Revert r123908; the code in question is completely untested and wrong.
[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/ADT/DenseSet.h"
24 #include "llvm/Support/Compiler.h"
25 #include "llvm/Support/Debug.h"
26
27 namespace llvm {
28
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30 /// DAGTypeLegalizer - This takes an arbitrary SelectionDAG as input and hacks
31 /// on it until only value types the target machine can handle are left.  This
32 /// involves promoting small sizes to large sizes or splitting up large values
33 /// into small values.
34 ///
35 class LLVM_LIBRARY_VISIBILITY DAGTypeLegalizer {
36   const TargetLowering &TLI;
37   SelectionDAG &DAG;
38 public:
39   // NodeIdFlags - This pass uses the NodeId on the SDNodes to hold information
40   // about the state of the node.  The enum has all the values.
41   enum NodeIdFlags {
42     /// ReadyToProcess - All operands have been processed, so this node is ready
43     /// to be handled.
44     ReadyToProcess = 0,
45
46     /// NewNode - This is a new node, not before seen, that was created in the
47     /// process of legalizing some other node.
48     NewNode = -1,
49
50     /// Unanalyzed - This node's ID needs to be set to the number of its
51     /// unprocessed operands.
52     Unanalyzed = -2,
53
54     /// Processed - This is a node that has already been processed.
55     Processed = -3
56
57     // 1+ - This is a node which has this many unprocessed operands.
58   };
59 private:
60   enum LegalizeAction {
61     Legal,           // The target natively supports this type.
62     PromoteInteger,  // Replace this integer type with a larger one.
63     ExpandInteger,   // Split this integer type into two of half the size.
64     SoftenFloat,     // Convert this float type to a same size integer type.
65     ExpandFloat,     // Split this float type into two of half the size.
66     ScalarizeVector, // Replace this one-element vector with its element type.
67     SplitVector,     // Split this vector type into two of half the size.
68     WidenVector      // This vector type should be widened into a larger vector.
69   };
70
71   /// ValueTypeActions - This is a bitvector that contains two bits for each
72   /// simple value type, where the two bits correspond to the LegalizeAction
73   /// enum from TargetLowering.  This can be queried with "getTypeAction(VT)".
74   TargetLowering::ValueTypeActionImpl ValueTypeActions;
75
76   /// getTypeAction - Return how we should legalize values of this type.
77   LegalizeAction getTypeAction(EVT VT) const {
78     switch (ValueTypeActions.getTypeAction(VT)) {
79     default:
80       assert(false && "Unknown legalize action!");
81     case TargetLowering::Legal:
82       return Legal;
83     case TargetLowering::Promote:
84       // Promote can mean
85       //   1) For integers, use a larger integer type (e.g. i8 -> i32).
86       //   2) For vectors, use a wider vector type (e.g. v3i32 -> v4i32).
87       if (!VT.isVector())
88         return PromoteInteger;
89       return WidenVector;
90     case TargetLowering::Expand:
91       // Expand can mean
92       // 1) split scalar in half, 2) convert a float to an integer,
93       // 3) scalarize a single-element vector, 4) split a vector in two.
94       if (!VT.isVector()) {
95         if (VT.isInteger())
96           return ExpandInteger;
97         if (VT.getSizeInBits() ==
98                 TLI.getTypeToTransformTo(*DAG.getContext(), VT).getSizeInBits())
99           return SoftenFloat;
100         return ExpandFloat;
101       }
102
103       if (VT.getVectorNumElements() == 1)
104         return ScalarizeVector;
105       return SplitVector;
106     }
107   }
108
109   /// isTypeLegal - Return true if this type is legal on this target.
110   bool isTypeLegal(EVT VT) const {
111     return ValueTypeActions.getTypeAction(VT) == TargetLowering::Legal;
112   }
113
114   /// IgnoreNodeResults - Pretend all of this node's results are legal.
115   bool IgnoreNodeResults(SDNode *N) const {
116     return N->getOpcode() == ISD::TargetConstant;
117   }
118
119   /// PromotedIntegers - For integer nodes that are below legal width, this map
120   /// indicates what promoted value to use.
121   DenseMap<SDValue, SDValue> PromotedIntegers;
122
123   /// ExpandedIntegers - For integer nodes that need to be expanded this map
124   /// indicates which operands are the expanded version of the input.
125   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > ExpandedIntegers;
126
127   /// SoftenedFloats - For floating point nodes converted to integers of
128   /// the same size, this map indicates the converted value to use.
129   DenseMap<SDValue, SDValue> SoftenedFloats;
130
131   /// ExpandedFloats - For float nodes that need to be expanded this map
132   /// indicates which operands are the expanded version of the input.
133   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > ExpandedFloats;
134
135   /// ScalarizedVectors - For nodes that are <1 x ty>, this map indicates the
136   /// scalar value of type 'ty' to use.
137   DenseMap<SDValue, SDValue> ScalarizedVectors;
138
139   /// SplitVectors - For nodes that need to be split this map indicates
140   /// which operands are the expanded version of the input.
141   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > SplitVectors;
142
143   /// WidenedVectors - For vector nodes that need to be widened, indicates
144   /// the widened value to use.
145   DenseMap<SDValue, SDValue> WidenedVectors;
146
147   /// ReplacedValues - For values that have been replaced with another,
148   /// indicates the replacement value to use.
149   DenseMap<SDValue, SDValue> ReplacedValues;
150
151   /// Worklist - This defines a worklist of nodes to process.  In order to be
152   /// pushed onto this worklist, all operands of a node must have already been
153   /// processed.
154   SmallVector<SDNode*, 128> Worklist;
155
156 public:
157   explicit DAGTypeLegalizer(SelectionDAG &dag)
158     : TLI(dag.getTargetLoweringInfo()), DAG(dag),
159     ValueTypeActions(TLI.getValueTypeActions()) {
160     assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= MVT::MAX_ALLOWED_VALUETYPE &&
161            "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
162   }
163
164   /// run - This is the main entry point for the type legalizer.  This does a
165   /// top-down traversal of the dag, legalizing types as it goes.  Returns
166   /// "true" if it made any changes.
167   bool run();
168
169   void NoteDeletion(SDNode *Old, SDNode *New) {
170     ExpungeNode(Old);
171     ExpungeNode(New);
172     for (unsigned i = 0, e = Old->getNumValues(); i != e; ++i)
173       ReplacedValues[SDValue(Old, i)] = SDValue(New, i);
174   }
175
176 private:
177   SDNode *AnalyzeNewNode(SDNode *N);
178   void AnalyzeNewValue(SDValue &Val);
179   void ExpungeNode(SDNode *N);
180   void PerformExpensiveChecks();
181   void RemapValue(SDValue &N);
182
183   // Common routines.
184   SDValue BitConvertToInteger(SDValue Op);
185   SDValue BitConvertVectorToIntegerVector(SDValue Op);
186   SDValue CreateStackStoreLoad(SDValue Op, EVT DestVT);
187   bool CustomLowerNode(SDNode *N, EVT VT, bool LegalizeResult);
188   bool CustomWidenLowerNode(SDNode *N, EVT VT);
189   SDValue GetVectorElementPointer(SDValue VecPtr, EVT EltVT, SDValue Index);
190   SDValue JoinIntegers(SDValue Lo, SDValue Hi);
191   SDValue LibCallify(RTLIB::Libcall LC, SDNode *N, bool isSigned);
192   SDValue MakeLibCall(RTLIB::Libcall LC, EVT RetVT,
193                       const SDValue *Ops, unsigned NumOps, bool isSigned,
194                       DebugLoc dl);
195         std::pair<SDValue, SDValue> ExpandChainLibCall(RTLIB::Libcall LC,
196                                                                                                        SDNode *Node, bool isSigned);
197         std::pair<SDValue, SDValue> ExpandAtomic(SDNode *Node);
198
199   SDValue PromoteTargetBoolean(SDValue Bool, EVT VT);
200   void ReplaceValueWith(SDValue From, SDValue To);
201   void SplitInteger(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
202   void SplitInteger(SDValue Op, EVT LoVT, EVT HiVT,
203                     SDValue &Lo, SDValue &Hi);
204
205   //===--------------------------------------------------------------------===//
206   // Integer Promotion Support: LegalizeIntegerTypes.cpp
207   //===--------------------------------------------------------------------===//
208
209   /// GetPromotedInteger - Given a processed operand Op which was promoted to a
210   /// larger integer type, this returns the promoted value.  The low bits of the
211   /// promoted value corresponding to the original type are exactly equal to Op.
212   /// The extra bits contain rubbish, so the promoted value may need to be zero-
213   /// or sign-extended from the original type before it is usable (the helpers
214   /// SExtPromotedInteger and ZExtPromotedInteger can do this for you).
215   /// For example, if Op is an i16 and was promoted to an i32, then this method
216   /// returns an i32, the lower 16 bits of which coincide with Op, and the upper
217   /// 16 bits of which contain rubbish.
218   SDValue GetPromotedInteger(SDValue Op) {
219     SDValue &PromotedOp = PromotedIntegers[Op];
220     RemapValue(PromotedOp);
221     assert(PromotedOp.getNode() && "Operand wasn't promoted?");
222     return PromotedOp;
223   }
224   void SetPromotedInteger(SDValue Op, SDValue Result);
225
226   /// SExtPromotedInteger - Get a promoted operand and sign extend it to the
227   /// final size.
228   SDValue SExtPromotedInteger(SDValue Op) {
229     EVT OldVT = Op.getValueType();
230     DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
231     Op = GetPromotedInteger(Op);
232     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, Op.getValueType(), Op,
233                        DAG.getValueType(OldVT));
234   }
235
236   /// ZExtPromotedInteger - Get a promoted operand and zero extend it to the
237   /// final size.
238   SDValue ZExtPromotedInteger(SDValue Op) {
239     EVT OldVT = Op.getValueType();
240     DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
241     Op = GetPromotedInteger(Op);
242     return DAG.getZeroExtendInReg(Op, dl, OldVT);
243   }
244
245   // Integer Result Promotion.
246   void PromoteIntegerResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
247   SDValue PromoteIntRes_AssertSext(SDNode *N);
248   SDValue PromoteIntRes_AssertZext(SDNode *N);
249   SDValue PromoteIntRes_Atomic1(AtomicSDNode *N);
250   SDValue PromoteIntRes_Atomic2(AtomicSDNode *N);
251   SDValue PromoteIntRes_BITCAST(SDNode *N);
252   SDValue PromoteIntRes_BSWAP(SDNode *N);
253   SDValue PromoteIntRes_BUILD_PAIR(SDNode *N);
254   SDValue PromoteIntRes_Constant(SDNode *N);
255   SDValue PromoteIntRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
256   SDValue PromoteIntRes_CTLZ(SDNode *N);
257   SDValue PromoteIntRes_CTPOP(SDNode *N);
258   SDValue PromoteIntRes_CTTZ(SDNode *N);
259   SDValue PromoteIntRes_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
260   SDValue PromoteIntRes_FP_TO_XINT(SDNode *N);
261   SDValue PromoteIntRes_FP32_TO_FP16(SDNode *N);
262   SDValue PromoteIntRes_INT_EXTEND(SDNode *N);
263   SDValue PromoteIntRes_LOAD(LoadSDNode *N);
264   SDValue PromoteIntRes_Overflow(SDNode *N);
265   SDValue PromoteIntRes_SADDSUBO(SDNode *N, unsigned ResNo);
266   SDValue PromoteIntRes_SDIV(SDNode *N);
267   SDValue PromoteIntRes_SELECT(SDNode *N);
268   SDValue PromoteIntRes_SELECT_CC(SDNode *N);
269   SDValue PromoteIntRes_SETCC(SDNode *N);
270   SDValue PromoteIntRes_SHL(SDNode *N);
271   SDValue PromoteIntRes_SimpleIntBinOp(SDNode *N);
272   SDValue PromoteIntRes_SIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N);
273   SDValue PromoteIntRes_SRA(SDNode *N);
274   SDValue PromoteIntRes_SRL(SDNode *N);
275   SDValue PromoteIntRes_TRUNCATE(SDNode *N);
276   SDValue PromoteIntRes_UADDSUBO(SDNode *N, unsigned ResNo);
277   SDValue PromoteIntRes_UDIV(SDNode *N);
278   SDValue PromoteIntRes_UNDEF(SDNode *N);
279   SDValue PromoteIntRes_VAARG(SDNode *N);
280   SDValue PromoteIntRes_XMULO(SDNode *N, unsigned ResNo);
281
282   // Integer Operand Promotion.
283   bool PromoteIntegerOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
284   SDValue PromoteIntOp_ANY_EXTEND(SDNode *N);
285   SDValue PromoteIntOp_BITCAST(SDNode *N);
286   SDValue PromoteIntOp_BUILD_PAIR(SDNode *N);
287   SDValue PromoteIntOp_BR_CC(SDNode *N, unsigned OpNo);
288   SDValue PromoteIntOp_BRCOND(SDNode *N, unsigned OpNo);
289   SDValue PromoteIntOp_BUILD_VECTOR(SDNode *N);
290   SDValue PromoteIntOp_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
291   SDValue PromoteIntOp_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N, unsigned OpNo);
292   SDValue PromoteIntOp_MEMBARRIER(SDNode *N);
293   SDValue PromoteIntOp_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode *N);
294   SDValue PromoteIntOp_SELECT(SDNode *N, unsigned OpNo);
295   SDValue PromoteIntOp_SELECT_CC(SDNode *N, unsigned OpNo);
296   SDValue PromoteIntOp_SETCC(SDNode *N, unsigned OpNo);
297   SDValue PromoteIntOp_Shift(SDNode *N);
298   SDValue PromoteIntOp_SIGN_EXTEND(SDNode *N);
299   SDValue PromoteIntOp_SINT_TO_FP(SDNode *N);
300   SDValue PromoteIntOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
301   SDValue PromoteIntOp_TRUNCATE(SDNode *N);
302   SDValue PromoteIntOp_UINT_TO_FP(SDNode *N);
303   SDValue PromoteIntOp_ZERO_EXTEND(SDNode *N);
304
305   void PromoteSetCCOperands(SDValue &LHS,SDValue &RHS, ISD::CondCode Code);
306
307   //===--------------------------------------------------------------------===//
308   // Integer Expansion Support: LegalizeIntegerTypes.cpp
309   //===--------------------------------------------------------------------===//
310
311   /// GetExpandedInteger - Given a processed operand Op which was expanded into
312   /// two integers of half the size, this returns the two halves.  The low bits
313   /// of Op are exactly equal to the bits of Lo; the high bits exactly equal Hi.
314   /// For example, if Op is an i64 which was expanded into two i32's, then this
315   /// method returns the two i32's, with Lo being equal to the lower 32 bits of
316   /// Op, and Hi being equal to the upper 32 bits.
317   void GetExpandedInteger(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
318   void SetExpandedInteger(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
319
320   // Integer Result Expansion.
321   void ExpandIntegerResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
322   void ExpandIntRes_ANY_EXTEND        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
323   void ExpandIntRes_AssertSext        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
324   void ExpandIntRes_AssertZext        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
325   void ExpandIntRes_Constant          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
326   void ExpandIntRes_CTLZ              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
327   void ExpandIntRes_CTPOP             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
328   void ExpandIntRes_CTTZ              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
329   void ExpandIntRes_LOAD          (LoadSDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
330   void ExpandIntRes_SIGN_EXTEND       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
331   void ExpandIntRes_SIGN_EXTEND_INREG (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
332   void ExpandIntRes_TRUNCATE          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
333   void ExpandIntRes_ZERO_EXTEND       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
334   void ExpandIntRes_FP_TO_SINT        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
335   void ExpandIntRes_FP_TO_UINT        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
336
337   void ExpandIntRes_Logical           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
338   void ExpandIntRes_ADDSUB            (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
339   void ExpandIntRes_ADDSUBC           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
340   void ExpandIntRes_ADDSUBE           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
341   void ExpandIntRes_BSWAP             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
342   void ExpandIntRes_MUL               (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
343   void ExpandIntRes_SDIV              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
344   void ExpandIntRes_SREM              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
345   void ExpandIntRes_UDIV              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
346   void ExpandIntRes_UREM              (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
347   void ExpandIntRes_Shift             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
348
349   void ExpandIntRes_SADDSUBO          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
350   void ExpandIntRes_UADDSUBO          (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
351
352   void ExpandShiftByConstant(SDNode *N, unsigned Amt,
353                              SDValue &Lo, SDValue &Hi);
354   bool ExpandShiftWithKnownAmountBit(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
355   bool ExpandShiftWithUnknownAmountBit(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
356
357   // Integer Operand Expansion.
358   bool ExpandIntegerOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
359   SDValue ExpandIntOp_BITCAST(SDNode *N);
360   SDValue ExpandIntOp_BR_CC(SDNode *N);
361   SDValue ExpandIntOp_BUILD_VECTOR(SDNode *N);
362   SDValue ExpandIntOp_EXTRACT_ELEMENT(SDNode *N);
363   SDValue ExpandIntOp_SELECT_CC(SDNode *N);
364   SDValue ExpandIntOp_SETCC(SDNode *N);
365   SDValue ExpandIntOp_Shift(SDNode *N);
366   SDValue ExpandIntOp_SINT_TO_FP(SDNode *N);
367   SDValue ExpandIntOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
368   SDValue ExpandIntOp_TRUNCATE(SDNode *N);
369   SDValue ExpandIntOp_UINT_TO_FP(SDNode *N);
370   SDValue ExpandIntOp_RETURNADDR(SDNode *N);
371
372   void IntegerExpandSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
373                                   ISD::CondCode &CCCode, DebugLoc dl);
374
375   //===--------------------------------------------------------------------===//
376   // Float to Integer Conversion Support: LegalizeFloatTypes.cpp
377   //===--------------------------------------------------------------------===//
378
379   /// GetSoftenedFloat - Given a processed operand Op which was converted to an
380   /// integer of the same size, this returns the integer.  The integer contains
381   /// exactly the same bits as Op - only the type changed.  For example, if Op
382   /// is an f32 which was softened to an i32, then this method returns an i32,
383   /// the bits of which coincide with those of Op.
384   SDValue GetSoftenedFloat(SDValue Op) {
385     SDValue &SoftenedOp = SoftenedFloats[Op];
386     RemapValue(SoftenedOp);
387     assert(SoftenedOp.getNode() && "Operand wasn't converted to integer?");
388     return SoftenedOp;
389   }
390   void SetSoftenedFloat(SDValue Op, SDValue Result);
391
392   // Result Float to Integer Conversion.
393   void SoftenFloatResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
394   SDValue SoftenFloatRes_BITCAST(SDNode *N);
395   SDValue SoftenFloatRes_BUILD_PAIR(SDNode *N);
396   SDValue SoftenFloatRes_ConstantFP(ConstantFPSDNode *N);
397   SDValue SoftenFloatRes_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
398   SDValue SoftenFloatRes_FABS(SDNode *N);
399   SDValue SoftenFloatRes_FADD(SDNode *N);
400   SDValue SoftenFloatRes_FCEIL(SDNode *N);
401   SDValue SoftenFloatRes_FCOPYSIGN(SDNode *N);
402   SDValue SoftenFloatRes_FCOS(SDNode *N);
403   SDValue SoftenFloatRes_FDIV(SDNode *N);
404   SDValue SoftenFloatRes_FEXP(SDNode *N);
405   SDValue SoftenFloatRes_FEXP2(SDNode *N);
406   SDValue SoftenFloatRes_FFLOOR(SDNode *N);
407   SDValue SoftenFloatRes_FLOG(SDNode *N);
408   SDValue SoftenFloatRes_FLOG2(SDNode *N);
409   SDValue SoftenFloatRes_FLOG10(SDNode *N);
410   SDValue SoftenFloatRes_FMUL(SDNode *N);
411   SDValue SoftenFloatRes_FNEARBYINT(SDNode *N);
412   SDValue SoftenFloatRes_FNEG(SDNode *N);
413   SDValue SoftenFloatRes_FP_EXTEND(SDNode *N);
414   SDValue SoftenFloatRes_FP16_TO_FP32(SDNode *N);
415   SDValue SoftenFloatRes_FP_ROUND(SDNode *N);
416   SDValue SoftenFloatRes_FPOW(SDNode *N);
417   SDValue SoftenFloatRes_FPOWI(SDNode *N);
418   SDValue SoftenFloatRes_FREM(SDNode *N);
419   SDValue SoftenFloatRes_FRINT(SDNode *N);
420   SDValue SoftenFloatRes_FSIN(SDNode *N);
421   SDValue SoftenFloatRes_FSQRT(SDNode *N);
422   SDValue SoftenFloatRes_FSUB(SDNode *N);
423   SDValue SoftenFloatRes_FTRUNC(SDNode *N);
424   SDValue SoftenFloatRes_LOAD(SDNode *N);
425   SDValue SoftenFloatRes_SELECT(SDNode *N);
426   SDValue SoftenFloatRes_SELECT_CC(SDNode *N);
427   SDValue SoftenFloatRes_UNDEF(SDNode *N);
428   SDValue SoftenFloatRes_VAARG(SDNode *N);
429   SDValue SoftenFloatRes_XINT_TO_FP(SDNode *N);
430
431   // Operand Float to Integer Conversion.
432   bool SoftenFloatOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
433   SDValue SoftenFloatOp_BITCAST(SDNode *N);
434   SDValue SoftenFloatOp_BR_CC(SDNode *N);
435   SDValue SoftenFloatOp_FP_ROUND(SDNode *N);
436   SDValue SoftenFloatOp_FP_TO_SINT(SDNode *N);
437   SDValue SoftenFloatOp_FP_TO_UINT(SDNode *N);
438   SDValue SoftenFloatOp_FP32_TO_FP16(SDNode *N);
439   SDValue SoftenFloatOp_SELECT_CC(SDNode *N);
440   SDValue SoftenFloatOp_SETCC(SDNode *N);
441   SDValue SoftenFloatOp_STORE(SDNode *N, unsigned OpNo);
442
443   void SoftenSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
444                            ISD::CondCode &CCCode, DebugLoc dl);
445
446   //===--------------------------------------------------------------------===//
447   // Float Expansion Support: LegalizeFloatTypes.cpp
448   //===--------------------------------------------------------------------===//
449
450   /// GetExpandedFloat - Given a processed operand Op which was expanded into
451   /// two floating point values of half the size, this returns the two halves.
452   /// The low bits of Op are exactly equal to the bits of Lo; the high bits
453   /// exactly equal Hi.  For example, if Op is a ppcf128 which was expanded
454   /// into two f64's, then this method returns the two f64's, with Lo being
455   /// equal to the lower 64 bits of Op, and Hi to the upper 64 bits.
456   void GetExpandedFloat(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
457   void SetExpandedFloat(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
458
459   // Float Result Expansion.
460   void ExpandFloatResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
461   void ExpandFloatRes_ConstantFP(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
462   void ExpandFloatRes_FABS      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
463   void ExpandFloatRes_FADD      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
464   void ExpandFloatRes_FCEIL     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
465   void ExpandFloatRes_FCOPYSIGN (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
466   void ExpandFloatRes_FCOS      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
467   void ExpandFloatRes_FDIV      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
468   void ExpandFloatRes_FEXP      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
469   void ExpandFloatRes_FEXP2     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
470   void ExpandFloatRes_FFLOOR    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
471   void ExpandFloatRes_FLOG      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
472   void ExpandFloatRes_FLOG2     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
473   void ExpandFloatRes_FLOG10    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
474   void ExpandFloatRes_FMUL      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
475   void ExpandFloatRes_FNEARBYINT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
476   void ExpandFloatRes_FNEG      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
477   void ExpandFloatRes_FP_EXTEND (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
478   void ExpandFloatRes_FPOW      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
479   void ExpandFloatRes_FPOWI     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
480   void ExpandFloatRes_FRINT     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
481   void ExpandFloatRes_FSIN      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
482   void ExpandFloatRes_FSQRT     (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
483   void ExpandFloatRes_FSUB      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
484   void ExpandFloatRes_FTRUNC    (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
485   void ExpandFloatRes_LOAD      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
486   void ExpandFloatRes_XINT_TO_FP(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
487
488   // Float Operand Expansion.
489   bool ExpandFloatOperand(SDNode *N, unsigned OperandNo);
490   SDValue ExpandFloatOp_BR_CC(SDNode *N);
491   SDValue ExpandFloatOp_FP_ROUND(SDNode *N);
492   SDValue ExpandFloatOp_FP_TO_SINT(SDNode *N);
493   SDValue ExpandFloatOp_FP_TO_UINT(SDNode *N);
494   SDValue ExpandFloatOp_SELECT_CC(SDNode *N);
495   SDValue ExpandFloatOp_SETCC(SDNode *N);
496   SDValue ExpandFloatOp_STORE(SDNode *N, unsigned OpNo);
497
498   void FloatExpandSetCCOperands(SDValue &NewLHS, SDValue &NewRHS,
499                                 ISD::CondCode &CCCode, DebugLoc dl);
500
501   //===--------------------------------------------------------------------===//
502   // Scalarization Support: LegalizeVectorTypes.cpp
503   //===--------------------------------------------------------------------===//
504
505   /// GetScalarizedVector - Given a processed one-element vector Op which was
506   /// scalarized to its element type, this returns the element.  For example,
507   /// if Op is a v1i32, Op = < i32 val >, this method returns val, an i32.
508   SDValue GetScalarizedVector(SDValue Op) {
509     SDValue &ScalarizedOp = ScalarizedVectors[Op];
510     RemapValue(ScalarizedOp);
511     assert(ScalarizedOp.getNode() && "Operand wasn't scalarized?");
512     return ScalarizedOp;
513   }
514   void SetScalarizedVector(SDValue Op, SDValue Result);
515
516   // Vector Result Scalarization: <1 x ty> -> ty.
517   void ScalarizeVectorResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
518   SDValue ScalarizeVecRes_BinOp(SDNode *N);
519   SDValue ScalarizeVecRes_UnaryOp(SDNode *N);
520   SDValue ScalarizeVecRes_InregOp(SDNode *N);
521
522   SDValue ScalarizeVecRes_BITCAST(SDNode *N);
523   SDValue ScalarizeVecRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N);
524   SDValue ScalarizeVecRes_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N);
525   SDValue ScalarizeVecRes_FPOWI(SDNode *N);
526   SDValue ScalarizeVecRes_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
527   SDValue ScalarizeVecRes_LOAD(LoadSDNode *N);
528   SDValue ScalarizeVecRes_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode *N);
529   SDValue ScalarizeVecRes_SIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N);
530   SDValue ScalarizeVecRes_SELECT(SDNode *N);
531   SDValue ScalarizeVecRes_SELECT_CC(SDNode *N);
532   SDValue ScalarizeVecRes_SETCC(SDNode *N);
533   SDValue ScalarizeVecRes_UNDEF(SDNode *N);
534   SDValue ScalarizeVecRes_VECTOR_SHUFFLE(SDNode *N);
535   SDValue ScalarizeVecRes_VSETCC(SDNode *N);
536
537   // Vector Operand Scalarization: <1 x ty> -> ty.
538   bool ScalarizeVectorOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
539   SDValue ScalarizeVecOp_BITCAST(SDNode *N);
540   SDValue ScalarizeVecOp_CONCAT_VECTORS(SDNode *N);
541   SDValue ScalarizeVecOp_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
542   SDValue ScalarizeVecOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
543
544   //===--------------------------------------------------------------------===//
545   // Vector Splitting Support: LegalizeVectorTypes.cpp
546   //===--------------------------------------------------------------------===//
547
548   /// GetSplitVector - Given a processed vector Op which was split into vectors
549   /// of half the size, this method returns the halves.  The first elements of
550   /// Op coincide with the elements of Lo; the remaining elements of Op coincide
551   /// with the elements of Hi: Op is what you would get by concatenating Lo and
552   /// Hi.  For example, if Op is a v8i32 that was split into two v4i32's, then
553   /// this method returns the two v4i32's, with Lo corresponding to the first 4
554   /// elements of Op, and Hi to the last 4 elements.
555   void GetSplitVector(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
556   void SetSplitVector(SDValue Op, SDValue Lo, SDValue Hi);
557
558   // Vector Result Splitting: <128 x ty> -> 2 x <64 x ty>.
559   void SplitVectorResult(SDNode *N, unsigned OpNo);
560   void SplitVecRes_BinOp(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
561   void SplitVecRes_UnaryOp(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
562   void SplitVecRes_InregOp(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
563
564   void SplitVecRes_BITCAST(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
565   void SplitVecRes_BUILD_PAIR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
566   void SplitVecRes_BUILD_VECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
567   void SplitVecRes_CONCAT_VECTORS(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
568   void SplitVecRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
569   void SplitVecRes_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
570   void SplitVecRes_FPOWI(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
571   void SplitVecRes_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
572   void SplitVecRes_LOAD(LoadSDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
573   void SplitVecRes_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
574   void SplitVecRes_SIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
575   void SplitVecRes_SETCC(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
576   void SplitVecRes_UNDEF(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
577   void SplitVecRes_VECTOR_SHUFFLE(ShuffleVectorSDNode *N, SDValue &Lo,
578                                   SDValue &Hi);
579
580   // Vector Operand Splitting: <128 x ty> -> 2 x <64 x ty>.
581   bool SplitVectorOperand(SDNode *N, unsigned OpNo);
582   SDValue SplitVecOp_UnaryOp(SDNode *N);
583
584   SDValue SplitVecOp_BITCAST(SDNode *N);
585   SDValue SplitVecOp_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N);
586   SDValue SplitVecOp_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
587   SDValue SplitVecOp_STORE(StoreSDNode *N, unsigned OpNo);
588   SDValue SplitVecOp_CONCAT_VECTORS(SDNode *N);
589   SDValue SplitVecOp_FP_ROUND(SDNode *N);
590
591   //===--------------------------------------------------------------------===//
592   // Vector Widening Support: LegalizeVectorTypes.cpp
593   //===--------------------------------------------------------------------===//
594
595   /// GetWidenedVector - Given a processed vector Op which was widened into a
596   /// larger vector, this method returns the larger vector.  The elements of
597   /// the returned vector consist of the elements of Op followed by elements
598   /// containing rubbish.  For example, if Op is a v2i32 that was widened to a
599   /// v4i32, then this method returns a v4i32 for which the first two elements
600   /// are the same as those of Op, while the last two elements contain rubbish.
601   SDValue GetWidenedVector(SDValue Op) {
602     SDValue &WidenedOp = WidenedVectors[Op];
603     RemapValue(WidenedOp);
604     assert(WidenedOp.getNode() && "Operand wasn't widened?");
605     return WidenedOp;
606   }
607   void SetWidenedVector(SDValue Op, SDValue Result);
608
609   // Widen Vector Result Promotion.
610   void WidenVectorResult(SDNode *N, unsigned ResNo);
611   SDValue WidenVecRes_BITCAST(SDNode* N);
612   SDValue WidenVecRes_BUILD_VECTOR(SDNode* N);
613   SDValue WidenVecRes_CONCAT_VECTORS(SDNode* N);
614   SDValue WidenVecRes_CONVERT_RNDSAT(SDNode* N);
615   SDValue WidenVecRes_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode* N);
616   SDValue WidenVecRes_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode* N);
617   SDValue WidenVecRes_LOAD(SDNode* N);
618   SDValue WidenVecRes_SCALAR_TO_VECTOR(SDNode* N);
619   SDValue WidenVecRes_SIGN_EXTEND_INREG(SDNode* N);
620   SDValue WidenVecRes_SELECT(SDNode* N);
621   SDValue WidenVecRes_SELECT_CC(SDNode* N);
622   SDValue WidenVecRes_SETCC(SDNode* N);
623   SDValue WidenVecRes_UNDEF(SDNode *N);
624   SDValue WidenVecRes_VECTOR_SHUFFLE(ShuffleVectorSDNode *N);
625   SDValue WidenVecRes_VSETCC(SDNode* N);
626
627   SDValue WidenVecRes_Binary(SDNode *N);
628   SDValue WidenVecRes_Convert(SDNode *N);
629   SDValue WidenVecRes_POWI(SDNode *N);
630   SDValue WidenVecRes_Shift(SDNode *N);
631   SDValue WidenVecRes_Unary(SDNode *N);
632   SDValue WidenVecRes_InregOp(SDNode *N);
633
634   // Widen Vector Operand.
635   bool WidenVectorOperand(SDNode *N, unsigned ResNo);
636   SDValue WidenVecOp_BITCAST(SDNode *N);
637   SDValue WidenVecOp_CONCAT_VECTORS(SDNode *N);
638   SDValue WidenVecOp_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
639   SDValue WidenVecOp_EXTRACT_SUBVECTOR(SDNode *N);
640   SDValue WidenVecOp_STORE(SDNode* N);
641
642   SDValue WidenVecOp_Convert(SDNode *N);
643
644   //===--------------------------------------------------------------------===//
645   // Vector Widening Utilities Support: LegalizeVectorTypes.cpp
646   //===--------------------------------------------------------------------===//
647
648   /// Helper GenWidenVectorLoads - Helper function to generate a set of
649   /// loads to load a vector with a resulting wider type. It takes
650   ///   LdChain: list of chains for the load to be generated.
651   ///   Ld:      load to widen
652   SDValue GenWidenVectorLoads(SmallVector<SDValue, 16>& LdChain,
653                               LoadSDNode *LD);
654
655   /// GenWidenVectorExtLoads - Helper function to generate a set of extension
656   /// loads to load a ector with a resulting wider type.  It takes
657   ///   LdChain: list of chains for the load to be generated.
658   ///   Ld:      load to widen
659   ///   ExtType: extension element type
660   SDValue GenWidenVectorExtLoads(SmallVector<SDValue, 16>& LdChain,
661                                  LoadSDNode *LD, ISD::LoadExtType ExtType);
662
663   /// Helper genWidenVectorStores - Helper function to generate a set of
664   /// stores to store a widen vector into non widen memory
665   ///   StChain: list of chains for the stores we have generated
666   ///   ST:      store of a widen value
667   void GenWidenVectorStores(SmallVector<SDValue, 16>& StChain, StoreSDNode *ST);
668
669   /// Helper genWidenVectorTruncStores - Helper function to generate a set of
670   /// stores to store a truncate widen vector into non widen memory
671   ///   StChain: list of chains for the stores we have generated
672   ///   ST:      store of a widen value
673   void GenWidenVectorTruncStores(SmallVector<SDValue, 16>& StChain,
674                                  StoreSDNode *ST);
675
676   /// Modifies a vector input (widen or narrows) to a vector of NVT.  The
677   /// input vector must have the same element type as NVT.
678   SDValue ModifyToType(SDValue InOp, EVT WidenVT);
679
680
681   //===--------------------------------------------------------------------===//
682   // Generic Splitting: LegalizeTypesGeneric.cpp
683   //===--------------------------------------------------------------------===//
684
685   // Legalization methods which only use that the illegal type is split into two
686   // not necessarily identical types.  As such they can be used for splitting
687   // vectors and expanding integers and floats.
688
689   void GetSplitOp(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi) {
690     if (Op.getValueType().isVector())
691       GetSplitVector(Op, Lo, Hi);
692     else if (Op.getValueType().isInteger())
693       GetExpandedInteger(Op, Lo, Hi);
694     else
695       GetExpandedFloat(Op, Lo, Hi);
696   }
697
698   /// GetSplitDestVTs - Compute the VTs needed for the low/hi parts of a type
699   /// which is split (or expanded) into two not necessarily identical pieces.
700   void GetSplitDestVTs(EVT InVT, EVT &LoVT, EVT &HiVT);
701
702   /// GetPairElements - Use ISD::EXTRACT_ELEMENT nodes to extract the low and
703   /// high parts of the given value.
704   void GetPairElements(SDValue Pair, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
705
706   // Generic Result Splitting.
707   void SplitRes_MERGE_VALUES(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
708   void SplitRes_SELECT      (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
709   void SplitRes_SELECT_CC   (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
710   void SplitRes_UNDEF       (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
711
712   //===--------------------------------------------------------------------===//
713   // Generic Expansion: LegalizeTypesGeneric.cpp
714   //===--------------------------------------------------------------------===//
715
716   // Legalization methods which only use that the illegal type is split into two
717   // identical types of half the size, and that the Lo/Hi part is stored first
718   // in memory on little/big-endian machines, followed by the Hi/Lo part.  As
719   // such they can be used for expanding integers and floats.
720
721   void GetExpandedOp(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi) {
722     if (Op.getValueType().isInteger())
723       GetExpandedInteger(Op, Lo, Hi);
724     else
725       GetExpandedFloat(Op, Lo, Hi);
726   }
727
728   // Generic Result Expansion.
729   void ExpandRes_BITCAST           (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
730   void ExpandRes_BUILD_PAIR        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
731   void ExpandRes_EXTRACT_ELEMENT   (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
732   void ExpandRes_EXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
733   void ExpandRes_NormalLoad        (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
734   void ExpandRes_VAARG             (SDNode *N, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
735
736   // Generic Operand Expansion.
737   SDValue ExpandOp_BITCAST          (SDNode *N);
738   SDValue ExpandOp_BUILD_VECTOR     (SDNode *N);
739   SDValue ExpandOp_EXTRACT_ELEMENT  (SDNode *N);
740   SDValue ExpandOp_INSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
741   SDValue ExpandOp_SCALAR_TO_VECTOR (SDNode *N);
742   SDValue ExpandOp_NormalStore      (SDNode *N, unsigned OpNo);
743 };
744
745 } // end namespace llvm.
746
747 #endif