eliminate some ops if they have an undef RHS
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
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 implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/GlobalValue.h"
17 #include "llvm/Intrinsics.h"
18 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
22 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
23 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
24 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
25 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
26 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
27 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
28 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
29 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
30 #include <algorithm>
31 #include <cmath>
32 using namespace llvm;
33
34 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
35 /// specified members.
36 static SDVTList makeVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
37   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
38   return Res;
39 }
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 //                              ConstantFPSDNode Class
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44
45 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
46 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
47 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
48 /// two floating point values.
49 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(double V) const {
50   return DoubleToBits(V) == DoubleToBits(Value);
51 }
52
53 //===----------------------------------------------------------------------===//
54 //                              ISD Namespace
55 //===----------------------------------------------------------------------===//
56
57 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
58 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
59 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
60   // Look through a bit convert.
61   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
62     N = N->getOperand(0).Val;
63   
64   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
65   
66   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
67   
68   // Skip over all of the undef values.
69   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
70     ++i;
71   
72   // Do not accept an all-undef vector.
73   if (i == e) return false;
74   
75   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
76   // elements.
77   SDOperand NotZero = N->getOperand(i);
78   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
79     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
80       return false;
81   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
82     MVT::ValueType VT = NotZero.getValueType();
83     if (VT== MVT::f64) {
84       if (DoubleToBits(cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValue()) !=
85           (uint64_t)-1)
86         return false;
87     } else {
88       if (FloatToBits(cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValue()) !=
89           (uint32_t)-1)
90         return false;
91     }
92   } else
93     return false;
94   
95   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
96   // undefs.
97   for (++i; i != e; ++i)
98     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
99         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
100       return false;
101   return true;
102 }
103
104
105 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
106 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
107 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
108   // Look through a bit convert.
109   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
110     N = N->getOperand(0).Val;
111   
112   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
113   
114   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
115   
116   // Skip over all of the undef values.
117   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
118     ++i;
119   
120   // Do not accept an all-undef vector.
121   if (i == e) return false;
122   
123   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
124   // elements.
125   SDOperand Zero = N->getOperand(i);
126   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
127     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
128       return false;
129   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
130     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->isExactlyValue(0.0))
131       return false;
132   } else
133     return false;
134   
135   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
136   // undefs.
137   for (++i; i != e; ++i)
138     if (N->getOperand(i) != Zero &&
139         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
140       return false;
141   return true;
142 }
143
144 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
145 /// when given the operation for (X op Y).
146 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
147   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
148   // operation.
149   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
150   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
151   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
152                        (OldL << 1) |       // New G bit
153                        (OldG << 2));        // New L bit.
154 }
155
156 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
157 /// 'op' is a valid SetCC operation.
158 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
159   unsigned Operation = Op;
160   if (isInteger)
161     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
162   else
163     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
164   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
165     Operation &= ~8;     // Don't let N and U bits get set.
166   return ISD::CondCode(Operation);
167 }
168
169
170 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
171 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
172 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
173 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
174   switch (Opcode) {
175   default: assert(0 && "Illegal integer setcc operation!");
176   case ISD::SETEQ:
177   case ISD::SETNE: return 0;
178   case ISD::SETLT:
179   case ISD::SETLE:
180   case ISD::SETGT:
181   case ISD::SETGE: return 1;
182   case ISD::SETULT:
183   case ISD::SETULE:
184   case ISD::SETUGT:
185   case ISD::SETUGE: return 2;
186   }
187 }
188
189 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
190 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
191 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
192 /// comparison.
193 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
194                                        bool isInteger) {
195   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
196     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
197     return ISD::SETCC_INVALID;
198
199   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
200
201   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
202   // care about orderedness, and is true when ordered.
203   if (Op > ISD::SETTRUE2)
204     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
205   
206   // Canonicalize illegal integer setcc's.
207   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
208     Op = ISD::SETNE;
209   
210   return ISD::CondCode(Op);
211 }
212
213 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
214 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
215 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
216 /// comparison.
217 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
218                                         bool isInteger) {
219   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
220     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
221     return ISD::SETCC_INVALID;
222
223   // Combine all of the condition bits.
224   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
225   
226   // Canonicalize illegal integer setcc's.
227   if (isInteger) {
228     switch (Result) {
229     default: break;
230     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
231     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
232     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
233     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
234     }
235   }
236   
237   return Result;
238 }
239
240 const TargetMachine &SelectionDAG::getTarget() const {
241   return TLI.getTargetMachine();
242 }
243
244 //===----------------------------------------------------------------------===//
245 //                           SDNode Profile Support
246 //===----------------------------------------------------------------------===//
247
248 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
249 ///
250 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
251   ID.AddInteger(OpC);
252 }
253
254 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
255 /// solely with their pointer.
256 void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
257   ID.AddPointer(VTList.VTs);  
258 }
259
260 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
261 ///
262 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
263                               const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
264   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
265     ID.AddPointer(Ops->Val);
266     ID.AddInteger(Ops->ResNo);
267   }
268 }
269
270 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
271                           unsigned short OpC, SDVTList VTList, 
272                           const SDOperand *OpList, unsigned N) {
273   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
274   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
275   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
276 }
277
278 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
279 /// data.
280 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, SDNode *N) {
281   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
282   // Add the return value info.
283   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
284   // Add the operand info.
285   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
286
287   // Handle SDNode leafs with special info.
288   if (N->getNumOperands() == 0) {
289     switch (N->getOpcode()) {
290     default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
291     case ISD::TargetConstant:
292     case ISD::Constant:
293       ID.AddInteger(cast<ConstantSDNode>(N)->getValue());
294       break;
295     case ISD::TargetConstantFP:
296     case ISD::ConstantFP:
297       ID.AddDouble(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getValue());
298       break;
299     case ISD::TargetGlobalAddress:
300     case ISD::GlobalAddress: {
301       GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
302       ID.AddPointer(GA->getGlobal());
303       ID.AddInteger(GA->getOffset());
304       break;
305     }
306     case ISD::BasicBlock:
307       ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
308       break;
309     case ISD::Register:
310       ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
311       break;
312     case ISD::SRCVALUE: {
313       SrcValueSDNode *SV = cast<SrcValueSDNode>(N);
314       ID.AddPointer(SV->getValue());
315       ID.AddInteger(SV->getOffset());
316       break;
317     }
318     case ISD::FrameIndex:
319     case ISD::TargetFrameIndex:
320       ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
321       break;
322     case ISD::JumpTable:
323     case ISD::TargetJumpTable:
324       ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
325       break;
326     case ISD::ConstantPool:
327     case ISD::TargetConstantPool: {
328       ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
329       ID.AddInteger(CP->getAlignment());
330       ID.AddInteger(CP->getOffset());
331       if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
332         CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
333       else
334         ID.AddPointer(CP->getConstVal());
335       break;
336     }
337     case ISD::LOAD: {
338       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
339       ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
340       ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
341       ID.AddInteger(LD->getLoadedVT());
342       ID.AddPointer(LD->getSrcValue());
343       ID.AddInteger(LD->getSrcValueOffset());
344       ID.AddInteger(LD->getAlignment());
345       ID.AddInteger(LD->isVolatile());
346       break;
347     }
348     case ISD::STORE: {
349       StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
350       ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
351       ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
352       ID.AddInteger(ST->getStoredVT());
353       ID.AddPointer(ST->getSrcValue());
354       ID.AddInteger(ST->getSrcValueOffset());
355       ID.AddInteger(ST->getAlignment());
356       ID.AddInteger(ST->isVolatile());
357       break;
358     }
359     }
360   }
361 }
362
363 //===----------------------------------------------------------------------===//
364 //                              SelectionDAG Class
365 //===----------------------------------------------------------------------===//
366
367 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
368 /// SelectionDAG.
369 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
370   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
371   // to the root node, preventing it from being deleted.
372   HandleSDNode Dummy(getRoot());
373
374   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
375   
376   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
377   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
378     if (I->use_empty())
379       DeadNodes.push_back(I);
380
381   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
382   // worklist.
383   while (!DeadNodes.empty()) {
384     SDNode *N = DeadNodes.back();
385     DeadNodes.pop_back();
386     
387     // Take the node out of the appropriate CSE map.
388     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
389
390     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
391     // no cycles in the graph.
392     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
393       SDNode *Operand = I->Val;
394       Operand->removeUser(N);
395       
396       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
397       if (Operand->use_empty())
398         DeadNodes.push_back(Operand);
399     }
400     if (N->OperandsNeedDelete)
401       delete[] N->OperandList;
402     N->OperandList = 0;
403     N->NumOperands = 0;
404     
405     // Finally, remove N itself.
406     AllNodes.erase(N);
407   }
408   
409   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
410   setRoot(Dummy.getValue());
411 }
412
413 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, std::vector<SDNode*> &Deleted) {
414   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes;
415   DeadNodes.push_back(N);
416
417   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
418   // worklist.
419   while (!DeadNodes.empty()) {
420     SDNode *N = DeadNodes.back();
421     DeadNodes.pop_back();
422     
423     // Take the node out of the appropriate CSE map.
424     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
425
426     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
427     // no cycles in the graph.
428     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
429       SDNode *Operand = I->Val;
430       Operand->removeUser(N);
431       
432       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
433       if (Operand->use_empty())
434         DeadNodes.push_back(Operand);
435     }
436     if (N->OperandsNeedDelete)
437       delete[] N->OperandList;
438     N->OperandList = 0;
439     N->NumOperands = 0;
440     
441     // Finally, remove N itself.
442     Deleted.push_back(N);
443     AllNodes.erase(N);
444   }
445 }
446
447 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
448   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
449
450   // First take this out of the appropriate CSE map.
451   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
452
453   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the 
454   // AllNodes list, and delete the node.
455   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
456 }
457
458 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
459
460   // Remove it from the AllNodes list.
461   AllNodes.remove(N);
462     
463   // Drop all of the operands and decrement used nodes use counts.
464   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
465     I->Val->removeUser(N);
466   if (N->OperandsNeedDelete)
467     delete[] N->OperandList;
468   N->OperandList = 0;
469   N->NumOperands = 0;
470   
471   delete N;
472 }
473
474 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
475 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
476 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
477 /// to return N anymore.
478 void SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
479   bool Erased = false;
480   switch (N->getOpcode()) {
481   case ISD::HANDLENODE: return;  // noop.
482   case ISD::STRING:
483     Erased = StringNodes.erase(cast<StringSDNode>(N)->getValue());
484     break;
485   case ISD::CONDCODE:
486     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
487            "Cond code doesn't exist!");
488     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
489     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
490     break;
491   case ISD::ExternalSymbol:
492     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
493     break;
494   case ISD::TargetExternalSymbol:
495     Erased =
496       TargetExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
497     break;
498   case ISD::VALUETYPE:
499     Erased = ValueTypeNodes[cast<VTSDNode>(N)->getVT()] != 0;
500     ValueTypeNodes[cast<VTSDNode>(N)->getVT()] = 0;
501     break;
502   default:
503     // Remove it from the CSE Map.
504     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
505     break;
506   }
507 #ifndef NDEBUG
508   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a 
509   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
510   // not subject to CSE.
511   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
512       !N->isTargetOpcode()) {
513     N->dump();
514     cerr << "\n";
515     assert(0 && "Node is not in map!");
516   }
517 #endif
518 }
519
520 /// AddNonLeafNodeToCSEMaps - Add the specified node back to the CSE maps.  It
521 /// has been taken out and modified in some way.  If the specified node already
522 /// exists in the CSE maps, do not modify the maps, but return the existing node
523 /// instead.  If it doesn't exist, add it and return null.
524 ///
525 SDNode *SelectionDAG::AddNonLeafNodeToCSEMaps(SDNode *N) {
526   assert(N->getNumOperands() && "This is a leaf node!");
527   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
528     return 0;    // Never add these nodes.
529   
530   // Check that remaining values produced are not flags.
531   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
532     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
533       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
534   
535   SDNode *New = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
536   if (New != N) return New;  // Node already existed.
537   return 0;
538 }
539
540 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
541 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
542 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
543 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
544 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDOperand Op,
545                                            void *&InsertPos) {
546   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
547     return 0;    // Never add these nodes.
548   
549   // Check that remaining values produced are not flags.
550   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
551     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
552       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
553   
554   SDOperand Ops[] = { Op };
555   FoldingSetNodeID ID;
556   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
557   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
558 }
559
560 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
561 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
562 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
563 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
564 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
565                                            SDOperand Op1, SDOperand Op2,
566                                            void *&InsertPos) {
567   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
568     return 0;    // Never add these nodes.
569   
570   // Check that remaining values produced are not flags.
571   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
572     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
573       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
574                                               
575   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
576   FoldingSetNodeID ID;
577   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
578   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
579 }
580
581
582 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
583 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
584 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
585 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
586 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
587                                            const SDOperand *Ops,unsigned NumOps,
588                                            void *&InsertPos) {
589   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
590     return 0;    // Never add these nodes.
591   
592   // Check that remaining values produced are not flags.
593   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
594     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
595       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
596   
597   FoldingSetNodeID ID;
598   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), 0, 0);
599   
600   if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
601     ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
602     ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
603     ID.AddInteger(LD->getLoadedVT());
604     ID.AddPointer(LD->getSrcValue());
605     ID.AddInteger(LD->getSrcValueOffset());
606     ID.AddInteger(LD->getAlignment());
607     ID.AddInteger(LD->isVolatile());
608   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
609     ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
610     ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
611     ID.AddInteger(ST->getStoredVT());
612     ID.AddPointer(ST->getSrcValue());
613     ID.AddInteger(ST->getSrcValueOffset());
614     ID.AddInteger(ST->getAlignment());
615     ID.AddInteger(ST->isVolatile());
616   }
617   
618   AddNodeIDOperands(ID, Ops, NumOps);
619   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
620 }
621
622
623 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
624   while (!AllNodes.empty()) {
625     SDNode *N = AllNodes.begin();
626     N->SetNextInBucket(0);
627     if (N->OperandsNeedDelete)
628       delete [] N->OperandList;
629     N->OperandList = 0;
630     N->NumOperands = 0;
631     AllNodes.pop_front();
632   }
633 }
634
635 SDOperand SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDOperand Op, MVT::ValueType VT) {
636   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
637   int64_t Imm = ~0ULL >> (64-MVT::getSizeInBits(VT));
638   return getNode(ISD::AND, Op.getValueType(), Op,
639                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
640 }
641
642 SDOperand SelectionDAG::getString(const std::string &Val) {
643   StringSDNode *&N = StringNodes[Val];
644   if (!N) {
645     N = new StringSDNode(Val);
646     AllNodes.push_back(N);
647   }
648   return SDOperand(N, 0);
649 }
650
651 SDOperand SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, MVT::ValueType VT, bool isT) {
652   assert(MVT::isInteger(VT) && "Cannot create FP integer constant!");
653   assert(!MVT::isVector(VT) && "Cannot create Vector ConstantSDNodes!");
654   
655   // Mask out any bits that are not valid for this constant.
656   Val &= MVT::getIntVTBitMask(VT);
657
658   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
659   FoldingSetNodeID ID;
660   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
661   ID.AddInteger(Val);
662   void *IP = 0;
663   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
664     return SDOperand(E, 0);
665   SDNode *N = new ConstantSDNode(isT, Val, VT);
666   CSEMap.InsertNode(N, IP);
667   AllNodes.push_back(N);
668   return SDOperand(N, 0);
669 }
670
671
672 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(double Val, MVT::ValueType VT,
673                                       bool isTarget) {
674   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Cannot create integer FP constant!");
675   if (VT == MVT::f32)
676     Val = (float)Val;  // Mask out extra precision.
677
678   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
679   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
680   // we don't have issues with SNANs.
681   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
682   FoldingSetNodeID ID;
683   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
684   ID.AddDouble(Val);
685   void *IP = 0;
686   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
687     return SDOperand(E, 0);
688   SDNode *N = new ConstantFPSDNode(isTarget, Val, VT);
689   CSEMap.InsertNode(N, IP);
690   AllNodes.push_back(N);
691   return SDOperand(N, 0);
692 }
693
694 SDOperand SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
695                                          MVT::ValueType VT, int Offset,
696                                          bool isTargetGA) {
697   unsigned Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
698   FoldingSetNodeID ID;
699   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
700   ID.AddPointer(GV);
701   ID.AddInteger(Offset);
702   void *IP = 0;
703   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
704    return SDOperand(E, 0);
705   SDNode *N = new GlobalAddressSDNode(isTargetGA, GV, VT, Offset);
706   CSEMap.InsertNode(N, IP);
707   AllNodes.push_back(N);
708   return SDOperand(N, 0);
709 }
710
711 SDOperand SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, MVT::ValueType VT,
712                                       bool isTarget) {
713   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
714   FoldingSetNodeID ID;
715   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
716   ID.AddInteger(FI);
717   void *IP = 0;
718   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
719     return SDOperand(E, 0);
720   SDNode *N = new FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
721   CSEMap.InsertNode(N, IP);
722   AllNodes.push_back(N);
723   return SDOperand(N, 0);
724 }
725
726 SDOperand SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, MVT::ValueType VT, bool isTarget){
727   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
728   FoldingSetNodeID ID;
729   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
730   ID.AddInteger(JTI);
731   void *IP = 0;
732   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
733     return SDOperand(E, 0);
734   SDNode *N = new JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget);
735   CSEMap.InsertNode(N, IP);
736   AllNodes.push_back(N);
737   return SDOperand(N, 0);
738 }
739
740 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(Constant *C, MVT::ValueType VT,
741                                         unsigned Alignment, int Offset,
742                                         bool isTarget) {
743   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
744   FoldingSetNodeID ID;
745   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
746   ID.AddInteger(Alignment);
747   ID.AddInteger(Offset);
748   ID.AddPointer(C);
749   void *IP = 0;
750   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
751     return SDOperand(E, 0);
752   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
753   CSEMap.InsertNode(N, IP);
754   AllNodes.push_back(N);
755   return SDOperand(N, 0);
756 }
757
758
759 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C,
760                                         MVT::ValueType VT,
761                                         unsigned Alignment, int Offset,
762                                         bool isTarget) {
763   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
764   FoldingSetNodeID ID;
765   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
766   ID.AddInteger(Alignment);
767   ID.AddInteger(Offset);
768   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
769   void *IP = 0;
770   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
771     return SDOperand(E, 0);
772   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
773   CSEMap.InsertNode(N, IP);
774   AllNodes.push_back(N);
775   return SDOperand(N, 0);
776 }
777
778
779 SDOperand SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
780   FoldingSetNodeID ID;
781   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
782   ID.AddPointer(MBB);
783   void *IP = 0;
784   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
785     return SDOperand(E, 0);
786   SDNode *N = new BasicBlockSDNode(MBB);
787   CSEMap.InsertNode(N, IP);
788   AllNodes.push_back(N);
789   return SDOperand(N, 0);
790 }
791
792 SDOperand SelectionDAG::getValueType(MVT::ValueType VT) {
793   if ((unsigned)VT >= ValueTypeNodes.size())
794     ValueTypeNodes.resize(VT+1);
795   if (ValueTypeNodes[VT] == 0) {
796     ValueTypeNodes[VT] = new VTSDNode(VT);
797     AllNodes.push_back(ValueTypeNodes[VT]);
798   }
799
800   return SDOperand(ValueTypeNodes[VT], 0);
801 }
802
803 SDOperand SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, MVT::ValueType VT) {
804   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
805   if (N) return SDOperand(N, 0);
806   N = new ExternalSymbolSDNode(false, Sym, VT);
807   AllNodes.push_back(N);
808   return SDOperand(N, 0);
809 }
810
811 SDOperand SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym,
812                                                 MVT::ValueType VT) {
813   SDNode *&N = TargetExternalSymbols[Sym];
814   if (N) return SDOperand(N, 0);
815   N = new ExternalSymbolSDNode(true, Sym, VT);
816   AllNodes.push_back(N);
817   return SDOperand(N, 0);
818 }
819
820 SDOperand SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
821   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
822     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
823   
824   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
825     CondCodeNodes[Cond] = new CondCodeSDNode(Cond);
826     AllNodes.push_back(CondCodeNodes[Cond]);
827   }
828   return SDOperand(CondCodeNodes[Cond], 0);
829 }
830
831 SDOperand SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, MVT::ValueType VT) {
832   FoldingSetNodeID ID;
833   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
834   ID.AddInteger(RegNo);
835   void *IP = 0;
836   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
837     return SDOperand(E, 0);
838   SDNode *N = new RegisterSDNode(RegNo, VT);
839   CSEMap.InsertNode(N, IP);
840   AllNodes.push_back(N);
841   return SDOperand(N, 0);
842 }
843
844 SDOperand SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V, int Offset) {
845   assert((!V || isa<PointerType>(V->getType())) &&
846          "SrcValue is not a pointer?");
847
848   FoldingSetNodeID ID;
849   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
850   ID.AddPointer(V);
851   ID.AddInteger(Offset);
852   void *IP = 0;
853   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
854     return SDOperand(E, 0);
855   SDNode *N = new SrcValueSDNode(V, Offset);
856   CSEMap.InsertNode(N, IP);
857   AllNodes.push_back(N);
858   return SDOperand(N, 0);
859 }
860
861 SDOperand SelectionDAG::FoldSetCC(MVT::ValueType VT, SDOperand N1,
862                                   SDOperand N2, ISD::CondCode Cond) {
863   // These setcc operations always fold.
864   switch (Cond) {
865   default: break;
866   case ISD::SETFALSE:
867   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
868   case ISD::SETTRUE:
869   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
870     
871   case ISD::SETOEQ:
872   case ISD::SETOGT:
873   case ISD::SETOGE:
874   case ISD::SETOLT:
875   case ISD::SETOLE:
876   case ISD::SETONE:
877   case ISD::SETO:
878   case ISD::SETUO:
879   case ISD::SETUEQ:
880   case ISD::SETUNE:
881     assert(!MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Illegal setcc for integer!");
882     break;
883   }
884   
885   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val)) {
886     uint64_t C2 = N2C->getValue();
887     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val)) {
888       uint64_t C1 = N1C->getValue();
889       
890       // Sign extend the operands if required
891       if (ISD::isSignedIntSetCC(Cond)) {
892         C1 = N1C->getSignExtended();
893         C2 = N2C->getSignExtended();
894       }
895       
896       switch (Cond) {
897       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
898       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
899       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
900       case ISD::SETULT: return getConstant(C1 <  C2, VT);
901       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1 >  C2, VT);
902       case ISD::SETULE: return getConstant(C1 <= C2, VT);
903       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1 >= C2, VT);
904       case ISD::SETLT:  return getConstant((int64_t)C1 <  (int64_t)C2, VT);
905       case ISD::SETGT:  return getConstant((int64_t)C1 >  (int64_t)C2, VT);
906       case ISD::SETLE:  return getConstant((int64_t)C1 <= (int64_t)C2, VT);
907       case ISD::SETGE:  return getConstant((int64_t)C1 >= (int64_t)C2, VT);
908       }
909     }
910   }
911   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val))
912     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val)) {
913       double C1 = N1C->getValue(), C2 = N2C->getValue();
914       
915       switch (Cond) {
916       default: break; // FIXME: Implement the rest of these!
917       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
918       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
919       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1 < C2, VT);
920       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1 > C2, VT);
921       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1 <= C2, VT);
922       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1 >= C2, VT);
923       }
924     } else {
925       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
926       return getSetCC(VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
927     }
928       
929   // Could not fold it.
930   return SDOperand();
931 }
932
933
934 /// getNode - Gets or creates the specified node.
935 ///
936 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
937   FoldingSetNodeID ID;
938   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
939   void *IP = 0;
940   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
941     return SDOperand(E, 0);
942   SDNode *N = new SDNode(Opcode, SDNode::getSDVTList(VT));
943   CSEMap.InsertNode(N, IP);
944   
945   AllNodes.push_back(N);
946   return SDOperand(N, 0);
947 }
948
949 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
950                                 SDOperand Operand) {
951   unsigned Tmp1;
952   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
953   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.Val)) {
954     uint64_t Val = C->getValue();
955     switch (Opcode) {
956     default: break;
957     case ISD::SIGN_EXTEND: return getConstant(C->getSignExtended(), VT);
958     case ISD::ANY_EXTEND:
959     case ISD::ZERO_EXTEND: return getConstant(Val, VT);
960     case ISD::TRUNCATE:    return getConstant(Val, VT);
961     case ISD::SINT_TO_FP:  return getConstantFP(C->getSignExtended(), VT);
962     case ISD::UINT_TO_FP:  return getConstantFP(C->getValue(), VT);
963     case ISD::BIT_CONVERT:
964       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
965         return getConstantFP(BitsToFloat(Val), VT);
966       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
967         return getConstantFP(BitsToDouble(Val), VT);
968       break;
969     case ISD::BSWAP:
970       switch(VT) {
971       default: assert(0 && "Invalid bswap!"); break;
972       case MVT::i16: return getConstant(ByteSwap_16((unsigned short)Val), VT);
973       case MVT::i32: return getConstant(ByteSwap_32((unsigned)Val), VT);
974       case MVT::i64: return getConstant(ByteSwap_64(Val), VT);
975       }
976       break;
977     case ISD::CTPOP:
978       switch(VT) {
979       default: assert(0 && "Invalid ctpop!"); break;
980       case MVT::i1: return getConstant(Val != 0, VT);
981       case MVT::i8: 
982         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
983         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
984       case MVT::i16:
985         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
986         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
987       case MVT::i32:
988         return getConstant(CountPopulation_32((unsigned)Val), VT);
989       case MVT::i64:
990         return getConstant(CountPopulation_64(Val), VT);
991       }
992     case ISD::CTLZ:
993       switch(VT) {
994       default: assert(0 && "Invalid ctlz!"); break;
995       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
996       case MVT::i8: 
997         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
998         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-24, VT);
999       case MVT::i16:
1000         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
1001         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-16, VT);
1002       case MVT::i32:
1003         return getConstant(CountLeadingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1004       case MVT::i64:
1005         return getConstant(CountLeadingZeros_64(Val), VT);
1006       }
1007     case ISD::CTTZ:
1008       switch(VT) {
1009       default: assert(0 && "Invalid cttz!"); break;
1010       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
1011       case MVT::i8: 
1012         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x100;
1013         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1014       case MVT::i16:
1015         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x10000;
1016         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1017       case MVT::i32:
1018         return getConstant(CountTrailingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1019       case MVT::i64:
1020         return getConstant(CountTrailingZeros_64(Val), VT);
1021       }
1022     }
1023   }
1024
1025   // Constant fold unary operations with an floating point constant operand.
1026   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.Val))
1027     switch (Opcode) {
1028     case ISD::FNEG:
1029       return getConstantFP(-C->getValue(), VT);
1030     case ISD::FABS:
1031       return getConstantFP(fabs(C->getValue()), VT);
1032     case ISD::FP_ROUND:
1033     case ISD::FP_EXTEND:
1034       return getConstantFP(C->getValue(), VT);
1035     case ISD::FP_TO_SINT:
1036       return getConstant((int64_t)C->getValue(), VT);
1037     case ISD::FP_TO_UINT:
1038       return getConstant((uint64_t)C->getValue(), VT);
1039     case ISD::BIT_CONVERT:
1040       if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
1041         return getConstant(FloatToBits(C->getValue()), VT);
1042       else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
1043         return getConstant(DoubleToBits(C->getValue()), VT);
1044       break;
1045     }
1046
1047   unsigned OpOpcode = Operand.Val->getOpcode();
1048   switch (Opcode) {
1049   case ISD::TokenFactor:
1050     return Operand;         // Factor of one node?  No factor.
1051   case ISD::SIGN_EXTEND:
1052     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1053     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid sext node, dst < src!");
1054     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
1055       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1056     break;
1057   case ISD::ZERO_EXTEND:
1058     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1059     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid zext node, dst < src!");
1060     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
1061       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1062     break;
1063   case ISD::ANY_EXTEND:
1064     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1065     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid anyext node, dst < src!");
1066     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND)
1067       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
1068       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1069     break;
1070   case ISD::TRUNCATE:
1071     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
1072     assert(Operand.getValueType() > VT && "Invalid truncate node, src < dst!");
1073     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
1074       return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1075     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
1076              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
1077       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
1078       if (Operand.Val->getOperand(0).getValueType() < VT)
1079         return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1080       else if (Operand.Val->getOperand(0).getValueType() > VT)
1081         return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1082       else
1083         return Operand.Val->getOperand(0);
1084     }
1085     break;
1086   case ISD::BIT_CONVERT:
1087     // Basic sanity checking.
1088     assert(MVT::getSizeInBits(VT) == MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType())
1089            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
1090     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
1091     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
1092       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Operand.getOperand(0));
1093     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
1094       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1095     break;
1096   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
1097     assert(MVT::isVector(VT) && !MVT::isVector(Operand.getValueType()) &&
1098            MVT::getVectorBaseType(VT) == Operand.getValueType() &&
1099            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
1100     break;
1101   case ISD::FNEG:
1102     if (OpOpcode == ISD::FSUB)   // -(X-Y) -> (Y-X)
1103       return getNode(ISD::FSUB, VT, Operand.Val->getOperand(1),
1104                      Operand.Val->getOperand(0));
1105     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
1106       return Operand.Val->getOperand(0);
1107     break;
1108   case ISD::FABS:
1109     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
1110       return getNode(ISD::FABS, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1111     break;
1112   }
1113
1114   SDNode *N;
1115   SDVTList VTs = getVTList(VT);
1116   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
1117     FoldingSetNodeID ID;
1118     SDOperand Ops[1] = { Operand };
1119     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
1120     void *IP = 0;
1121     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1122       return SDOperand(E, 0);
1123     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
1124     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1125   } else {
1126     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
1127   }
1128   AllNodes.push_back(N);
1129   return SDOperand(N, 0);
1130 }
1131
1132
1133
1134 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1135                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
1136 #ifndef NDEBUG
1137   switch (Opcode) {
1138   case ISD::TokenFactor:
1139     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
1140            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
1141     break;
1142   case ISD::AND:
1143   case ISD::OR:
1144   case ISD::XOR:
1145   case ISD::UDIV:
1146   case ISD::UREM:
1147   case ISD::MULHU:
1148   case ISD::MULHS:
1149     assert(MVT::isInteger(VT) && "This operator does not apply to FP types!");
1150     // fall through
1151   case ISD::ADD:
1152   case ISD::SUB:
1153   case ISD::MUL:
1154   case ISD::SDIV:
1155   case ISD::SREM:
1156     assert(MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Should use F* for FP ops");
1157     // fall through.
1158   case ISD::FADD:
1159   case ISD::FSUB:
1160   case ISD::FMUL:
1161   case ISD::FDIV:
1162   case ISD::FREM:
1163     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
1164            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
1165     break;
1166   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
1167     assert(N1.getValueType() == VT &&
1168            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) && 
1169            MVT::isFloatingPoint(N2.getValueType()) &&
1170            "Invalid FCOPYSIGN!");
1171     break;
1172   case ISD::SHL:
1173   case ISD::SRA:
1174   case ISD::SRL:
1175   case ISD::ROTL:
1176   case ISD::ROTR:
1177     assert(VT == N1.getValueType() &&
1178            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
1179     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(N2.getValueType()) &&
1180            VT != MVT::i1 && "Shifts only work on integers");
1181     break;
1182   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
1183     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1184     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
1185     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && MVT::isFloatingPoint(EVT) &&
1186            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
1187     assert(EVT <= VT && "Not rounding down!");
1188     break;
1189   }
1190   case ISD::AssertSext:
1191   case ISD::AssertZext:
1192   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1193     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1194     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
1195     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(EVT) &&
1196            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
1197     assert(EVT <= VT && "Not extending!");
1198   }
1199
1200   default: break;
1201   }
1202 #endif
1203
1204   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
1205   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
1206   if (N1C) {
1207     if (Opcode == ISD::SIGN_EXTEND_INREG) {
1208       int64_t Val = N1C->getValue();
1209       unsigned FromBits = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(N2)->getVT());
1210       Val <<= 64-FromBits;
1211       Val >>= 64-FromBits;
1212       return getConstant(Val, VT);
1213     }
1214     
1215     if (N2C) {
1216       uint64_t C1 = N1C->getValue(), C2 = N2C->getValue();
1217       switch (Opcode) {
1218       case ISD::ADD: return getConstant(C1 + C2, VT);
1219       case ISD::SUB: return getConstant(C1 - C2, VT);
1220       case ISD::MUL: return getConstant(C1 * C2, VT);
1221       case ISD::UDIV:
1222         if (C2) return getConstant(C1 / C2, VT);
1223         break;
1224       case ISD::UREM :
1225         if (C2) return getConstant(C1 % C2, VT);
1226         break;
1227       case ISD::SDIV :
1228         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() /
1229                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1230         break;
1231       case ISD::SREM :
1232         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() %
1233                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1234         break;
1235       case ISD::AND  : return getConstant(C1 & C2, VT);
1236       case ISD::OR   : return getConstant(C1 | C2, VT);
1237       case ISD::XOR  : return getConstant(C1 ^ C2, VT);
1238       case ISD::SHL  : return getConstant(C1 << C2, VT);
1239       case ISD::SRL  : return getConstant(C1 >> C2, VT);
1240       case ISD::SRA  : return getConstant(N1C->getSignExtended() >>(int)C2, VT);
1241       case ISD::ROTL : 
1242         return getConstant((C1 << C2) | (C1 >> (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)),
1243                            VT);
1244       case ISD::ROTR : 
1245         return getConstant((C1 >> C2) | (C1 << (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)), 
1246                            VT);
1247       default: break;
1248       }
1249     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
1250       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1251         std::swap(N1C, N2C);
1252         std::swap(N1, N2);
1253       }
1254     }
1255   }
1256
1257   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val);
1258   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val);
1259   if (N1CFP) {
1260     if (N2CFP) {
1261       double C1 = N1CFP->getValue(), C2 = N2CFP->getValue();
1262       switch (Opcode) {
1263       case ISD::FADD: return getConstantFP(C1 + C2, VT);
1264       case ISD::FSUB: return getConstantFP(C1 - C2, VT);
1265       case ISD::FMUL: return getConstantFP(C1 * C2, VT);
1266       case ISD::FDIV:
1267         if (C2) return getConstantFP(C1 / C2, VT);
1268         break;
1269       case ISD::FREM :
1270         if (C2) return getConstantFP(fmod(C1, C2), VT);
1271         break;
1272       case ISD::FCOPYSIGN: {
1273         union {
1274           double   F;
1275           uint64_t I;
1276         } u1;
1277         union {
1278           double  F;
1279           int64_t I;
1280         } u2;
1281         u1.F = C1;
1282         u2.F = C2;
1283         if (u2.I < 0)  // Sign bit of RHS set?
1284           u1.I |= 1ULL << 63;      // Set the sign bit of the LHS.
1285         else 
1286           u1.I &= (1ULL << 63)-1;  // Clear the sign bit of the LHS.
1287         return getConstantFP(u1.F, VT);
1288       }
1289       default: break;
1290       }
1291     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
1292       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1293         std::swap(N1CFP, N2CFP);
1294         std::swap(N1, N2);
1295       }
1296     }
1297   }
1298   
1299   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
1300   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
1301     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1302       std::swap(N1, N2);
1303     } else {
1304       switch (Opcode) {
1305       case ISD::FP_ROUND_INREG:
1306       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
1307       case ISD::SUB:
1308       case ISD::FSUB:
1309       case ISD::FDIV:
1310       case ISD::FREM:
1311       case ISD::SRA:
1312         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
1313       case ISD::UDIV:
1314       case ISD::SDIV:
1315       case ISD::UREM:
1316       case ISD::SREM:
1317       case ISD::SRL:
1318       case ISD::SHL:
1319         return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
1320       }
1321     }
1322   }
1323   
1324   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef. 
1325   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
1326     switch (Opcode) {
1327     case ISD::ADD:
1328     case ISD::ADDC:
1329     case ISD::ADDE:
1330     case ISD::SUB:
1331     case ISD::FADD:
1332     case ISD::FSUB:
1333     case ISD::FMUL:
1334     case ISD::FDIV:
1335     case ISD::FREM:
1336     case ISD::UDIV:
1337     case ISD::SDIV:
1338     case ISD::UREM:
1339     case ISD::SREM:
1340     case ISD::XOR:
1341       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
1342     case ISD::MUL: 
1343     case ISD::AND:
1344     case ISD::SRL:
1345     case ISD::SHL:
1346       return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
1347     case ISD::OR:
1348       return getConstant(MVT::getIntVTBitMask(VT), VT);
1349     case ISD::SRA:
1350       return N1;
1351     }
1352   }
1353
1354   // Fold operations.
1355   switch (Opcode) {
1356   case ISD::TokenFactor:
1357     // Fold trivial token factors.
1358     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
1359     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
1360     break;
1361       
1362   case ISD::AND:
1363     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
1364     // worth handling here.
1365     if (N2C && N2C->getValue() == 0)
1366       return N2;
1367     break;
1368   case ISD::OR:
1369   case ISD::XOR:
1370     // (X ^| 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
1371     // worth handling here.
1372     if (N2C && N2C->getValue() == 0)
1373       return N1;
1374     break;
1375   case ISD::FP_ROUND_INREG:
1376     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
1377     break;
1378   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1379     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1380     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
1381     break;
1382   }
1383   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
1384     assert(N2C && (unsigned)N2C->getValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
1385     
1386     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
1387     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
1388     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now. 
1389     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
1390       return N1.getOperand(N2C->getValue());
1391     
1392     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
1393     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
1394       unsigned Shift = MVT::getSizeInBits(VT) * N2C->getValue();
1395       return getConstant(C->getValue() >> Shift, VT);
1396     }
1397     break;
1398
1399   // FIXME: figure out how to safely handle things like
1400   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
1401   // int bar() { return foo(256); }
1402 #if 0
1403   case ISD::SHL:
1404   case ISD::SRL:
1405   case ISD::SRA:
1406     if (N2.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
1407         cast<VTSDNode>(N2.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
1408       return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
1409     else if (N2.getOpcode() == ISD::AND)
1410       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getOperand(1))) {
1411         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
1412         // eliminate the and.
1413         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT);
1414         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
1415           return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
1416       }
1417     break;
1418 #endif
1419   }
1420
1421   // Memoize this node if possible.
1422   SDNode *N;
1423   SDVTList VTs = getVTList(VT);
1424   if (VT != MVT::Flag) {
1425     SDOperand Ops[] = { N1, N2 };
1426     FoldingSetNodeID ID;
1427     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
1428     void *IP = 0;
1429     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1430       return SDOperand(E, 0);
1431     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
1432     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1433   } else {
1434     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
1435   }
1436
1437   AllNodes.push_back(N);
1438   return SDOperand(N, 0);
1439 }
1440
1441 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1442                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
1443   // Perform various simplifications.
1444   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
1445   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
1446   switch (Opcode) {
1447   case ISD::SETCC: {
1448     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
1449     SDOperand Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get());
1450     if (Simp.Val) return Simp;
1451     break;
1452   }
1453   case ISD::SELECT:
1454     if (N1C)
1455       if (N1C->getValue())
1456         return N2;             // select true, X, Y -> X
1457       else
1458         return N3;             // select false, X, Y -> Y
1459
1460     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
1461     break;
1462   case ISD::BRCOND:
1463     if (N2C)
1464       if (N2C->getValue()) // Unconditional branch
1465         return getNode(ISD::BR, MVT::Other, N1, N3);
1466       else
1467         return N1;         // Never-taken branch
1468     break;
1469   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
1470     assert(VT == N1.getValueType() && VT == N2.getValueType() &&
1471            MVT::isVector(VT) && MVT::isVector(N3.getValueType()) &&
1472            N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
1473            MVT::getVectorNumElements(VT) == N3.getNumOperands() &&
1474            "Illegal VECTOR_SHUFFLE node!");
1475     break;
1476   }
1477
1478   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
1479   SDNode *N;
1480   SDVTList VTs = getVTList(VT);
1481   if (VT != MVT::Flag) {
1482     SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3 };
1483     FoldingSetNodeID ID;
1484     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
1485     void *IP = 0;
1486     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1487       return SDOperand(E, 0);
1488     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
1489     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1490   } else {
1491     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
1492   }
1493   AllNodes.push_back(N);
1494   return SDOperand(N, 0);
1495 }
1496
1497 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1498                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
1499                                 SDOperand N4) {
1500   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
1501   return getNode(Opcode, VT, Ops, 4);
1502 }
1503
1504 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1505                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
1506                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
1507   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
1508   return getNode(Opcode, VT, Ops, 5);
1509 }
1510
1511 SDOperand SelectionDAG::getLoad(MVT::ValueType VT,
1512                                 SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1513                                 const Value *SV, int SVOffset,
1514                                 bool isVolatile) {
1515   // FIXME: Alignment == 1 for now.
1516   unsigned Alignment = 1;
1517   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
1518   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
1519   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, Undef };
1520   FoldingSetNodeID ID;
1521   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
1522   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
1523   ID.AddInteger(ISD::NON_EXTLOAD);
1524   ID.AddInteger(VT);
1525   ID.AddPointer(SV);
1526   ID.AddInteger(SVOffset);
1527   ID.AddInteger(Alignment);
1528   ID.AddInteger(isVolatile);
1529   void *IP = 0;
1530   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1531     return SDOperand(E, 0);
1532   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED,
1533                              ISD::NON_EXTLOAD, VT, SV, SVOffset, Alignment,
1534                              isVolatile);
1535   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1536   AllNodes.push_back(N);
1537   return SDOperand(N, 0);
1538 }
1539
1540 SDOperand SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, MVT::ValueType VT,
1541                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1542                                    const Value *SV,
1543                                    int SVOffset, MVT::ValueType EVT,
1544                                    bool isVolatile) {
1545   // If they are asking for an extending load from/to the same thing, return a
1546   // normal load.
1547   if (VT == EVT)
1548     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
1549
1550   if (MVT::isVector(VT))
1551     assert(EVT == MVT::getVectorBaseType(VT) && "Invalid vector extload!");
1552   else
1553     assert(EVT < VT && "Should only be an extending load, not truncating!");
1554   assert((ExtType == ISD::EXTLOAD || MVT::isInteger(VT)) &&
1555          "Cannot sign/zero extend a FP/Vector load!");
1556   assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(EVT) &&
1557          "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
1558
1559   // FIXME: Alignment == 1 for now.
1560   unsigned Alignment = 1;
1561   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
1562   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
1563   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, Undef };
1564   FoldingSetNodeID ID;
1565   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
1566   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
1567   ID.AddInteger(ExtType);
1568   ID.AddInteger(EVT);
1569   ID.AddPointer(SV);
1570   ID.AddInteger(SVOffset);
1571   ID.AddInteger(Alignment);
1572   ID.AddInteger(isVolatile);
1573   void *IP = 0;
1574   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1575     return SDOperand(E, 0);
1576   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, ExtType, EVT,
1577                              SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
1578   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1579   AllNodes.push_back(N);
1580   return SDOperand(N, 0);
1581 }
1582
1583 SDOperand
1584 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDOperand OrigLoad, SDOperand Base,
1585                              SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
1586   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
1587   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
1588          "Load is already a indexed load!");
1589   MVT::ValueType VT = OrigLoad.getValueType();
1590   SDVTList VTs = getVTList(VT, Base.getValueType(), MVT::Other);
1591   SDOperand Ops[] = { LD->getChain(), Base, Offset };
1592   FoldingSetNodeID ID;
1593   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
1594   ID.AddInteger(AM);
1595   ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
1596   ID.AddInteger(LD->getLoadedVT());
1597   ID.AddPointer(LD->getSrcValue());
1598   ID.AddInteger(LD->getSrcValueOffset());
1599   ID.AddInteger(LD->getAlignment());
1600   ID.AddInteger(LD->isVolatile());
1601   void *IP = 0;
1602   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1603     return SDOperand(E, 0);
1604   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, AM,
1605                              LD->getExtensionType(), LD->getLoadedVT(),
1606                              LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
1607                              LD->getAlignment(), LD->isVolatile());
1608   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1609   AllNodes.push_back(N);
1610   return SDOperand(N, 0);
1611 }
1612
1613 SDOperand SelectionDAG::getVecLoad(unsigned Count, MVT::ValueType EVT,
1614                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1615                                    SDOperand SV) {
1616   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, SV, getConstant(Count, MVT::i32), 
1617                       getValueType(EVT) };
1618   return getNode(ISD::VLOAD, getVTList(MVT::Vector, MVT::Other), Ops, 5);
1619 }
1620
1621 SDOperand SelectionDAG::getStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
1622                                  SDOperand Ptr, const Value *SV, int SVOffset,
1623                                  bool isVolatile) {
1624   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
1625
1626   // FIXME: Alignment == 1 for now.
1627   unsigned Alignment = 1;
1628   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
1629   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
1630   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
1631   FoldingSetNodeID ID;
1632   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
1633   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
1634   ID.AddInteger(false);
1635   ID.AddInteger(VT);
1636   ID.AddPointer(SV);
1637   ID.AddInteger(SVOffset);
1638   ID.AddInteger(Alignment);
1639   ID.AddInteger(isVolatile);
1640   void *IP = 0;
1641   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1642     return SDOperand(E, 0);
1643   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, false,
1644                               VT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
1645   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1646   AllNodes.push_back(N);
1647   return SDOperand(N, 0);
1648 }
1649
1650 SDOperand SelectionDAG::getTruncStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
1651                                       SDOperand Ptr, const Value *SV,
1652                                       int SVOffset, MVT::ValueType SVT,
1653                                       bool isVolatile) {
1654   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
1655   bool isTrunc = VT != SVT;
1656
1657   assert(VT > SVT && "Not a truncation?");
1658   assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(SVT) &&
1659          "Can't do FP-INT conversion!");
1660
1661   // FIXME: Alignment == 1 for now.
1662   unsigned Alignment = 1;
1663   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
1664   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
1665   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
1666   FoldingSetNodeID ID;
1667   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
1668   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
1669   ID.AddInteger(isTrunc);
1670   ID.AddInteger(SVT);
1671   ID.AddPointer(SV);
1672   ID.AddInteger(SVOffset);
1673   ID.AddInteger(Alignment);
1674   ID.AddInteger(isVolatile);
1675   void *IP = 0;
1676   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1677     return SDOperand(E, 0);
1678   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, isTrunc,
1679                               SVT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
1680   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1681   AllNodes.push_back(N);
1682   return SDOperand(N, 0);
1683 }
1684
1685 SDOperand
1686 SelectionDAG::getIndexedStore(SDOperand OrigStore, SDOperand Base,
1687                               SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
1688   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
1689   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
1690          "Store is already a indexed store!");
1691   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
1692   SDOperand Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
1693   FoldingSetNodeID ID;
1694   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
1695   ID.AddInteger(AM);
1696   ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
1697   ID.AddInteger(ST->getStoredVT());
1698   ID.AddPointer(ST->getSrcValue());
1699   ID.AddInteger(ST->getSrcValueOffset());
1700   ID.AddInteger(ST->getAlignment());
1701   ID.AddInteger(ST->isVolatile());
1702   void *IP = 0;
1703   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1704     return SDOperand(E, 0);
1705   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, AM,
1706                               ST->isTruncatingStore(), ST->getStoredVT(),
1707                               ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
1708                               ST->getAlignment(), ST->isVolatile());
1709   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1710   AllNodes.push_back(N);
1711   return SDOperand(N, 0);
1712 }
1713
1714 SDOperand SelectionDAG::getVAArg(MVT::ValueType VT,
1715                                  SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1716                                  SDOperand SV) {
1717   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, SV };
1718   return getNode(ISD::VAARG, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 3);
1719 }
1720
1721 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1722                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
1723   switch (NumOps) {
1724   case 0: return getNode(Opcode, VT);
1725   case 1: return getNode(Opcode, VT, Ops[0]);
1726   case 2: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1]);
1727   case 3: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1728   default: break;
1729   }
1730   
1731   switch (Opcode) {
1732   default: break;
1733   case ISD::SELECT_CC: {
1734     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
1735     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
1736            "LHS and RHS of condition must have same type!");
1737     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
1738            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
1739     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
1740            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
1741     break;
1742   }
1743   case ISD::BR_CC: {
1744     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
1745     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
1746            "LHS/RHS of comparison should match types!");
1747     break;
1748   }
1749   }
1750
1751   // Memoize nodes.
1752   SDNode *N;
1753   SDVTList VTs = getVTList(VT);
1754   if (VT != MVT::Flag) {
1755     FoldingSetNodeID ID;
1756     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
1757     void *IP = 0;
1758     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1759       return SDOperand(E, 0);
1760     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
1761     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1762   } else {
1763     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
1764   }
1765   AllNodes.push_back(N);
1766   return SDOperand(N, 0);
1767 }
1768
1769 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
1770                                 std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
1771                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
1772   return getNode(Opcode, getNodeValueTypes(ResultTys), ResultTys.size(),
1773                  Ops, NumOps);
1774 }
1775
1776 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
1777                                 const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs,
1778                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
1779   if (NumVTs == 1)
1780     return getNode(Opcode, VTs[0], Ops, NumOps);
1781   return getNode(Opcode, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
1782 }  
1783   
1784 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
1785                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
1786   if (VTList.NumVTs == 1)
1787     return getNode(Opcode, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
1788
1789   switch (Opcode) {
1790   // FIXME: figure out how to safely handle things like
1791   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
1792   // int bar() { return foo(256); }
1793 #if 0
1794   case ISD::SRA_PARTS:
1795   case ISD::SRL_PARTS:
1796   case ISD::SHL_PARTS:
1797     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
1798         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
1799       return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
1800     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
1801       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
1802         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
1803         // eliminate the and.
1804         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT)*2;
1805         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
1806           return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
1807       }
1808     break;
1809 #endif
1810   }
1811
1812   // Memoize the node unless it returns a flag.
1813   SDNode *N;
1814   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
1815     FoldingSetNodeID ID;
1816     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
1817     void *IP = 0;
1818     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1819       return SDOperand(E, 0);
1820     if (NumOps == 1)
1821       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
1822     else if (NumOps == 2)
1823       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
1824     else if (NumOps == 3)
1825       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1826     else
1827       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
1828     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1829   } else {
1830     if (NumOps == 1)
1831       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
1832     else if (NumOps == 2)
1833       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
1834     else if (NumOps == 3)
1835       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1836     else
1837       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
1838   }
1839   AllNodes.push_back(N);
1840   return SDOperand(N, 0);
1841 }
1842
1843 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT) {
1844   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
1845 }
1846
1847 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2) {
1848   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
1849        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
1850     if (I->size() == 2 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2)
1851       return makeVTList(&(*I)[0], 2);
1852   }
1853   std::vector<MVT::ValueType> V;
1854   V.push_back(VT1);
1855   V.push_back(VT2);
1856   VTList.push_front(V);
1857   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 2);
1858 }
1859 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
1860                                  MVT::ValueType VT3) {
1861   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
1862        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
1863     if (I->size() == 3 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2 &&
1864         (*I)[2] == VT3)
1865       return makeVTList(&(*I)[0], 3);
1866   }
1867   std::vector<MVT::ValueType> V;
1868   V.push_back(VT1);
1869   V.push_back(VT2);
1870   V.push_back(VT3);
1871   VTList.push_front(V);
1872   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 3);
1873 }
1874
1875 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
1876   switch (NumVTs) {
1877     case 0: assert(0 && "Cannot have nodes without results!");
1878     case 1: return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VTs[0]), 1);
1879     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
1880     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
1881     default: break;
1882   }
1883
1884   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
1885        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
1886     if (I->size() != NumVTs || VTs[0] != (*I)[0] || VTs[1] != (*I)[1]) continue;
1887    
1888     bool NoMatch = false;
1889     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
1890       if (VTs[i] != (*I)[i]) {
1891         NoMatch = true;
1892         break;
1893       }
1894     if (!NoMatch)
1895       return makeVTList(&*I->begin(), NumVTs);
1896   }
1897   
1898   VTList.push_front(std::vector<MVT::ValueType>(VTs, VTs+NumVTs));
1899   return makeVTList(&*VTList.begin()->begin(), NumVTs);
1900 }
1901
1902
1903 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
1904 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
1905 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
1906 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
1907 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
1908 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
1909 SDOperand SelectionDAG::
1910 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op) {
1911   SDNode *N = InN.Val;
1912   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
1913   
1914   // Check to see if there is no change.
1915   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
1916   
1917   // See if the modified node already exists.
1918   void *InsertPos = 0;
1919   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
1920     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
1921   
1922   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
1923   if (InsertPos)
1924     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1925   
1926   // Now we update the operands.
1927   N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
1928   Op.Val->addUser(N);
1929   N->OperandList[0] = Op;
1930   
1931   // If this gets put into a CSE map, add it.
1932   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
1933   return InN;
1934 }
1935
1936 SDOperand SelectionDAG::
1937 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
1938   SDNode *N = InN.Val;
1939   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
1940   
1941   // Check to see if there is no change.
1942   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
1943     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
1944   
1945   // See if the modified node already exists.
1946   void *InsertPos = 0;
1947   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
1948     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
1949   
1950   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
1951   if (InsertPos)
1952     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1953   
1954   // Now we update the operands.
1955   if (N->OperandList[0] != Op1) {
1956     N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
1957     Op1.Val->addUser(N);
1958     N->OperandList[0] = Op1;
1959   }
1960   if (N->OperandList[1] != Op2) {
1961     N->OperandList[1].Val->removeUser(N);
1962     Op2.Val->addUser(N);
1963     N->OperandList[1] = Op2;
1964   }
1965   
1966   // If this gets put into a CSE map, add it.
1967   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
1968   return InN;
1969 }
1970
1971 SDOperand SelectionDAG::
1972 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
1973   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
1974   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
1975 }
1976
1977 SDOperand SelectionDAG::
1978 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
1979                    SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
1980   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
1981   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
1982 }
1983
1984 SDOperand SelectionDAG::
1985 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
1986                    SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
1987   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
1988   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
1989 }
1990
1991
1992 SDOperand SelectionDAG::
1993 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
1994   SDNode *N = InN.Val;
1995   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
1996          "Update with wrong number of operands");
1997   
1998   // Check to see if there is no change.
1999   bool AnyChange = false;
2000   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2001     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
2002       AnyChange = true;
2003       break;
2004     }
2005   }
2006   
2007   // No operands changed, just return the input node.
2008   if (!AnyChange) return InN;
2009   
2010   // See if the modified node already exists.
2011   void *InsertPos = 0;
2012   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
2013     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
2014   
2015   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
2016   if (InsertPos)
2017     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2018   
2019   // Now we update the operands.
2020   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2021     if (N->OperandList[i] != Ops[i]) {
2022       N->OperandList[i].Val->removeUser(N);
2023       Ops[i].Val->addUser(N);
2024       N->OperandList[i] = Ops[i];
2025     }
2026   }
2027
2028   // If this gets put into a CSE map, add it.
2029   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
2030   return InN;
2031 }
2032
2033
2034 /// MorphNodeTo - This frees the operands of the current node, resets the
2035 /// opcode, types, and operands to the specified value.  This should only be
2036 /// used by the SelectionDAG class.
2037 void SDNode::MorphNodeTo(unsigned Opc, SDVTList L,
2038                          const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2039   NodeType = Opc;
2040   ValueList = L.VTs;
2041   NumValues = L.NumVTs;
2042   
2043   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
2044   // use list.
2045   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ++I)
2046     I->Val->removeUser(this);
2047   
2048   // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
2049   // the operand list.
2050   if (NumOps > NumOperands) {
2051     if (OperandsNeedDelete)
2052       delete [] OperandList;
2053     OperandList = new SDOperand[NumOps];
2054     OperandsNeedDelete = true;
2055   }
2056   
2057   // Assign the new operands.
2058   NumOperands = NumOps;
2059   
2060   for (unsigned i = 0, e = NumOps; i != e; ++i) {
2061     OperandList[i] = Ops[i];
2062     SDNode *N = OperandList[i].Val;
2063     N->Uses.push_back(this);
2064   }
2065 }
2066
2067 /// SelectNodeTo - These are used for target selectors to *mutate* the
2068 /// specified node to have the specified return type, Target opcode, and
2069 /// operands.  Note that target opcodes are stored as
2070 /// ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpcode in the node opcode field.
2071 ///
2072 /// Note that SelectNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
2073 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
2074 /// the current one.
2075 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2076                                    MVT::ValueType VT) {
2077   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2078   FoldingSetNodeID ID;
2079   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, 0, 0);
2080   void *IP = 0;
2081   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2082     return ON;
2083    
2084   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2085   
2086   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, 0, 0);
2087
2088   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2089   return N;
2090 }
2091
2092 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2093                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1) {
2094   // If an identical node already exists, use it.
2095   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2096   SDOperand Ops[] = { Op1 };
2097   
2098   FoldingSetNodeID ID;
2099   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
2100   void *IP = 0;
2101   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2102     return ON;
2103                                        
2104   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2105   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
2106   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2107   return N;
2108 }
2109
2110 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2111                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2112                                    SDOperand Op2) {
2113   // If an identical node already exists, use it.
2114   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2115   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
2116   
2117   FoldingSetNodeID ID;
2118   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2119   void *IP = 0;
2120   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2121     return ON;
2122                                        
2123   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2124   
2125   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2126   
2127   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2128   return N;
2129 }
2130
2131 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2132                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2133                                    SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
2134   // If an identical node already exists, use it.
2135   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2136   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
2137   FoldingSetNodeID ID;
2138   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
2139   void *IP = 0;
2140   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2141     return ON;
2142                                        
2143   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2144   
2145   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
2146
2147   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2148   return N;
2149 }
2150
2151 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2152                                    MVT::ValueType VT, const SDOperand *Ops,
2153                                    unsigned NumOps) {
2154   // If an identical node already exists, use it.
2155   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2156   FoldingSetNodeID ID;
2157   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
2158   void *IP = 0;
2159   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2160     return ON;
2161                                        
2162   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2163   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
2164   
2165   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2166   return N;
2167 }
2168
2169 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc, 
2170                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2171                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2172   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
2173   FoldingSetNodeID ID;
2174   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
2175   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2176   void *IP = 0;
2177   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2178     return ON;
2179
2180   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2181   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2182   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2183   return N;
2184 }
2185
2186 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2187                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2188                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
2189                                    SDOperand Op3) {
2190   // If an identical node already exists, use it.
2191   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
2192   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
2193   FoldingSetNodeID ID;
2194   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
2195   void *IP = 0;
2196   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2197     return ON;
2198
2199   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2200
2201   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
2202   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2203   return N;
2204 }
2205
2206
2207 /// getTargetNode - These are used for target selectors to create a new node
2208 /// with specified return type(s), target opcode, and operands.
2209 ///
2210 /// Note that getTargetNode returns the resultant node.  If there is already a
2211 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
2212 /// the current one.
2213 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
2214   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT).Val;
2215 }
2216 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2217                                     SDOperand Op1) {
2218   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1).Val;
2219 }
2220 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2221                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2222   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2).Val;
2223 }
2224 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2225                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2226                                     SDOperand Op3) {
2227   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3).Val;
2228 }
2229 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2230                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2231   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops, NumOps).Val;
2232 }
2233 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2234                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1) {
2235   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
2236   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, &Op1, 1).Val;
2237 }
2238 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2239                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
2240                                     SDOperand Op2) {
2241   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
2242   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
2243   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 2).Val;
2244 }
2245 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2246                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
2247                                     SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
2248   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
2249   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
2250   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 3).Val;
2251 }
2252 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
2253                                     MVT::ValueType VT2,
2254                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2255   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
2256   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, NumOps).Val;
2257 }
2258 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2259                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2260                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2261   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
2262   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
2263   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, 2).Val;
2264 }
2265 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
2266                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2267                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2268   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
2269   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, NumOps).Val;
2270 }
2271
2272 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2273 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2274 ///
2275 /// This version assumes From/To have a single result value.
2276 ///
2277 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDOperand FromN, SDOperand ToN,
2278                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2279   SDNode *From = FromN.Val, *To = ToN.Val;
2280   assert(From->getNumValues() == 1 && To->getNumValues() == 1 &&
2281          "Cannot replace with this method!");
2282   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
2283   
2284   while (!From->use_empty()) {
2285     // Process users until they are all gone.
2286     SDNode *U = *From->use_begin();
2287     
2288     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2289     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2290     
2291     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2292          I != E; ++I)
2293       if (I->Val == From) {
2294         From->removeUser(U);
2295         I->Val = To;
2296         To->addUser(U);
2297       }
2298
2299     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2300     // exists there, recursively merge the results together.
2301     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2302       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2303       // U is now dead.
2304       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2305       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2306     }
2307   }
2308 }
2309
2310 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2311 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2312 ///
2313 /// This version assumes From/To have matching types and numbers of result
2314 /// values.
2315 ///
2316 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
2317                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2318   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
2319   assert(From->getNumValues() == To->getNumValues() &&
2320          "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
2321   if (From->getNumValues() == 1) {  // If possible, use the faster version.
2322     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), SDOperand(To, 0), Deleted);
2323     return;
2324   }
2325   
2326   while (!From->use_empty()) {
2327     // Process users until they are all gone.
2328     SDNode *U = *From->use_begin();
2329     
2330     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2331     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2332     
2333     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2334          I != E; ++I)
2335       if (I->Val == From) {
2336         From->removeUser(U);
2337         I->Val = To;
2338         To->addUser(U);
2339       }
2340         
2341     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2342     // exists there, recursively merge the results together.
2343     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2344       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2345       // U is now dead.
2346       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2347       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2348     }
2349   }
2350 }
2351
2352 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2353 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2354 ///
2355 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
2356 /// number and types of values returned by From.
2357 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
2358                                       const SDOperand *To,
2359                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2360   if (From->getNumValues() == 1 && To[0].Val->getNumValues() == 1) {
2361     // Degenerate case handled above.
2362     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), To[0], Deleted);
2363     return;
2364   }
2365
2366   while (!From->use_empty()) {
2367     // Process users until they are all gone.
2368     SDNode *U = *From->use_begin();
2369     
2370     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2371     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2372     
2373     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2374          I != E; ++I)
2375       if (I->Val == From) {
2376         const SDOperand &ToOp = To[I->ResNo];
2377         From->removeUser(U);
2378         *I = ToOp;
2379         ToOp.Val->addUser(U);
2380       }
2381         
2382     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2383     // exists there, recursively merge the results together.
2384     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2385       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2386       // U is now dead.
2387       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2388       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2389     }
2390   }
2391 }
2392
2393 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
2394 /// uses of other values produced by From.Val alone.  The Deleted vector is
2395 /// handled the same was as for ReplaceAllUsesWith.
2396 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDOperand From, SDOperand To,
2397                                              std::vector<SDNode*> &Deleted) {
2398   assert(From != To && "Cannot replace a value with itself");
2399   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
2400   if (From.Val->getNumValues() == 1 && To.Val->getNumValues() == 1) {
2401     ReplaceAllUsesWith(From, To, &Deleted);
2402     return;
2403   }
2404   
2405   // Get all of the users of From.Val.  We want these in a nice,
2406   // deterministically ordered and uniqued set, so we use a SmallSetVector.
2407   SmallSetVector<SDNode*, 16> Users(From.Val->use_begin(), From.Val->use_end());
2408
2409   while (!Users.empty()) {
2410     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
2411     // value, update it.
2412     SDNode *User = Users.back();
2413     Users.pop_back();
2414     
2415     for (SDOperand *Op = User->OperandList,
2416          *E = User->OperandList+User->NumOperands; Op != E; ++Op) {
2417       if (*Op == From) {
2418         // Okay, we know this user needs to be updated.  Remove its old self
2419         // from the CSE maps.
2420         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
2421         
2422         // Update all operands that match "From".
2423         for (; Op != E; ++Op) {
2424           if (*Op == From) {
2425             From.Val->removeUser(User);
2426             *Op = To;
2427             To.Val->addUser(User);
2428           }
2429         }
2430                    
2431         // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
2432         // already exists there, recursively merge the results together.
2433         if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(User)) {
2434           unsigned NumDeleted = Deleted.size();
2435           ReplaceAllUsesWith(User, Existing, &Deleted);
2436           
2437           // User is now dead.
2438           Deleted.push_back(User);
2439           DeleteNodeNotInCSEMaps(User);
2440           
2441           // We have to be careful here, because ReplaceAllUsesWith could have
2442           // deleted a user of From, which means there may be dangling pointers
2443           // in the "Users" setvector.  Scan over the deleted node pointers and
2444           // remove them from the setvector.
2445           for (unsigned i = NumDeleted, e = Deleted.size(); i != e; ++i)
2446             Users.remove(Deleted[i]);
2447         }
2448         break;   // Exit the operand scanning loop.
2449       }
2450     }
2451   }
2452 }
2453
2454
2455 /// AssignNodeIds - Assign a unique node id for each node in the DAG based on
2456 /// their allnodes order. It returns the maximum id.
2457 unsigned SelectionDAG::AssignNodeIds() {
2458   unsigned Id = 0;
2459   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I){
2460     SDNode *N = I;
2461     N->setNodeId(Id++);
2462   }
2463   return Id;
2464 }
2465
2466 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
2467 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
2468 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
2469 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder(std::vector<SDNode*> &TopOrder) {
2470   unsigned DAGSize = AllNodes.size();
2471   std::vector<unsigned> InDegree(DAGSize);
2472   std::vector<SDNode*> Sources;
2473
2474   // Use a two pass approach to avoid using a std::map which is slow.
2475   unsigned Id = 0;
2476   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I){
2477     SDNode *N = I;
2478     N->setNodeId(Id++);
2479     unsigned Degree = N->use_size();
2480     InDegree[N->getNodeId()] = Degree;
2481     if (Degree == 0)
2482       Sources.push_back(N);
2483   }
2484
2485   TopOrder.clear();
2486   while (!Sources.empty()) {
2487     SDNode *N = Sources.back();
2488     Sources.pop_back();
2489     TopOrder.push_back(N);
2490     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
2491       SDNode *P = I->Val;
2492       unsigned Degree = --InDegree[P->getNodeId()];
2493       if (Degree == 0)
2494         Sources.push_back(P);
2495     }
2496   }
2497
2498   // Second pass, assign the actual topological order as node ids.
2499   Id = 0;
2500   for (std::vector<SDNode*>::iterator TI = TopOrder.begin(),TE = TopOrder.end();
2501        TI != TE; ++TI)
2502     (*TI)->setNodeId(Id++);
2503
2504   return Id;
2505 }
2506
2507
2508
2509 //===----------------------------------------------------------------------===//
2510 //                              SDNode Class
2511 //===----------------------------------------------------------------------===//
2512
2513 // Out-of-line virtual method to give class a home.
2514 void SDNode::ANCHOR() {}
2515 void UnarySDNode::ANCHOR() {}
2516 void BinarySDNode::ANCHOR() {}
2517 void TernarySDNode::ANCHOR() {}
2518 void HandleSDNode::ANCHOR() {}
2519 void StringSDNode::ANCHOR() {}
2520 void ConstantSDNode::ANCHOR() {}
2521 void ConstantFPSDNode::ANCHOR() {}
2522 void GlobalAddressSDNode::ANCHOR() {}
2523 void FrameIndexSDNode::ANCHOR() {}
2524 void JumpTableSDNode::ANCHOR() {}
2525 void ConstantPoolSDNode::ANCHOR() {}
2526 void BasicBlockSDNode::ANCHOR() {}
2527 void SrcValueSDNode::ANCHOR() {}
2528 void RegisterSDNode::ANCHOR() {}
2529 void ExternalSymbolSDNode::ANCHOR() {}
2530 void CondCodeSDNode::ANCHOR() {}
2531 void VTSDNode::ANCHOR() {}
2532 void LoadSDNode::ANCHOR() {}
2533 void StoreSDNode::ANCHOR() {}
2534
2535 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
2536   SDVTList VTs = { 0, 0 };
2537   MorphNodeTo(ISD::HANDLENODE, VTs, 0, 0);  // Drops operand uses.
2538 }
2539
2540
2541 /// Profile - Gather unique data for the node.
2542 ///
2543 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) {
2544   AddNodeIDNode(ID, this);
2545 }
2546
2547 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
2548 ///
2549 MVT::ValueType *SDNode::getValueTypeList(MVT::ValueType VT) {
2550   static MVT::ValueType VTs[MVT::LAST_VALUETYPE];
2551   VTs[VT] = VT;
2552   return &VTs[VT];
2553 }
2554   
2555 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
2556 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
2557 /// operation.
2558 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
2559   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
2560
2561   // If there is only one value, this is easy.
2562   if (getNumValues() == 1)
2563     return use_size() == NUses;
2564   if (Uses.size() < NUses) return false;
2565
2566   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
2567
2568   SmallPtrSet<SDNode*, 32> UsersHandled;
2569
2570   for (SDNode::use_iterator UI = Uses.begin(), E = Uses.end(); UI != E; ++UI) {
2571     SDNode *User = *UI;
2572     if (User->getNumOperands() == 1 ||
2573         UsersHandled.insert(User))     // First time we've seen this?
2574       for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
2575         if (User->getOperand(i) == TheValue) {
2576           if (NUses == 0)
2577             return false;   // too many uses
2578           --NUses;
2579         }
2580   }
2581
2582   // Found exactly the right number of uses?
2583   return NUses == 0;
2584 }
2585
2586
2587 /// isOnlyUse - Return true if this node is the only use of N.
2588 ///
2589 bool SDNode::isOnlyUse(SDNode *N) const {
2590   bool Seen = false;
2591   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
2592     SDNode *User = *I;
2593     if (User == this)
2594       Seen = true;
2595     else
2596       return false;
2597   }
2598
2599   return Seen;
2600 }
2601
2602 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
2603 ///
2604 bool SDOperand::isOperand(SDNode *N) const {
2605   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
2606     if (*this == N->getOperand(i))
2607       return true;
2608   return false;
2609 }
2610
2611 bool SDNode::isOperand(SDNode *N) const {
2612   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
2613     if (this == N->OperandList[i].Val)
2614       return true;
2615   return false;
2616 }
2617
2618 static void findPredecessor(SDNode *N, const SDNode *P, bool &found,
2619                             SmallPtrSet<SDNode *, 32> &Visited) {
2620   if (found || !Visited.insert(N))
2621     return;
2622
2623   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); !found && i != e; ++i) {
2624     SDNode *Op = N->getOperand(i).Val;
2625     if (Op == P) {
2626       found = true;
2627       return;
2628     }
2629     findPredecessor(Op, P, found, Visited);
2630   }
2631 }
2632
2633 /// isPredecessor - Return true if this node is a predecessor of N. This node
2634 /// is either an operand of N or it can be reached by recursively traversing
2635 /// up the operands.
2636 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
2637 bool SDNode::isPredecessor(SDNode *N) const {
2638   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
2639   bool found = false;
2640   findPredecessor(N, this, found, Visited);
2641   return found;
2642 }
2643
2644 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
2645   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
2646   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getValue();
2647 }
2648
2649 const char *SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
2650   switch (getOpcode()) {
2651   default:
2652     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
2653       return "<<Unknown DAG Node>>";
2654     else {
2655       if (G) {
2656         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
2657           if (getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END < TII->getNumOpcodes())
2658             return TII->getName(getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END);
2659
2660         TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
2661         const char *Name =
2662           TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
2663         if (Name) return Name;
2664       }
2665
2666       return "<<Unknown Target Node>>";
2667     }
2668    
2669   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
2670   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
2671   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
2672   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
2673   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
2674   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
2675   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
2676
2677   case ISD::STRING:        return "String";
2678   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
2679   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
2680   case ISD::Register:      return "Register";
2681
2682   case ISD::Constant:      return "Constant";
2683   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
2684   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
2685   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
2686   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
2687   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
2688   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
2689   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
2690   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
2691   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
2692   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
2693   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
2694   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
2695     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(0))->getValue();
2696     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
2697   }
2698   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2699   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
2700     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(1))->getValue();
2701     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
2702   }
2703
2704   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
2705   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
2706   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
2707   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
2708   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
2709   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
2710   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
2711   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
2712
2713   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
2714   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
2715   case ISD::UNDEF:         return "undef";
2716   case ISD::MERGE_VALUES:  return "mergevalues";
2717   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
2718   case ISD::LABEL:         return "label";
2719   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
2720   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS: return "formal_arguments";
2721   case ISD::CALL:          return "call";
2722     
2723   // Unary operators
2724   case ISD::FABS:   return "fabs";
2725   case ISD::FNEG:   return "fneg";
2726   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
2727   case ISD::FSIN:   return "fsin";
2728   case ISD::FCOS:   return "fcos";
2729   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
2730
2731   // Binary operators
2732   case ISD::ADD:    return "add";
2733   case ISD::SUB:    return "sub";
2734   case ISD::MUL:    return "mul";
2735   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
2736   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
2737   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
2738   case ISD::UDIV:   return "udiv";
2739   case ISD::SREM:   return "srem";
2740   case ISD::UREM:   return "urem";
2741   case ISD::AND:    return "and";
2742   case ISD::OR:     return "or";
2743   case ISD::XOR:    return "xor";
2744   case ISD::SHL:    return "shl";
2745   case ISD::SRA:    return "sra";
2746   case ISD::SRL:    return "srl";
2747   case ISD::ROTL:   return "rotl";
2748   case ISD::ROTR:   return "rotr";
2749   case ISD::FADD:   return "fadd";
2750   case ISD::FSUB:   return "fsub";
2751   case ISD::FMUL:   return "fmul";
2752   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
2753   case ISD::FREM:   return "frem";
2754   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
2755   case ISD::VADD:   return "vadd";
2756   case ISD::VSUB:   return "vsub";
2757   case ISD::VMUL:   return "vmul";
2758   case ISD::VSDIV:  return "vsdiv";
2759   case ISD::VUDIV:  return "vudiv";
2760   case ISD::VAND:   return "vand";
2761   case ISD::VOR:    return "vor";
2762   case ISD::VXOR:   return "vxor";
2763
2764   case ISD::SETCC:       return "setcc";
2765   case ISD::SELECT:      return "select";
2766   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
2767   case ISD::VSELECT:     return "vselect";
2768   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
2769   case ISD::VINSERT_VECTOR_ELT:  return "vinsert_vector_elt";
2770   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
2771   case ISD::VEXTRACT_VECTOR_ELT: return "vextract_vector_elt";
2772   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
2773   case ISD::VBUILD_VECTOR:       return "vbuild_vector";
2774   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
2775   case ISD::VVECTOR_SHUFFLE:     return "vvector_shuffle";
2776   case ISD::VBIT_CONVERT:        return "vbit_convert";
2777   case ISD::ADDC:        return "addc";
2778   case ISD::ADDE:        return "adde";
2779   case ISD::SUBC:        return "subc";
2780   case ISD::SUBE:        return "sube";
2781   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
2782   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
2783   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
2784
2785   // Conversion operators.
2786   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
2787   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
2788   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
2789   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
2790   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
2791   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
2792   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
2793   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
2794
2795   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
2796   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
2797   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
2798   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
2799   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
2800
2801     // Control flow instructions
2802   case ISD::BR:      return "br";
2803   case ISD::BRIND:   return "brind";
2804   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
2805   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
2806   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
2807   case ISD::RET:     return "ret";
2808   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
2809   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
2810
2811     // Other operators
2812   case ISD::LOAD:               return "load";
2813   case ISD::STORE:              return "store";
2814   case ISD::VLOAD:              return "vload";
2815   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
2816   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
2817   case ISD::VAEND:              return "vaend";
2818   case ISD::VASTART:            return "vastart";
2819   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
2820   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
2821   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
2822   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
2823   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
2824     
2825   // Block memory operations.
2826   case ISD::MEMSET:  return "memset";
2827   case ISD::MEMCPY:  return "memcpy";
2828   case ISD::MEMMOVE: return "memmove";
2829
2830   // Bit manipulation
2831   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
2832   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
2833   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
2834   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
2835
2836   // Debug info
2837   case ISD::LOCATION: return "location";
2838   case ISD::DEBUG_LOC: return "debug_loc";
2839
2840   case ISD::CONDCODE:
2841     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
2842     default: assert(0 && "Unknown setcc condition!");
2843     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
2844     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
2845     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
2846     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
2847     case ISD::SETOLE:  return "setole";
2848     case ISD::SETONE:  return "setone";
2849
2850     case ISD::SETO:    return "seto";
2851     case ISD::SETUO:   return "setuo";
2852     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
2853     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
2854     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
2855     case ISD::SETULT:  return "setult";
2856     case ISD::SETULE:  return "setule";
2857     case ISD::SETUNE:  return "setune";
2858
2859     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
2860     case ISD::SETGT:   return "setgt";
2861     case ISD::SETGE:   return "setge";
2862     case ISD::SETLT:   return "setlt";
2863     case ISD::SETLE:   return "setle";
2864     case ISD::SETNE:   return "setne";
2865     }
2866   }
2867 }
2868
2869 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
2870   switch (AM) {
2871   default:
2872     return "";
2873   case ISD::PRE_INC:
2874     return "<pre-inc>";
2875   case ISD::PRE_DEC:
2876     return "<pre-dec>";
2877   case ISD::POST_INC:
2878     return "<post-inc>";
2879   case ISD::POST_DEC:
2880     return "<post-dec>";
2881   }
2882 }
2883
2884 void SDNode::dump() const { dump(0); }
2885 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
2886   cerr << (void*)this << ": ";
2887
2888   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
2889     if (i) cerr << ",";
2890     if (getValueType(i) == MVT::Other)
2891       cerr << "ch";
2892     else
2893       cerr << MVT::getValueTypeString(getValueType(i));
2894   }
2895   cerr << " = " << getOperationName(G);
2896
2897   cerr << " ";
2898   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2899     if (i) cerr << ", ";
2900     cerr << (void*)getOperand(i).Val;
2901     if (unsigned RN = getOperand(i).ResNo)
2902       cerr << ":" << RN;
2903   }
2904
2905   if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
2906     cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
2907   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
2908     cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
2909   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
2910              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
2911     int offset = GADN->getOffset();
2912     cerr << "<";
2913     WriteAsOperand(*cerr.stream(), GADN->getGlobal()) << ">";
2914     if (offset > 0)
2915       cerr << " + " << offset;
2916     else
2917       cerr << " " << offset;
2918   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
2919     cerr << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
2920   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
2921     cerr << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
2922   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
2923     int offset = CP->getOffset();
2924     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
2925       cerr << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
2926     else
2927       cerr << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
2928     if (offset > 0)
2929       cerr << " + " << offset;
2930     else
2931       cerr << " " << offset;
2932   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
2933     cerr << "<";
2934     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
2935     if (LBB)
2936       cerr << LBB->getName() << " ";
2937     cerr << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
2938   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
2939     if (G && R->getReg() && MRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
2940       cerr << " " <<G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
2941     } else {
2942       cerr << " #" << R->getReg();
2943     }
2944   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
2945              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
2946     cerr << "'" << ES->getSymbol() << "'";
2947   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
2948     if (M->getValue())
2949       cerr << "<" << M->getValue() << ":" << M->getOffset() << ">";
2950     else
2951       cerr << "<null:" << M->getOffset() << ">";
2952   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
2953     cerr << ":" << getValueTypeString(N->getVT());
2954   } else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
2955     bool doExt = true;
2956     switch (LD->getExtensionType()) {
2957     default: doExt = false; break;
2958     case ISD::EXTLOAD:
2959       cerr << " <anyext ";
2960       break;
2961     case ISD::SEXTLOAD:
2962       cerr << " <sext ";
2963       break;
2964     case ISD::ZEXTLOAD:
2965       cerr << " <zext ";
2966       break;
2967     }
2968     if (doExt)
2969       cerr << MVT::getValueTypeString(LD->getLoadedVT()) << ">";
2970
2971     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
2972     if (AM != "")
2973       cerr << " " << AM;
2974   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
2975     if (ST->isTruncatingStore())
2976       cerr << " <trunc "
2977            << MVT::getValueTypeString(ST->getStoredVT()) << ">";
2978
2979     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
2980     if (AM != "")
2981       cerr << " " << AM;
2982   }
2983 }
2984
2985 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
2986   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
2987     if (N->getOperand(i).Val->hasOneUse())
2988       DumpNodes(N->getOperand(i).Val, indent+2, G);
2989     else
2990       cerr << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
2991            << (void*)N->getOperand(i).Val << ": <multiple use>";
2992
2993
2994   cerr << "\n" << std::string(indent, ' ');
2995   N->dump(G);
2996 }
2997
2998 void SelectionDAG::dump() const {
2999   cerr << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
3000   std::vector<const SDNode*> Nodes;
3001   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
3002        I != E; ++I)
3003     Nodes.push_back(I);
3004   
3005   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
3006
3007   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
3008     if (!Nodes[i]->hasOneUse() && Nodes[i] != getRoot().Val)
3009       DumpNodes(Nodes[i], 2, this);
3010   }
3011
3012   if (getRoot().Val) DumpNodes(getRoot().Val, 2, this);
3013
3014   cerr << "\n\n";
3015 }
3016
3017 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
3018   if (isMachineConstantPoolEntry())
3019     return Val.MachineCPVal->getType();
3020   return Val.ConstVal->getType();
3021 }