Fix PR3117: not all nodes being legalized. The
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / LegalizeTypes.h
1 //===-- LegalizeTypes.h - Definition of the DAG Type Legalizer class ------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines the DAGTypeLegalizer class.  This is a private interface
11 // shared between the code that implements the SelectionDAG::LegalizeTypes
12 // method.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #ifndef SELECTIONDAG_LEGALIZETYPES_H
17 #define SELECTIONDAG_LEGALIZETYPES_H
18
19 #define DEBUG_TYPE "legalize-types"
20 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
21 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
22 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
23 #include "llvm/Support/Compiler.h"
24 #include "llvm/Support/Debug.h"
25
26 namespace llvm {
27
28 //===----------------------------------------------------------------------===//
29 /// DAGTypeLegalizer - This takes an arbitrary SelectionDAG as input and hacks
30 /// on it until only value types the target machine can handle are left.  This
31 /// involves promoting small sizes to large sizes or splitting up large values
32 /// into small values.
33 ///
34 class VISIBILITY_HIDDEN DAGTypeLegalizer {
35   TargetLowering &TLI;
36   SelectionDAG &DAG;
37 public:
38   // NodeIdFlags - This pass uses the NodeId on the SDNodes to hold information
39   // about the state of the node.  The enum has all the values.
40   enum NodeIdFlags {
41     /// ReadyToProcess - All operands have been processed, so this node is ready
42     /// to be handled.
43     ReadyToProcess = 0,
44
45     /// NewNode - This is a new node, not before seen, that was created in the
46     /// process of legalizing some other node.
47     NewNode = -1,
48
49     /// Unanalyzed - This node's ID needs to be set to the number of its
50     /// unprocessed operands.
51     Unanalyzed = -2,
52
53     /// Processed - This is a node that has already been processed.
54     Processed = -3
55
56     // 1+ - This is a node which has this many unprocessed operands.
57   };
58 private:
59   enum LegalizeAction {
60     Legal,           // The target natively supports this type.
61     PromoteInteger,  // Replace this integer type with a larger one.
62     ExpandInteger,   // Split this integer type into two of half the size.
63     SoftenFloat,     // Convert this float type to a same size integer type.
64     ExpandFloat,     // Split this float type into two of half the size.
65     ScalarizeVector, // Replace this one-element vector with its element type.
66     SplitVector      // This vector type should be split into smaller vectors.
67   };
68
69   /// ValueTypeActions - This is a bitvector that contains two bits for each
70   /// simple value type, where the two bits correspond to the LegalizeAction
71   /// enum from TargetLowering.  This can be queried with "getTypeAction(VT)".
72   TargetLowering::ValueTypeActionImpl ValueTypeActions;
73
74   /// getTypeAction - Return how we should legalize values of this type, either
75   /// it is already legal, or we need to promote it to a larger integer type, or
76   /// we need to expand it into multiple registers of a smaller integer type, or
77   /// we need to split a vector type into smaller vector types, or we need to
78   /// convert it to a different type of the same size.
79   LegalizeAction getTypeAction(MVT VT) const {
80     switch (ValueTypeActions.getTypeAction(VT)) {
81     default:
82       assert(false && "Unknown legalize action!");
83     case TargetLowering::Legal:
84       return Legal;
85     case TargetLowering::Promote:
86       // Promote can mean
87       //   1) For integers, use a larger integer type (e.g. i8 -> i32).
88       //   2) For vectors, use a wider vector type (e.g. v3i32 -> v4i32).
89       if (!VT.isVector())
90         return PromoteInteger;
91       else if (VT.getVectorNumElements() == 1)
92         return ScalarizeVector;
93       else
94         // TODO: move widen code to LegalizeTypes.
95         return SplitVector;
96     case TargetLowering::Expand:
97       // Expand can mean
98       // 1) split scalar in half, 2) convert a float to an integer,
99       // 3) scalarize a single-element vector, 4) split a vector in two.
100       if (!VT.isVector()) {
101         if (VT.isInteger())
102           return ExpandInteger;
103         else if (VT.getSizeInBits() ==
104                  TLI.getTypeToTransformTo(VT).getSizeInBits())
105           return SoftenFloat;
106         else
107           return ExpandFloat;
108       } else if (VT.getVectorNumElements() == 1) {
109         return ScalarizeVector;
110       } else {
111         return SplitVector;
112       }
113     }
114   }
115
116   /// isTypeLegal - Return true if this type is legal on this target.
117   bool isTypeLegal(MVT VT) const {
118     return ValueTypeActions.getTypeAction(VT) == TargetLowering::Legal;
119   }
120
121   /// IgnoreNodeResults - Pretend all of this node's results are legal.
122   bool IgnoreNodeResults(SDNode *N) const {
123     return N->getOpcode() == ISD::TargetConstant;
124   }
125
126   /// PromotedIntegers - For integer nodes that are below legal width, this map
127   /// indicates what promoted value to use.
128   DenseMap<SDValue, SDValue> PromotedIntegers;
129
130   /// ExpandedIntegers - For integer nodes that need to be expanded this map
131   /// indicates which operands are the expanded version of the input.
132   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > ExpandedIntegers;
133
134   /// SoftenedFloats - For floating point nodes converted to integers of
135   /// the same size, this map indicates the converted value to use.
136   DenseMap<SDValue, SDValue> SoftenedFloats;
137
138   /// ExpandedFloats - For float nodes that need to be expanded this map
139   /// indicates which operands are the expanded version of the input.
140   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > ExpandedFloats;
141
142   /// ScalarizedVectors - For nodes that are <1 x ty>, this map indicates the
143   /// scalar value of type 'ty' to use.
144   DenseMap<SDValue, SDValue> ScalarizedVectors;
145
146   /// SplitVectors - For nodes that need to be split this map indicates
147   /// which operands are the expanded version of the input.
148   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > SplitVectors;
149
150   /// ReplacedValues - For values that have been replaced with another,
151   /// indicates the replacement value to use.
152   DenseMap<SDValue, SDValue> ReplacedValues;
153
154   /// Worklist - This defines a worklist of nodes to process.  In order to be
155   /// pushed onto this worklist, all operands of a node must have already been
156   /// processed.
157   SmallVector<SDNode*, 128> Worklist;
158
159 public:
160   explicit DAGTypeLegalizer(SelectionDAG &dag)
161     : TLI(dag.getTargetLoweringInfo()), DAG(dag),
162     ValueTypeActions(TLI.getValueTypeActions()) {
163     assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= 32 &&
164            "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
165   }
166
167   /// run - This is the main entry point for the type legalizer.  This does a
168   /// top-down traversal of the dag, legalizing types as it goes.  Returns
169   /// "true" if it made any changes.
170   bool run();
171
172   void NoteDeletion(SDNode *Old, SDNode *New) {
173     ExpungeNode(Old);
174     ExpungeNode(New);
175     for (unsigned i = 0, e = Old->getNumValues(); i != e; ++i)
176       ReplacedValues[SDValue(Old, i)] = SDValue(New, i);
177   }
178
179 private:
180   SDNode *AnalyzeNewNode(SDNode *N);
181   void AnalyzeNewValue(SDValue &Val);
182   void ExpungeNode(SDNode *N);
183   void PerformExpensiveChecks();
184   void RemapValue(SDValue &N);
185
186   // Common routines.
187   void ReplaceValueWith(SDValue From, SDValue To);
188
189   bool CustomLowerResults(SDNode *N, unsigned ResNo);
190
191   SDValue CreateStackStoreLoad(SDValue Op, MVT DestVT);
192   SDValue MakeLibCall(RTLIB::Libcall LC, MVT RetVT,
193                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps, bool isSigned);
194   SDValue LibCallify(RTLIB::Libcall LC, SDNode *N, bool isSigned);
195
196   SDValue BitConvertToInteger(SDValue Op);
197   SDValue JoinIntegers(SDValue Lo, SDValue Hi);
198   void SplitInteger(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
199   void SplitInteger(SDValue Op, MVT LoVT, MVT HiVT,
200                     SDValue &Lo, SDValue &Hi);
201
202   SDValue GetVectorElementPointer(SDValue VecPtr, MVT EltVT, SDValue Index);
203
204   //===--------------------------------------------------------------------===//
205   // Integer Promotion Support: LegalizeIntegerTypes.cpp
206   //===--------------------------------------------------------------------===//
207
208   /// GetPromotedInteger - Given a processed operand Op which was promoted to a
209   /// larger integer type, this returns the promoted value.  The low bits of the
210   /// promoted value corresponding to the original type are exactly equal to Op.
211   /// The extra bits contain rubbish, so the promoted value may need to be zero-
212   /// or sign-extended from the original type before it is usable (the helpers
213   /// SExtPromotedInteger and ZExtPromotedInteger can do this for you).
214   /// For example, if Op is an i16 and was promoted to an i32, then this method
215   /// returns an i32, the lower 16 bits of which coincide with Op, and the upper
216   /// 16 bits of which contain rubbish.
217   SDValue GetPromotedInteger(SDValue Op) {
218     SDValue &PromotedOp = PromotedIntegers[Op];
219     RemapValue(PromotedOp);
220     assert(PromotedOp.getNode() && "Operand wasn't promoted?");
221     return PromotedOp;
222   }
223   void SetPromotedInteger(SDValue Op, SDValue Result);
224
225   /// SExtPromotedInteger - Get a promoted operand and sign extend it to the
226   /// final size.
227   SDValue SExtPromotedInteger(SDValue Op) {
228     MVT OldVT = Op.getValueType();
229     Op = GetPromotedInteger(Op);
230     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, Op.getValueType(), Op,
231                        DAG.getValueType(OldVT));
232   }
233
234   /// ZExtPromotedInteger - Get a promoted operand and zero extend it to the
235   /// final size.
236   SDValue ZExtPromotedInteger(SDValue Op) {
237     MVT OldVT = Op.getValueType();
238     Op = GetPromotedInteger(Op);
239     return DAG.getZeroExtendInReg(Op, OldVT);
240   }
241
242   // Integer Result Promotion.
243   void PromoteIntegerResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
244   SDValue PromoteIntRes_AssertSext(SDNode *N);
245   SDValue PromoteIntRes_AssertZext(SDNode *N);
246   SDValue PromoteIntRes_Atomic1(AtomicSDNode *N);
247   SDValue PromoteIntRes_Atomic2(AtomicSDNode *N);
248   SDValue PromoteIntRes_BIT_CONVERT(SDNode *N);
249   SDValue PromoteIntRes_BSWAP(SDNode *N);
250   SDValue PromoteIntRes_BUILD_PAIR(SDNode *N);
251   SDValue PromoteIntRes_Constant(SDNode *N);
252   SDValue PromoteIntRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
253   SDValue PromoteIntRes_CTLZ(SDNode *N);
254   SDValue PromoteIntRes_CTPOP(SDNode *N);
255   SDValue PromoteIntRes_CTTZ(SDNode *N);
256   SDValue PromoteIntRes_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
257   SDValue PromoteIntRes_FP_TO_XINT(SDNode *N);
258   SDValue PromoteIntRes_INT_EXTEND(SDNode *N);
259   SDValue PromoteIntRes_LOAD(LoadSDNode *N);
260   SDValue PromoteIntRes_SDIV(SDNode *N);
261   SDValue PromoteIntRes_SELECT(SDNode *N);
262   SDValue PromoteIntRes_SELECT_CC(SDNode *N);
263   SDValue PromoteIntRes_SETCC(SDNode *N);
264   SDValue PromoteIntRes_SHL(SDNode *N);
265   SDValue PromoteIntRes_SimpleIntBinOp(SDNode *N);
266   SDValue PromoteIntRes_SIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N);
267   SDValue PromoteIntRes_SRA(SDNode *N);
268   SDValue PromoteIntRes_SRL(SDNode *N);
269   SDValue PromoteIntRes_TRUNCATE(SDNode *N);
270   SDValue PromoteIntRes_UDIV(SDNode *N);
271   SDValue PromoteIntRes_UNDEF(SDNode *N);
272   SDValue PromoteIntRes_VAARG(SDNode *N);
273   SDValue PromoteIntRes_XADDO(SDNode *N, unsigned ResNo);
274
275   // Integer Operand Promotion.
276   bool PromoteIntegerOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
277   SDValue PromoteIntOp_ANY_EXTEND(SDNode *N);
278   SDValue PromoteIntOp_BUILD_PAIR(SDNode *N);
279   SDValue PromoteIntOp_BR_CC(SDNode *N, unsigned OpNo);
280   SDValue PromoteIntOp_BRCOND(SDNode *N, unsigned OpNo);
281   SDValue PromoteIntOp_BUILD_VECTOR(SDNode *N);
282   SDValue PromoteIntOp_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
283   SDValue PromoteIntOp_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N, unsigned OpNo);
284   SDValue PromoteIntOp_MEMBARRIER(SDNode *N);
285   SDValue PromoteIntOp_SELECT(SDNode *N, unsigned OpNo);
286   SDValue PromoteIntOp_SELECT_CC(SDNode *N, unsigned OpNo);
287   SDValue PromoteIntOp_SETCC(SDNode *N, unsigned OpNo);
288   SDValue PromoteIntOp_SIGN_EXTEND(SDNode *N);
289   SDValue PromoteIntOp_SINT_TO_FP(SDNode *N);
290   SDValue PromoteIntOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
291   SDValue PromoteIntOp_TRUNCATE(SDNode *N);
292   SDValue PromoteIntOp_UINT_TO_FP(SDNode *N);
293   SDValue PromoteIntOp_ZERO_EXTEND(SDNode *N);
294
295   void PromoteSetCCOperands(SDValue &LHS,SDValue &RHS, ISD::CondCode Code);
296
297   //===--------------------------------------------------------------------===//
298   // Integer Expansion Support: LegalizeIntegerTypes.cpp
299   //===--------------------------------------------------------------------===//
300
301   /// GetExpandedInteger - Given a processed operand Op which was expanded into
302   /// two integers of half the size, this returns the two halves.  The low bits
303   /// of Op are exactly equal to the bits of Lo; the high bits exactly equal Hi.
304   /// For example, if Op is an i64 which was expanded into two i32's, then this
305   /// method returns the two i32's, with Lo being equal to the lower 32 bits of
306   /// Op, and Hi being equal to the upper 32 bits.
307   void GetExpandedInteger(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
308   void SetExpandedInteger(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
309
310   // Integer Result Expansion.
311   void ExpandIntegerResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
312   void ExpandIntRes_ANY_EXTEND        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
313   void ExpandIntRes_AssertSext        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
314   void ExpandIntRes_AssertZext        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
315   void ExpandIntRes_Constant          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
316   void ExpandIntRes_CTLZ              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
317   void ExpandIntRes_CTPOP             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
318   void ExpandIntRes_CTTZ              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
319   void ExpandIntRes_LOAD          (LoadSDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
320   void ExpandIntRes_SIGN_EXTEND       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
321   void ExpandIntRes_SIGN_EXTEND_INREG (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
322   void ExpandIntRes_TRUNCATE          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
323   void ExpandIntRes_ZERO_EXTEND       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
324   void ExpandIntRes_FP_TO_SINT        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
325   void ExpandIntRes_FP_TO_UINT        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
326
327   void ExpandIntRes_Logical           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
328   void ExpandIntRes_ADDSUB            (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
329   void ExpandIntRes_ADDSUBC           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
330   void ExpandIntRes_ADDSUBE           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
331   void ExpandIntRes_BSWAP             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
332   void ExpandIntRes_MUL               (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
333   void ExpandIntRes_SDIV              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
334   void ExpandIntRes_SREM              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
335   void ExpandIntRes_UDIV              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
336   void ExpandIntRes_UREM              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
337   void ExpandIntRes_Shift             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
338
339   void ExpandShiftByConstant(SDNode *N, unsigned Amt,
340                              SDValue &Lo, SDValue &Hi);
341   bool ExpandShiftWithKnownAmountBit(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
342
343   // Integer Operand Expansion.
344   bool ExpandIntegerOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
345   SDValue ExpandIntOp_BIT_CONVERT(SDNode *N);
346   SDValue ExpandIntOp_BR_CC(SDNode *N);
347   SDValue ExpandIntOp_BUILD_VECTOR(SDNode *N);
348   SDValue ExpandIntOp_EXTRACT_ELEMENT(SDNode *N);
349   SDValue ExpandIntOp_SELECT_CC(SDNode *N);
350   SDValue ExpandIntOp_SETCC(SDNode *N);
351   SDValue ExpandIntOp_SINT_TO_FP(SDNode *N);
352   SDValue ExpandIntOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
353   SDValue ExpandIntOp_TRUNCATE(SDNode *N);
354   SDValue ExpandIntOp_UINT_TO_FP(SDNode *N);
355
356   void IntegerExpandSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
357                                   ISD::CondCode &CCCode);
358
359   //===--------------------------------------------------------------------===//
360   // Float to Integer Conversion Support: LegalizeFloatTypes.cpp
361   //===--------------------------------------------------------------------===//
362
363   /// GetSoftenedFloat - Given a processed operand Op which was converted to an
364   /// integer of the same size, this returns the integer.  The integer contains
365   /// exactly the same bits as Op - only the type changed.  For example, if Op
366   /// is an f32 which was softened to an i32, then this method returns an i32,
367   /// the bits of which coincide with those of Op.
368   SDValue GetSoftenedFloat(SDValue Op) {
369     SDValue &SoftenedOp = SoftenedFloats[Op];
370     RemapValue(SoftenedOp);
371     assert(SoftenedOp.getNode() && "Operand wasn't converted to integer?");
372     return SoftenedOp;
373   }
374   void SetSoftenedFloat(SDValue Op, SDValue Result);
375
376   // Result Float to Integer Conversion.
377   void SoftenFloatResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
378   SDValue SoftenFloatRes_BIT_CONVERT(SDNode *N);
379   SDValue SoftenFloatRes_BUILD_PAIR(SDNode *N);
380   SDValue SoftenFloatRes_ConstantFP(ConstantFPSDNode *N);
381   SDValue SoftenFloatRes_FABS(SDNode *N);
382   SDValue SoftenFloatRes_FADD(SDNode *N);
383   SDValue SoftenFloatRes_FCEIL(SDNode *N);
384   SDValue SoftenFloatRes_FCOPYSIGN(SDNode *N);
385   SDValue SoftenFloatRes_FCOS(SDNode *N);
386   SDValue SoftenFloatRes_FDIV(SDNode *N);
387   SDValue SoftenFloatRes_FEXP(SDNode *N);
388   SDValue SoftenFloatRes_FEXP2(SDNode *N);
389   SDValue SoftenFloatRes_FFLOOR(SDNode *N);
390   SDValue SoftenFloatRes_FLOG(SDNode *N);
391   SDValue SoftenFloatRes_FLOG2(SDNode *N);
392   SDValue SoftenFloatRes_FLOG10(SDNode *N);
393   SDValue SoftenFloatRes_FMUL(SDNode *N);
394   SDValue SoftenFloatRes_FNEARBYINT(SDNode *N);
395   SDValue SoftenFloatRes_FNEG(SDNode *N);
396   SDValue SoftenFloatRes_FP_EXTEND(SDNode *N);
397   SDValue SoftenFloatRes_FP_ROUND(SDNode *N);
398   SDValue SoftenFloatRes_FPOW(SDNode *N);
399   SDValue SoftenFloatRes_FPOWI(SDNode *N);
400   SDValue SoftenFloatRes_FRINT(SDNode *N);
401   SDValue SoftenFloatRes_FSIN(SDNode *N);
402   SDValue SoftenFloatRes_FSQRT(SDNode *N);
403   SDValue SoftenFloatRes_FSUB(SDNode *N);
404   SDValue SoftenFloatRes_FTRUNC(SDNode *N);
405   SDValue SoftenFloatRes_LOAD(SDNode *N);
406   SDValue SoftenFloatRes_SELECT(SDNode *N);
407   SDValue SoftenFloatRes_SELECT_CC(SDNode *N);
408   SDValue SoftenFloatRes_XINT_TO_FP(SDNode *N);
409
410   // Operand Float to Integer Conversion.
411   bool SoftenFloatOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
412   SDValue SoftenFloatOp_BIT_CONVERT(SDNode *N);
413   SDValue SoftenFloatOp_BR_CC(SDNode *N);
414   SDValue SoftenFloatOp_FP_ROUND(SDNode *N);
415   SDValue SoftenFloatOp_FP_TO_SINT(SDNode *N);
416   SDValue SoftenFloatOp_FP_TO_UINT(SDNode *N);
417   SDValue SoftenFloatOp_SELECT_CC(SDNode *N);
418   SDValue SoftenFloatOp_SETCC(SDNode *N);
419   SDValue SoftenFloatOp_STORE(SDNode *N, unsigned OpNo);
420
421   void SoftenSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
422                            ISD::CondCode &CCCode);
423
424   //===--------------------------------------------------------------------===//
425   // Float Expansion Support: LegalizeFloatTypes.cpp
426   //===--------------------------------------------------------------------===//
427
428   /// GetExpandedFloat - Given a processed operand Op which was expanded into
429   /// two floating point values of half the size, this returns the two halves.
430   /// The low bits of Op are exactly equal to the bits of Lo; the high bits
431   /// exactly equal Hi.  For example, if Op is a ppcf128 which was expanded
432   /// into two f64's, then this method returns the two f64's, with Lo being
433   /// equal to the lower 64 bits of Op, and Hi to the upper 64 bits.
434   void GetExpandedFloat(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
435   void SetExpandedFloat(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
436
437   // Float Result Expansion.
438   void ExpandFloatResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
439   void ExpandFloatRes_ConstantFP(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
440   void ExpandFloatRes_FABS      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
441   void ExpandFloatRes_FADD      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
442   void ExpandFloatRes_FCEIL     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
443   void ExpandFloatRes_FCOS      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
444   void ExpandFloatRes_FDIV      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
445   void ExpandFloatRes_FEXP      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
446   void ExpandFloatRes_FEXP2     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
447   void ExpandFloatRes_FFLOOR    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
448   void ExpandFloatRes_FLOG      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
449   void ExpandFloatRes_FLOG2     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
450   void ExpandFloatRes_FLOG10    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
451   void ExpandFloatRes_FMUL      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
452   void ExpandFloatRes_FNEARBYINT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
453   void ExpandFloatRes_FNEG      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
454   void ExpandFloatRes_FP_EXTEND (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
455   void ExpandFloatRes_FPOW      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
456   void ExpandFloatRes_FPOWI     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
457   void ExpandFloatRes_FRINT     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
458   void ExpandFloatRes_FSIN      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
459   void ExpandFloatRes_FSQRT     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
460   void ExpandFloatRes_FSUB      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
461   void ExpandFloatRes_FTRUNC    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
462   void ExpandFloatRes_LOAD      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
463   void ExpandFloatRes_XINT_TO_FP(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
464
465   // Float Operand Expansion.
466   bool ExpandFloatOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
467   SDValue ExpandFloatOp_BR_CC(SDNode *N);
468   SDValue ExpandFloatOp_FP_ROUND(SDNode *N);
469   SDValue ExpandFloatOp_FP_TO_SINT(SDNode *N);
470   SDValue ExpandFloatOp_FP_TO_UINT(SDNode *N);
471   SDValue ExpandFloatOp_SELECT_CC(SDNode *N);
472   SDValue ExpandFloatOp_SETCC(SDNode *N);
473   SDValue ExpandFloatOp_STORE(SDNode *N, unsigned OpNo);
474
475   void FloatExpandSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
476                                 ISD::CondCode &CCCode);
477
478   //===--------------------------------------------------------------------===//
479   // Scalarization Support: LegalizeVectorTypes.cpp
480   //===--------------------------------------------------------------------===//
481
482   /// GetScalarizedVector - Given a processed one-element vector Op which was
483   /// scalarized to its element type, this returns the element.  For example,
484   /// if Op is a v1i32, Op = < i32 val >, this method returns val, an i32.
485   SDValue GetScalarizedVector(SDValue Op) {
486     SDValue &ScalarizedOp = ScalarizedVectors[Op];
487     RemapValue(ScalarizedOp);
488     assert(ScalarizedOp.getNode() && "Operand wasn't scalarized?");
489     return ScalarizedOp;
490   }
491   void SetScalarizedVector(SDValue Op, SDValue Result);
492
493   // Vector Result Scalarization: <1 x ty> -> ty.
494   void ScalarizeVectorResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
495   SDValue ScalarizeVecRes_BinOp(SDNode *N);
496   SDValue ScalarizeVecRes_UnaryOp(SDNode *N);
497
498   SDValue ScalarizeVecRes_BIT_CONVERT(SDNode *N);
499   SDValue ScalarizeVecRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
500   SDValue ScalarizeVecRes_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N);
501   SDValue ScalarizeVecRes_FPOWI(SDNode *N);
502   SDValue ScalarizeVecRes_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
503   SDValue ScalarizeVecRes_LOAD(LoadSDNode *N);
504   SDValue ScalarizeVecRes_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode *N);
505   SDValue ScalarizeVecRes_SELECT(SDNode *N);
506   SDValue ScalarizeVecRes_SELECT_CC(SDNode *N);
507   SDValue ScalarizeVecRes_UNDEF(SDNode *N);
508   SDValue ScalarizeVecRes_VECTOR_SHUFFLE(SDNode *N);
509   SDValue ScalarizeVecRes_VSETCC(SDNode *N);
510
511   // Vector Operand Scalarization: <1 x ty> -> ty.
512   bool ScalarizeVectorOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
513   SDValue ScalarizeVecOp_BIT_CONVERT(SDNode *N);
514   SDValue ScalarizeVecOp_CONCAT_VECTORS(SDNode *N);
515   SDValue ScalarizeVecOp_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
516   SDValue ScalarizeVecOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
517
518   //===--------------------------------------------------------------------===//
519   // Vector Splitting Support: LegalizeVectorTypes.cpp
520   //===--------------------------------------------------------------------===//
521
522   /// GetSplitVector - Given a processed vector Op which was split into smaller
523   /// vectors, this method returns the smaller vectors.  The first elements of
524   /// Op coincide with the elements of Lo; the remaining elements of Op coincide
525   /// with the elements of Hi: Op is what you would get by concatenating Lo and
526   /// Hi.  For example, if Op is a v8i32 that was split into two v4i32's, then
527   /// this method returns the two v4i32's, with Lo corresponding to the first 4
528   /// elements of Op, and Hi to the last 4 elements.
529   void GetSplitVector(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
530   void SetSplitVector(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
531
532   // Vector Result Splitting: <128 x ty> -> 2 x <64 x ty>.
533   void SplitVectorResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
534   void SplitVecRes_BinOp(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
535   void SplitVecRes_UnaryOp(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
536
537   void SplitVecRes_BIT_CONVERT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
538   void SplitVecRes_BUILD_PAIR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
539   void SplitVecRes_BUILD_VECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
540   void SplitVecRes_CONCAT_VECTORS(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
541   void SplitVecRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
542   void SplitVecRes_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
543   void SplitVecRes_FPOWI(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
544   void SplitVecRes_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
545   void SplitVecRes_LOAD(LoadSDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
546   void SplitVecRes_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
547   void SplitVecRes_UNDEF(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
548   void SplitVecRes_VECTOR_SHUFFLE(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
549   void SplitVecRes_VSETCC(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
550
551   // Vector Operand Splitting: <128 x ty> -> 2 x <64 x ty>.
552   bool SplitVectorOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
553   SDValue SplitVecOp_UnaryOp(SDNode *N);
554
555   SDValue SplitVecOp_BIT_CONVERT(SDNode *N);
556   SDValue SplitVecOp_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N);
557   SDValue SplitVecOp_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
558   SDValue SplitVecOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
559   SDValue SplitVecOp_VECTOR_SHUFFLE(SDNode *N, unsigned OpNo);
560
561   //===--------------------------------------------------------------------===//
562   // Generic Splitting: LegalizeTypesGeneric.cpp
563   //===--------------------------------------------------------------------===//
564
565   // Legalization methods which only use that the illegal type is split into two
566   // not necessarily identical types.  As such they can be used for splitting
567   // vectors and expanding integers and floats.
568
569   void GetSplitOp(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi) {
570     if (Op.getValueType().isVector())
571       GetSplitVector(Op, Lo, Hi);
572     else if (Op.getValueType().isInteger())
573       GetExpandedInteger(Op, Lo, Hi);
574     else
575       GetExpandedFloat(Op, Lo, Hi);
576   }
577
578   /// GetSplitDestVTs - Compute the VTs needed for the low/hi parts of a type
579   /// which is split (or expanded) into two not necessarily identical pieces.
580   void GetSplitDestVTs(MVT InVT, MVT &LoVT, MVT &HiVT);
581
582   // Generic Result Splitting.
583   void SplitRes_MERGE_VALUES(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
584   void SplitRes_SELECT      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
585   void SplitRes_SELECT_CC   (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
586   void SplitRes_UNDEF       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
587
588   //===--------------------------------------------------------------------===//
589   // Generic Expansion: LegalizeTypesGeneric.cpp
590   //===--------------------------------------------------------------------===//
591
592   // Legalization methods which only use that the illegal type is split into two
593   // identical types of half the size, and that the Lo/Hi part is stored first
594   // in memory on little/big-endian machines, followed by the Hi/Lo part.  As
595   // such they can be used for expanding integers and floats.
596
597   void GetExpandedOp(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi) {
598     if (Op.getValueType().isInteger())
599       GetExpandedInteger(Op, Lo, Hi);
600     else
601       GetExpandedFloat(Op, Lo, Hi);
602   }
603
604   // Generic Result Expansion.
605   void ExpandRes_BIT_CONVERT       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
606   void ExpandRes_BUILD_PAIR        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
607   void ExpandRes_EXTRACT_ELEMENT   (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
608   void ExpandRes_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
609   void ExpandRes_NormalLoad        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
610   void ExpandRes_VAARG             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
611
612   // Generic Operand Expansion.
613   SDValue ExpandOp_BIT_CONVERT    (SDNode *N);
614   SDValue ExpandOp_BUILD_VECTOR   (SDNode *N);
615   SDValue ExpandOp_EXTRACT_ELEMENT(SDNode *N);
616   SDValue ExpandOp_NormalStore    (SDNode *N, unsigned OpNo);
617
618 };
619
620 } // end namespace llvm.
621
622 #endif