input is a scalar or single-element vector.
5911       // Lower to a store/load so that it can be split.
5912       // FIXME: this could be improved probably.
5913       SDOperand Ptr = CreateStackTemporary(InOp.getValueType());
5914
5915       SDOperand St = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(),
5916                                   InOp, Ptr, NULL, 0);
5917       InOp = DAG.getLoad(Op.getValueType(), St, Ptr, NULL, 0);
5918     }
5919     // Split the vector and convert each of the pieces now.
5920     SplitVectorOp(InOp, Lo, Hi);
5921     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NewVT, Lo);
5922     Hi = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NewVT, Hi);
5923     break;
5924   }
5925   }
5926       
5927   // Remember in a map if the values will be reused later.
5928   bool isNew = 
5929     SplitNodes.insert(std::make_pair(Op, std::make_pair(Lo, Hi))).second;
5930   assert(isNew && "Value already split?!?");
5931 }
5932
5933
5934 /// ScalarizeVectorOp - Given an operand of single-element vector type
5935 /// (e.g. v1f32), convert it into the equivalent operation that returns a
5936 /// scalar (e.g. f32) value.
5937 SDOperand SelectionDAGLegalize::ScalarizeVectorOp(SDOperand Op) {
5938   assert(MVT::isVector(Op.getValueType()) &&
5939          "Bad ScalarizeVectorOp invocation!");
5940   SDNode *Node = Op.Val;
5941   MVT::ValueType NewVT = MVT::getVectorElementType(Op.getValueType());
5942   assert(MVT::getVectorNumElements(Op.getValueType()) == 1);
5943   
5944   // See if we already scalarized it.
5945   std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator I = ScalarizedNodes.find(Op);
5946   if (I != ScalarizedNodes.end()) return I->second;
5947   
5948   SDOperand Result;
5949   switch (Node->getOpcode()) {
5950   default: 
5951 #ifndef NDEBUG
5952     Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
5953 #endif
5954     assert(0 && "Unknown vector operation in ScalarizeVectorOp!");
5955   case ISD::ADD:
5956   case ISD::FADD:
5957   case ISD::SUB:
5958   case ISD::FSUB:
5959   case ISD::MUL:
5960   case ISD::FMUL:
5961   case ISD::SDIV:
5962   case ISD::UDIV:
5963   case ISD::FDIV:
5964   case ISD::SREM:
5965   case ISD::UREM:
5966   case ISD::FREM:
5967   case ISD::AND:
5968   case ISD::OR:
5969   case ISD::XOR:
5970     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(),
5971                          NewVT, 
5972                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)),
5973                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(1)));
5974     break;
5975   case ISD::FNEG:
5976   case ISD::FABS:
5977   case ISD::FSQRT:
5978   case ISD::FSIN:
5979   case ISD::FCOS:
5980     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(),
5981                          NewVT, 
5982                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)));
5983     break;
5984   case ISD::LOAD: {
5985     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
5986     SDOperand Ch = LegalizeOp(LD->getChain());     // Legalize the chain.
5987     SDOperand Ptr = LegalizeOp(LD->getBasePtr());  // Legalize the pointer.
5988     
5989     const Value *SV = LD->getSrcValue();
5990     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
5991     Result = DAG.getLoad(NewVT, Ch, Ptr, SV, SVOffset,
5992                          LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
5993
5994     // Remember that we legalized the chain.
5995     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
5996     break;
5997   }
5998   case ISD::BUILD_VECTOR:
5999     Result = Node->getOperand(0);
6000     break;
6001   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:
6002     // Returning the inserted scalar element.
6003     Result = Node->getOperand(1);
6004     break;
6005   case ISD::CONCAT_VECTORS:
6006     assert(Node->getOperand(0).getValueType() == NewVT &&
6007            "Concat of non-legal vectors not yet supported!");
6008     Result = Node->getOperand(0);
6009     break;
6010   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
6011     // Figure out if the scalar is the LHS or RHS and return it.
6012     SDOperand EltNum = Node->getOperand(2).getOperand(0);
6013     if (cast<ConstantSDNode>(EltNum)->getValue())
6014       Result = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(1));
6015     else
6016       Result = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0));
6017     break;
6018   }
6019   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
6020     Result = Node->getOperand(0);
6021     assert(Result.getValueType() == NewVT);
6022     break;
6023   case ISD::BIT_CONVERT:
6024     Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, NewVT, Op.getOperand(0));
6025     break;
6026   case ISD::SELECT:
6027     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, NewVT, Op.getOperand(0),
6028                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(1)),
6029                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(2)));
6030     break;
6031   }
6032
6033   if (TLI.isTypeLegal(NewVT))
6034     Result = LegalizeOp(Result);
6035   bool isNew = ScalarizedNodes.insert(std::make_pair(Op, Result)).second;
6036   assert(isNew && "Value already scalarized?");
6037   return Result;
6038 }
6039
6040
6041 // SelectionDAG::Legalize - This is the entry point for the file.
6042 //
6043 void SelectionDAG::Legalize() {
6044   if (ViewLegalizeDAGs) viewGraph();
6045
6046   /// run - This is the main entry point to this class.
6047   ///
6048   SelectionDAGLegalize(*this).LegalizeDAG();
6049 }
6050