PR5207: Change APInt methods trunc(), sext(), zext(), sextOrTrunc() and
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGBuilder.cpp
1 //===-- SelectionDAGBuilder.cpp - Selection-DAG building ------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements routines for translating from LLVM IR into SelectionDAG IR.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "isel"
15 #include "SDNodeDbgValue.h"
16 #include "SelectionDAGBuilder.h"
17 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
18 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
20 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/Constants.h"
23 #include "llvm/CallingConv.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Function.h"
26 #include "llvm/GlobalVariable.h"
27 #include "llvm/InlineAsm.h"
28 #include "llvm/Instructions.h"
29 #include "llvm/Intrinsics.h"
30 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
31 #include "llvm/LLVMContext.h"
32 #include "llvm/Module.h"
33 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
34 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
35 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
36 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
37 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
38 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
39 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
40 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
41 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
42 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
43 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
44 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
45 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
46 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
47 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
48 #include "llvm/Target/TargetData.h"
49 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
50 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
51 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
52 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
53 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
54 #include "llvm/Support/Compiler.h"
55 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
56 #include "llvm/Support/Debug.h"
57 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
58 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
59 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
60 #include <algorithm>
61 using namespace llvm;
62
63 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
64 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
65 static unsigned LimitFloatPrecision;
66
67 static cl::opt<unsigned, true>
68 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
69                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
70                           "for some float libcalls"),
71                  cl::location(LimitFloatPrecision),
72                  cl::init(0));
73
74 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
75 // prevent DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
76 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
77 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
78 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
79 // the safe approach, and will be especially important with global DAGs.
80 //
81 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
82 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
83 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
84 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
85 // %buffer = alloca [4096 x i8]
86 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
87 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
88 static cl::opt<unsigned>
89 MaxParallelChains("dag-chain-limit", cl::desc("Max parallel isel dag chains"),
90                   cl::init(64), cl::Hidden);
91
92 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
93                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
94                                       EVT PartVT, EVT ValueVT);
95
96 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
97 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
98 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
99 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
100 /// (ISD::AssertSext).
101 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
102                                 const SDValue *Parts,
103                                 unsigned NumParts, EVT PartVT, EVT ValueVT,
104                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
105   if (ValueVT.isVector())
106     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, ValueVT);
107
108   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
109   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
110   SDValue Val = Parts[0];
111
112   if (NumParts > 1) {
113     // Assemble the value from multiple parts.
114     if (ValueVT.isInteger()) {
115       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
116       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
117
118       // Assemble the power of 2 part.
119       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
120         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
121       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
122       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
123         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
124       SDValue Lo, Hi;
125
126       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
127
128       if (RoundParts > 2) {
129         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
130                               PartVT, HalfVT);
131         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
132                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT);
133       } else {
134         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
135         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
136       }
137
138       if (TLI.isBigEndian())
139         std::swap(Lo, Hi);
140
141       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
142
143       if (RoundParts < NumParts) {
144         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
145         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
146         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
147         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
148                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT);
149
150         // Combine the round and odd parts.
151         Lo = Val;
152         if (TLI.isBigEndian())
153           std::swap(Lo, Hi);
154         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
155         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
156         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
157                          DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(),
158                                          TLI.getPointerTy()));
159         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
160         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
161       }
162     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
163       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
164       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == EVT(MVT::f64) &&
165              "Unexpected split");
166       SDValue Lo, Hi;
167       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
168       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
169       if (TLI.isBigEndian())
170         std::swap(Lo, Hi);
171       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
172     } else {
173       // FP split into integer parts (soft fp)
174       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
175              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
176       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
177       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT);
178     }
179   }
180
181   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
182   PartVT = Val.getValueType();
183
184   if (PartVT == ValueVT)
185     return Val;
186
187   if (PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
188     if (ValueVT.bitsLT(PartVT)) {
189       // For a truncate, see if we have any information to
190       // indicate whether the truncated bits will always be
191       // zero or sign-extension.
192       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
193         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartVT, Val,
194                           DAG.getValueType(ValueVT));
195       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
196     }
197     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
198   }
199
200   if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
201     // FP_ROUND's are always exact here.
202     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
203       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
204                          DAG.getIntPtrConstant(1));
205
206     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
207   }
208
209   if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
210     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
211
212   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
213   return SDValue();
214 }
215
216 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
217 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
218 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
219 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
220 /// (ISD::AssertSext).
221 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
222                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
223                                       EVT PartVT, EVT ValueVT) {
224   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
225   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
226   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
227   SDValue Val = Parts[0];
228
229   // Handle a multi-element vector.
230   if (NumParts > 1) {
231     EVT IntermediateVT, RegisterVT;
232     unsigned NumIntermediates;
233     unsigned NumRegs =
234     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
235                                NumIntermediates, RegisterVT);
236     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
237     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
238     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
239     assert(RegisterVT == Parts[0].getValueType() &&
240            "Part type doesn't match part!");
241
242     // Assemble the parts into intermediate operands.
243     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
244     if (NumIntermediates == NumParts) {
245       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
246       // as appropriate.
247       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
248         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
249                                   PartVT, IntermediateVT);
250     } else if (NumParts > 0) {
251       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
252       // operands from the parts.
253       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
254              "Must expand into a divisible number of parts!");
255       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
256       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
257         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
258                                   PartVT, IntermediateVT);
259     }
260
261     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
262     // intermediate operands.
263     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ?
264                       ISD::CONCAT_VECTORS : ISD::BUILD_VECTOR, DL,
265                       ValueVT, &Ops[0], NumIntermediates);
266   }
267
268   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
269   PartVT = Val.getValueType();
270
271   if (PartVT == ValueVT)
272     return Val;
273
274   if (PartVT.isVector()) {
275     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
276     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
277     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
278     // elements we want.
279     if (PartVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
280       assert(PartVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
281              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
282       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
283                          DAG.getIntPtrConstant(0));
284     }
285
286     // Vector/Vector bitcast.
287     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
288   }
289
290   assert(ValueVT.getVectorElementType() == PartVT &&
291          ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
292          "Only trivial scalar-to-vector conversions should get here!");
293   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
294 }
295
296
297
298
299 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
300                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
301                                  EVT PartVT);
302
303 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
304 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
305 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
306 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
307                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
308                            EVT PartVT,
309                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
310   EVT ValueVT = Val.getValueType();
311
312   // Handle the vector case separately.
313   if (ValueVT.isVector())
314     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT);
315
316   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
317   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
318   unsigned OrigNumParts = NumParts;
319   assert(TLI.isTypeLegal(PartVT) && "Copying to an illegal type!");
320
321   if (NumParts == 0)
322     return;
323
324   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
325   if (PartVT == ValueVT) {
326     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
327     Parts[0] = Val;
328     return;
329   }
330
331   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
332     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
333     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
334       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
335       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
336     } else {
337       assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
338              "Unknown mismatch!");
339       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
340       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
341     }
342   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
343     // Different types of the same size.
344     assert(NumParts == 1 && PartVT != ValueVT);
345     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
346   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
347     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
348     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
349            "Unknown mismatch!");
350     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
351     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
352   }
353
354   // The value may have changed - recompute ValueVT.
355   ValueVT = Val.getValueType();
356   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
357          "Failed to tile the value with PartVT!");
358
359   if (NumParts == 1) {
360     assert(PartVT == ValueVT && "Type conversion failed!");
361     Parts[0] = Val;
362     return;
363   }
364
365   // Expand the value into multiple parts.
366   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
367     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
368     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
369            "Do not know what to expand to!");
370     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
371     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
372     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
373     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
374                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits));
375     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT);
376
377     if (TLI.isBigEndian())
378       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
379       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
380
381     NumParts = RoundParts;
382     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
383     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
384   }
385
386   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
387   // EXTRACT_ELEMENT.
388   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
389                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
390                                            ValueVT.getSizeInBits()),
391                          Val);
392
393   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
394     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
395       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
396       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
397       SDValue &Part0 = Parts[i];
398       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
399
400       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
401                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1));
402       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
403                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0));
404
405       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
406         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
407         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
408       }
409     }
410   }
411
412   if (TLI.isBigEndian())
413     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
414 }
415
416
417 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
418 /// value split into legal parts.
419 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
420                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
421                                  EVT PartVT) {
422   EVT ValueVT = Val.getValueType();
423   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
424   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
425
426   if (NumParts == 1) {
427     if (PartVT == ValueVT) {
428       // Nothing to do.
429     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
430       // Bitconvert vector->vector case.
431       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
432     } else if (PartVT.isVector() &&
433                PartVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()&&
434                PartVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
435       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
436       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
437       // undef elements.
438       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
439       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
440         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
441                                   ElementVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(i)));
442
443       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
444            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
445         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
446
447       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, &Ops[0], Ops.size());
448
449       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
450
451       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
452       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
453     } else {
454       // Vector -> scalar conversion.
455       assert(ValueVT.getVectorElementType() == PartVT &&
456              ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
457              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
458       Val = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
459                         PartVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(0));
460     }
461
462     Parts[0] = Val;
463     return;
464   }
465
466   // Handle a multi-element vector.
467   EVT IntermediateVT, RegisterVT;
468   unsigned NumIntermediates;
469   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
470                                                 IntermediateVT,
471                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
472   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
473
474   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
475   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
476   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
477
478   // Split the vector into intermediate operands.
479   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
480   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
481     if (IntermediateVT.isVector())
482       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL,
483                            IntermediateVT, Val,
484                    DAG.getIntPtrConstant(i * (NumElements / NumIntermediates)));
485     else
486       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
487                            IntermediateVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(i));
488   }
489
490   // Split the intermediate operands into legal parts.
491   if (NumParts == NumIntermediates) {
492     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
493     // as appropriate.
494     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
495       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT);
496   } else if (NumParts > 0) {
497     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
498     // legal parts.
499     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
500            "Must expand into a divisible number of parts!");
501     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
502     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
503       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT);
504   }
505 }
506
507
508
509
510 namespace {
511   /// RegsForValue - This struct represents the registers (physical or virtual)
512   /// that a particular set of values is assigned, and the type information
513   /// about the value. The most common situation is to represent one value at a
514   /// time, but struct or array values are handled element-wise as multiple
515   /// values.  The splitting of aggregates is performed recursively, so that we
516   /// never have aggregate-typed registers. The values at this point do not
517   /// necessarily have legal types, so each value may require one or more
518   /// registers of some legal type.
519   ///
520   struct RegsForValue {
521     /// ValueVTs - The value types of the values, which may not be legal, and
522     /// may need be promoted or synthesized from one or more registers.
523     ///
524     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
525
526     /// RegVTs - The value types of the registers. This is the same size as
527     /// ValueVTs and it records, for each value, what the type of the assigned
528     /// register or registers are. (Individual values are never synthesized
529     /// from more than one type of register.)
530     ///
531     /// With virtual registers, the contents of RegVTs is redundant with TLI's
532     /// getRegisterType member function, however when with physical registers
533     /// it is necessary to have a separate record of the types.
534     ///
535     SmallVector<EVT, 4> RegVTs;
536
537     /// Regs - This list holds the registers assigned to the values.
538     /// Each legal or promoted value requires one register, and each
539     /// expanded value requires multiple registers.
540     ///
541     SmallVector<unsigned, 4> Regs;
542
543     RegsForValue() {}
544
545     RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs,
546                  EVT regvt, EVT valuevt)
547       : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
548
549     RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &tli,
550                  unsigned Reg, const Type *Ty) {
551       ComputeValueVTs(tli, Ty, ValueVTs);
552
553       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
554         EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
555         unsigned NumRegs = tli.getNumRegisters(Context, ValueVT);
556         EVT RegisterVT = tli.getRegisterType(Context, ValueVT);
557         for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
558           Regs.push_back(Reg + i);
559         RegVTs.push_back(RegisterVT);
560         Reg += NumRegs;
561       }
562     }
563
564     /// areValueTypesLegal - Return true if types of all the values are legal.
565     bool areValueTypesLegal(const TargetLowering &TLI) {
566       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
567         EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
568         if (!TLI.isTypeLegal(RegisterVT))
569           return false;
570       }
571       return true;
572     }
573
574     /// append - Add the specified values to this one.
575     void append(const RegsForValue &RHS) {
576       ValueVTs.append(RHS.ValueVTs.begin(), RHS.ValueVTs.end());
577       RegVTs.append(RHS.RegVTs.begin(), RHS.RegVTs.end());
578       Regs.append(RHS.Regs.begin(), RHS.Regs.end());
579     }
580
581     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
582     /// this value and returns the result as a ValueVTs value.  This uses
583     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
584     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
585     SDValue getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG, FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
586                             DebugLoc dl,
587                             SDValue &Chain, SDValue *Flag) const;
588
589     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
590     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
591     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
592     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
593     void getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
594                        SDValue &Chain, SDValue *Flag) const;
595
596     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
597     /// operand list.  This adds the code marker, matching input operand index
598     /// (if applicable), and includes the number of values added into it.
599     void AddInlineAsmOperands(unsigned Kind,
600                               bool HasMatching, unsigned MatchingIdx,
601                               SelectionDAG &DAG,
602                               std::vector<SDValue> &Ops) const;
603   };
604 }
605
606 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
607 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
608 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
609 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
610 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
611                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
612                                       DebugLoc dl,
613                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag) const {
614   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
615   if (ValueVTs.empty())
616     return SDValue();
617
618   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
619
620   // Assemble the legal parts into the final values.
621   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
622   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
623   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
624     // Copy the legal parts from the registers.
625     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
626     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
627     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
628
629     Parts.resize(NumRegs);
630     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
631       SDValue P;
632       if (Flag == 0) {
633         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
634       } else {
635         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
636         *Flag = P.getValue(2);
637       }
638
639       Chain = P.getValue(1);
640
641       // If the source register was virtual and if we know something about it,
642       // add an assert node.
643       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) &&
644           RegisterVT.isInteger() && !RegisterVT.isVector()) {
645         unsigned SlotNo = Regs[Part+i]-TargetRegisterInfo::FirstVirtualRegister;
646         if (FuncInfo.LiveOutRegInfo.size() > SlotNo) {
647           const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo &LOI =
648             FuncInfo.LiveOutRegInfo[SlotNo];
649
650           unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
651           unsigned NumSignBits = LOI.NumSignBits;
652           unsigned NumZeroBits = LOI.KnownZero.countLeadingOnes();
653
654           // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
655           // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
656           bool isSExt = true;
657           EVT FromVT(MVT::Other);
658           if (NumSignBits == RegSize)
659             isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
660           else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
661             isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
662           else if (NumSignBits > RegSize-8)
663             isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
664           else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
665             isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
666           else if (NumSignBits > RegSize-16)
667             isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
668           else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
669             isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
670           else if (NumSignBits > RegSize-32)
671             isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
672           else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
673             isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
674
675           if (FromVT != MVT::Other)
676             P = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
677                             RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
678         }
679       }
680
681       Parts[i] = P;
682     }
683
684     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
685                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT);
686     Part += NumRegs;
687     Parts.clear();
688   }
689
690   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
691                      DAG.getVTList(&ValueVTs[0], ValueVTs.size()),
692                      &Values[0], ValueVTs.size());
693 }
694
695 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
696 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
697 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
698 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
699 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
700                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag) const {
701   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
702
703   // Get the list of the values's legal parts.
704   unsigned NumRegs = Regs.size();
705   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
706   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
707     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
708     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
709     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
710
711     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
712                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT);
713     Part += NumParts;
714   }
715
716   // Copy the parts into the registers.
717   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
718   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
719     SDValue Part;
720     if (Flag == 0) {
721       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
722     } else {
723       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
724       *Flag = Part.getValue(1);
725     }
726
727     Chains[i] = Part.getValue(0);
728   }
729
730   if (NumRegs == 1 || Flag)
731     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
732     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
733     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
734     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
735     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
736     // c1, f1 = CopyToReg
737     // c2, f2 = CopyToReg
738     // c3     = TokenFactor c1, c2
739     // ...
740     //        = op c3, ..., f2
741     Chain = Chains[NumRegs-1];
742   else
743     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, &Chains[0], NumRegs);
744 }
745
746 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
747 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
748 /// values added into it.
749 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
750                                         unsigned MatchingIdx,
751                                         SelectionDAG &DAG,
752                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
753   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
754
755   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
756   if (HasMatching)
757     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
758   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, MVT::i32);
759   Ops.push_back(Res);
760
761   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
762     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
763     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
764     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
765       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
766       Ops.push_back(DAG.getRegister(Regs[Reg++], RegisterVT));
767     }
768   }
769 }
770
771 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa) {
772   AA = &aa;
773   GFI = gfi;
774   TD = DAG.getTarget().getTargetData();
775 }
776
777 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
778 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
779 /// for a new block. This doesn't clear out information about
780 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
781 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
782 /// consumed.
783 void SelectionDAGBuilder::clear() {
784   NodeMap.clear();
785   UnusedArgNodeMap.clear();
786   PendingLoads.clear();
787   PendingExports.clear();
788   DanglingDebugInfoMap.clear();
789   CurDebugLoc = DebugLoc();
790   HasTailCall = false;
791 }
792
793 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
794 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
795 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
796 /// prior load instructions.
797 ///
798 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
799   if (PendingLoads.empty())
800     return DAG.getRoot();
801
802   if (PendingLoads.size() == 1) {
803     SDValue Root = PendingLoads[0];
804     DAG.setRoot(Root);
805     PendingLoads.clear();
806     return Root;
807   }
808
809   // Otherwise, we have to make a token factor node.
810   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
811                                &PendingLoads[0], PendingLoads.size());
812   PendingLoads.clear();
813   DAG.setRoot(Root);
814   return Root;
815 }
816
817 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
818 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
819 /// to do this before emitting a terminator instruction.
820 ///
821 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
822   SDValue Root = DAG.getRoot();
823
824   if (PendingExports.empty())
825     return Root;
826
827   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
828   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
829     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
830     for (; i != e; ++i) {
831       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
832       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
833         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
834     }
835
836     if (i == e)
837       PendingExports.push_back(Root);
838   }
839
840   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
841                      &PendingExports[0],
842                      PendingExports.size());
843   PendingExports.clear();
844   DAG.setRoot(Root);
845   return Root;
846 }
847
848 void SelectionDAGBuilder::AssignOrderingToNode(const SDNode *Node) {
849   if (DAG.GetOrdering(Node) != 0) return; // Already has ordering.
850   DAG.AssignOrdering(Node, SDNodeOrder);
851
852   for (unsigned I = 0, E = Node->getNumOperands(); I != E; ++I)
853     AssignOrderingToNode(Node->getOperand(I).getNode());
854 }
855
856 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
857   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
858   if (isa<TerminatorInst>(&I))
859     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
860
861   CurDebugLoc = I.getDebugLoc();
862
863   visit(I.getOpcode(), I);
864
865   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall)
866     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
867
868   CurDebugLoc = DebugLoc();
869 }
870
871 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
872   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
873 }
874
875 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
876   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
877   // ConstantExpr's in addition to instructions.
878   switch (Opcode) {
879   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
880     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
881 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
882     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((CLASS&)I); break;
883 #include "llvm/Instruction.def"
884   }
885
886   // Assign the ordering to the freshly created DAG nodes.
887   if (NodeMap.count(&I)) {
888     ++SDNodeOrder;
889     AssignOrderingToNode(getValue(&I).getNode());
890   }
891 }
892
893 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
894 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
895 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
896                                                    SDValue Val) {
897   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
898   if (DDI.getDI()) {
899     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
900     DebugLoc dl = DDI.getdl();
901     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
902     MDNode *Variable = DI->getVariable();
903     uint64_t Offset = DI->getOffset();
904     SDDbgValue *SDV;
905     if (Val.getNode()) {
906       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, Val)) {
907         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Val.getNode(),
908                               Val.getResNo(), Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
909         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
910       }
911     } else 
912       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
913     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
914   }
915 }
916
917 // getValue - Return an SDValue for the given Value.
918 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
919   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
920   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
921   // have a regular SDValue.
922   SDValue &N = NodeMap[V];
923   if (N.getNode()) return N;
924
925   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
926   // value, use it.
927   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
928   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
929     unsigned InReg = It->second;
930     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, InReg, V->getType());
931     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
932     return N = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(), Chain,NULL);
933   }
934
935   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
936   SDValue Val = getValueImpl(V);
937   NodeMap[V] = Val;
938   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
939   return Val;
940 }
941
942 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
943 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
944 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
945   // If we already have an SDValue for this value, use it.
946   SDValue &N = NodeMap[V];
947   if (N.getNode()) return N;
948
949   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
950   SDValue Val = getValueImpl(V);
951   NodeMap[V] = Val;
952   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
953   return Val;
954 }
955
956 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
957 /// Create an SDValue for the given value.
958 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
959   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
960     EVT VT = TLI.getValueType(V->getType(), true);
961
962     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
963       return DAG.getConstant(*CI, VT);
964
965     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
966       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurDebugLoc(), VT);
967
968     if (isa<ConstantPointerNull>(C))
969       return DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
970
971     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
972       return DAG.getConstantFP(*CFP, VT);
973
974     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
975       return DAG.getUNDEF(VT);
976
977     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
978       visit(CE->getOpcode(), *CE);
979       SDValue N1 = NodeMap[V];
980       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
981       return N1;
982     }
983
984     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
985       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
986       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
987            OI != OE; ++OI) {
988         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
989         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
990         if (!Val) continue;
991         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
992         // to form a flattened list of all the values.
993         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
994           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
995       }
996
997       return DAG.getMergeValues(&Constants[0], Constants.size(),
998                                 getCurDebugLoc());
999     }
1000
1001     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1002       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1003              "Unknown struct or array constant!");
1004
1005       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1006       ComputeValueVTs(TLI, C->getType(), ValueVTs);
1007       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1008       if (NumElts == 0)
1009         return SDValue(); // empty struct
1010       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1011       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1012         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1013         if (isa<UndefValue>(C))
1014           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1015         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1016           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1017         else
1018           Constants[i] = DAG.getConstant(0, EltVT);
1019       }
1020
1021       return DAG.getMergeValues(&Constants[0], NumElts,
1022                                 getCurDebugLoc());
1023     }
1024
1025     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1026       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1027
1028     const VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1029     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1030
1031     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1032     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1033     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1034     if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1035       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1036         Ops.push_back(getValue(CP->getOperand(i)));
1037     } else {
1038       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1039       EVT EltVT = TLI.getValueType(VecTy->getElementType());
1040
1041       SDValue Op;
1042       if (EltVT.isFloatingPoint())
1043         Op = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1044       else
1045         Op = DAG.getConstant(0, EltVT);
1046       Ops.assign(NumElements, Op);
1047     }
1048
1049     // Create a BUILD_VECTOR node.
1050     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurDebugLoc(),
1051                                     VT, &Ops[0], Ops.size());
1052   }
1053
1054   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1055   // computation.
1056   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1057     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1058       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1059     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1060       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI.getPointerTy());
1061   }
1062
1063   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1064   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1065     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1066     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, InReg, Inst->getType());
1067     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1068     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(), Chain, NULL);
1069   }
1070
1071   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1072   return SDValue();
1073 }
1074
1075 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1076   SDValue Chain = getControlRoot();
1077   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1078   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1079
1080   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1081     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1082     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1083
1084     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1085     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1086     // registers the usual way.
1087     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1088     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1089                     PtrValueVTs);
1090
1091     SDValue RetPtr = DAG.getRegister(DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1092     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1093
1094     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1095     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1096     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1097     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1098
1099     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1100     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1101       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
1102                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1103                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i]));
1104       Chains[i] =
1105         DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
1106                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1107                      // FIXME: better loc info would be nice.
1108                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1109     }
1110
1111     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
1112                         MVT::Other, &Chains[0], NumValues);
1113   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1114     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1115     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1116     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1117     if (NumValues) {
1118       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1119       for (unsigned j = 0, f = NumValues; j != f; ++j) {
1120         EVT VT = ValueVTs[j];
1121
1122         ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1123
1124         const Function *F = I.getParent()->getParent();
1125         if (F->paramHasAttr(0, Attribute::SExt))
1126           ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1127         else if (F->paramHasAttr(0, Attribute::ZExt))
1128           ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1129
1130         // FIXME: C calling convention requires the return type to be promoted
1131         // to at least 32-bit. But this is not necessary for non-C calling
1132         // conventions. The frontend should mark functions whose return values
1133         // require promoting with signext or zeroext attributes.
1134         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger()) {
1135           EVT MinVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), MVT::i32);
1136           if (VT.bitsLT(MinVT))
1137             VT = MinVT;
1138         }
1139
1140         unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
1141         EVT PartVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), VT);
1142         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1143         getCopyToParts(DAG, getCurDebugLoc(),
1144                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1145                        &Parts[0], NumParts, PartVT, ExtendKind);
1146
1147         // 'inreg' on function refers to return value
1148         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1149         if (F->paramHasAttr(0, Attribute::InReg))
1150           Flags.setInReg();
1151
1152         // Propagate extension type if any
1153         if (F->paramHasAttr(0, Attribute::SExt))
1154           Flags.setSExt();
1155         else if (F->paramHasAttr(0, Attribute::ZExt))
1156           Flags.setZExt();
1157
1158         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1159           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1160                                         /*isfixed=*/true));
1161           OutVals.push_back(Parts[i]);
1162         }
1163       }
1164     }
1165   }
1166
1167   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1168   CallingConv::ID CallConv =
1169     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1170   Chain = TLI.LowerReturn(Chain, CallConv, isVarArg,
1171                           Outs, OutVals, getCurDebugLoc(), DAG);
1172
1173   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1174   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1175          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1176
1177   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1178   DAG.setRoot(Chain);
1179 }
1180
1181 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1182 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1183 /// registers.
1184 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1185   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1186   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1187     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1188     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1189   }
1190 }
1191
1192 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1193 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1194 /// CopyTo/FromReg.
1195 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1196   // No need to export constants.
1197   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1198
1199   // Already exported?
1200   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1201
1202   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1203   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1204 }
1205
1206 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1207                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1208   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1209   // how to export them from some other block.
1210   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1211     // Can export from current BB.
1212     if (VI->getParent() == FromBB)
1213       return true;
1214
1215     // Is already exported, noop.
1216     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1217   }
1218
1219   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1220   // if it is already exported.
1221   if (isa<Argument>(V)) {
1222     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1223       return true;
1224
1225     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1226     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1227   }
1228
1229   // Otherwise, constants can always be exported.
1230   return true;
1231 }
1232
1233 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1234   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1235     return I->getParent() == BB;
1236   return true;
1237 }
1238
1239 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1240 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1241 /// AND operator tree.
1242 ///
1243 void
1244 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1245                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1246                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1247                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1248                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1249   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1250
1251   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1252   // the caseblock.
1253   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1254     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1255     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1256     // of the sequence, no exporting is needed.
1257     if (CurBB == SwitchBB ||
1258         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1259          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1260       ISD::CondCode Condition;
1261       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1262         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1263       } else if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
1264         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1265       } else {
1266         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
1267         llvm_unreachable("Unknown compare instruction");
1268       }
1269
1270       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0),
1271                    BOp->getOperand(1), NULL, TBB, FBB, CurBB);
1272       SwitchCases.push_back(CB);
1273       return;
1274     }
1275   }
1276
1277   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1278   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1279                NULL, TBB, FBB, CurBB);
1280   SwitchCases.push_back(CB);
1281 }
1282
1283 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1284 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1285                                                MachineBasicBlock *TBB,
1286                                                MachineBasicBlock *FBB,
1287                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1288                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1289                                                unsigned Opc) {
1290   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1291   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1292   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1293       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1294       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1295       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1296       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1297     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB);
1298     return;
1299   }
1300
1301   //  Create TmpBB after CurBB.
1302   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1303   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1304   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1305   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1306
1307   if (Opc == Instruction::Or) {
1308     // Codegen X | Y as:
1309     //   jmp_if_X TBB
1310     //   jmp TmpBB
1311     // TmpBB:
1312     //   jmp_if_Y TBB
1313     //   jmp FBB
1314     //
1315
1316     // Emit the LHS condition.
1317     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc);
1318
1319     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1320     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc);
1321   } else {
1322     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1323     // Codegen X & Y as:
1324     //   jmp_if_X TmpBB
1325     //   jmp FBB
1326     // TmpBB:
1327     //   jmp_if_Y TBB
1328     //   jmp FBB
1329     //
1330     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1331
1332     // Emit the LHS condition.
1333     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc);
1334
1335     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1336     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc);
1337   }
1338 }
1339
1340 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1341 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1342 /// false.
1343 bool
1344 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases){
1345   if (Cases.size() != 2) return true;
1346
1347   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1348   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1349   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1350        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1351       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1352        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1353     return false;
1354   }
1355
1356   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1357   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1358   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1359       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1360       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1361       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1362     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1363       return false;
1364     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1365       return false;
1366   }
1367
1368   return true;
1369 }
1370
1371 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1372   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1373
1374   // Update machine-CFG edges.
1375   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1376
1377   // Figure out which block is immediately after the current one.
1378   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1379   MachineFunction::iterator BBI = BrMBB;
1380   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1381     NextBlock = BBI;
1382
1383   if (I.isUnconditional()) {
1384     // Update machine-CFG edges.
1385     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1386
1387     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1388     if (Succ0MBB != NextBlock)
1389       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
1390                               MVT::Other, getControlRoot(),
1391                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1392
1393     return;
1394   }
1395
1396   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1397   // now.
1398   const Value *CondVal = I.getCondition();
1399   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1400
1401   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1402   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1403   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1404   // For example, instead of something like:
1405   //     cmp A, B
1406   //     C = seteq
1407   //     cmp D, E
1408   //     F = setle
1409   //     or C, F
1410   //     jnz foo
1411   // Emit:
1412   //     cmp A, B
1413   //     je foo
1414   //     cmp D, E
1415   //     jle foo
1416   //
1417   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1418     if (!TLI.isJumpExpensive() && 
1419         BOp->hasOneUse() &&
1420         (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1421          BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1422       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1423                            BOp->getOpcode());
1424       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1425       // exported from this block, export them now.  This block should always
1426       // be the first entry.
1427       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1428
1429       // Allow some cases to be rejected.
1430       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1431         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1432           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1433           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1434         }
1435
1436         // Emit the branch for this block.
1437         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1438         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1439         return;
1440       }
1441
1442       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1443       // SwitchCases.
1444       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1445         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1446
1447       SwitchCases.clear();
1448     }
1449   }
1450
1451   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1452   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1453                NULL, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1454
1455   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1456   // cond branch.
1457   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1458 }
1459
1460 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1461 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1462 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1463                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1464   SDValue Cond;
1465   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1466   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
1467
1468   // Build the setcc now.
1469   if (CB.CmpMHS == NULL) {
1470     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1471     // handle common cases produced by branch lowering.
1472     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1473         CB.CC == ISD::SETEQ)
1474       Cond = CondLHS;
1475     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1476              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1477       SDValue True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1478       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1479     } else
1480       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1481   } else {
1482     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1483
1484     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1485     const APInt& High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1486
1487     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1488     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1489
1490     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1491       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT),
1492                           ISD::SETLE);
1493     } else {
1494       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1495                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1496       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1497                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1498     }
1499   }
1500
1501   // Update successor info
1502   SwitchBB->addSuccessor(CB.TrueBB);
1503   SwitchBB->addSuccessor(CB.FalseBB);
1504
1505   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1506   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1507   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1508   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1509   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1510     NextBlock = BBI;
1511
1512   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1513   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1514   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1515     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1516     SDValue True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1517     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1518   }
1519
1520   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1521                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1522                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1523
1524   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1525   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1526   // the branch condition.
1527   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1528                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1529
1530   DAG.setRoot(BrCond);
1531 }
1532
1533 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1534 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1535   // Emit the code for the jump table
1536   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1537   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
1538   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1539                                      JT.Reg, PTy);
1540   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1541   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurDebugLoc(),
1542                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1543                                     Table, Index);
1544   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1545 }
1546
1547 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1548 /// in the JumpTable from switch case.
1549 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1550                                                JumpTableHeader &JTH,
1551                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1552   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1553   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1554   // difference between smallest and largest cases.
1555   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1556   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1557   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurDebugLoc(), VT, SwitchOp,
1558                             DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1559
1560   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1561   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1562   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1563   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1564   // therefore require extension or truncating.
1565   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurDebugLoc(), TLI.getPointerTy());
1566
1567   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy());
1568   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1569                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1570   JT.Reg = JumpTableReg;
1571
1572   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1573   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1574   // case in the switch.
1575   SDValue CMP = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1576                              TLI.getSetCCResultType(Sub.getValueType()), Sub,
1577                              DAG.getConstant(JTH.Last-JTH.First,VT),
1578                              ISD::SETUGT);
1579
1580   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1581   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1582   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1583   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1584
1585   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1586     NextBlock = BBI;
1587
1588   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1589                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1590                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1591
1592   if (JT.MBB != NextBlock)
1593     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, BrCond,
1594                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1595
1596   DAG.setRoot(BrCond);
1597 }
1598
1599 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1600 /// suitable for "bit tests"
1601 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
1602                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1603   // Subtract the minimum value
1604   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
1605   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1606   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurDebugLoc(), VT, SwitchOp,
1607                             DAG.getConstant(B.First, VT));
1608
1609   // Check range
1610   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1611                                   TLI.getSetCCResultType(Sub.getValueType()),
1612                                   Sub, DAG.getConstant(B.Range, VT),
1613                                   ISD::SETUGT);
1614
1615   SDValue ShiftOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurDebugLoc(),
1616                                        TLI.getPointerTy());
1617
1618   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy());
1619   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1620                                     B.Reg, ShiftOp);
1621
1622   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1623   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1624   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1625   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1626   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1627     NextBlock = BBI;
1628
1629   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1630
1631   SwitchBB->addSuccessor(B.Default);
1632   SwitchBB->addSuccessor(MBB);
1633
1634   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1635                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1636                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
1637
1638   if (MBB != NextBlock)
1639     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, CopyTo,
1640                           DAG.getBasicBlock(MBB));
1641
1642   DAG.setRoot(BrRange);
1643 }
1644
1645 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1646 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(MachineBasicBlock* NextMBB,
1647                                            unsigned Reg,
1648                                            BitTestCase &B,
1649                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1650   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(), Reg,
1651                                        TLI.getPointerTy());
1652   SDValue Cmp;
1653   if (CountPopulation_64(B.Mask) == 1) {
1654     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
1655     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
1656     Cmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1657                        TLI.getSetCCResultType(ShiftOp.getValueType()),
1658                        ShiftOp,
1659                        DAG.getConstant(CountTrailingZeros_64(B.Mask),
1660                                        TLI.getPointerTy()),
1661                        ISD::SETEQ);
1662   } else {
1663     // Make desired shift
1664     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurDebugLoc(),
1665                                     TLI.getPointerTy(),
1666                                     DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()),
1667                                     ShiftOp);
1668
1669     // Emit bit tests and jumps
1670     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, getCurDebugLoc(),
1671                                 TLI.getPointerTy(), SwitchVal,
1672                                 DAG.getConstant(B.Mask, TLI.getPointerTy()));
1673     Cmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1674                        TLI.getSetCCResultType(AndOp.getValueType()),
1675                        AndOp, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()),
1676                        ISD::SETNE);
1677   }
1678
1679   SwitchBB->addSuccessor(B.TargetBB);
1680   SwitchBB->addSuccessor(NextMBB);
1681
1682   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1683                               MVT::Other, getControlRoot(),
1684                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1685
1686   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1687   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1688   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1689   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1690   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1691     NextBlock = BBI;
1692
1693   if (NextMBB != NextBlock)
1694     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, BrAnd,
1695                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
1696
1697   DAG.setRoot(BrAnd);
1698 }
1699
1700 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
1701   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
1702
1703   // Retrieve successors.
1704   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1705   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1706
1707   const Value *Callee(I.getCalledValue());
1708   if (isa<InlineAsm>(Callee))
1709     visitInlineAsm(&I);
1710   else
1711     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, LandingPad);
1712
1713   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
1714   // available as a virtual register.
1715   CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
1716
1717   // Update successor info
1718   InvokeMBB->addSuccessor(Return);
1719   InvokeMBB->addSuccessor(LandingPad);
1720
1721   // Drop into normal successor.
1722   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
1723                           MVT::Other, getControlRoot(),
1724                           DAG.getBasicBlock(Return)));
1725 }
1726
1727 void SelectionDAGBuilder::visitUnwind(const UnwindInst &I) {
1728 }
1729
1730 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
1731 /// small case ranges).
1732 bool SelectionDAGBuilder::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
1733                                                  CaseRecVector& WorkList,
1734                                                  const Value* SV,
1735                                                  MachineBasicBlock *Default,
1736                                                  MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1737   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1738
1739   // Size is the number of Cases represented by this range.
1740   size_t Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1741   if (Size > 3)
1742     return false;
1743
1744   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1745   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1746   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
1747
1748   // Figure out which block is immediately after the current one.
1749   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1750   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1751
1752   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1753     NextBlock = BBI;
1754
1755   // If any two of the cases has the same destination, and if one value
1756   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
1757   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
1758   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
1759   // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3 cases.
1760   // TODO: Handle cases where CR.CaseBB != SwitchBB.
1761   if (Size == 2 && CR.CaseBB == SwitchBB) {
1762     Case &Small = *CR.Range.first;
1763     Case &Big = *(CR.Range.second-1);
1764
1765     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High && Small.BB == Big.BB) {
1766       const APInt& SmallValue = cast<ConstantInt>(Small.Low)->getValue();
1767       const APInt& BigValue = cast<ConstantInt>(Big.Low)->getValue();
1768
1769       // Check that there is only one bit different.
1770       if (BigValue.countPopulation() == SmallValue.countPopulation() + 1 &&
1771           (SmallValue | BigValue) == BigValue) {
1772         // Isolate the common bit.
1773         APInt CommonBit = BigValue & ~SmallValue;
1774         assert((SmallValue | CommonBit) == BigValue &&
1775                CommonBit.countPopulation() == 1 && "Not a common bit?");
1776
1777         SDValue CondLHS = getValue(SV);
1778         EVT VT = CondLHS.getValueType();
1779         DebugLoc DL = getCurDebugLoc();
1780
1781         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
1782                                  DAG.getConstant(CommonBit, VT));
1783         SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, MVT::i1,
1784                                     Or, DAG.getConstant(BigValue, VT),
1785                                     ISD::SETEQ);
1786
1787         // Update successor info.
1788         SwitchBB->addSuccessor(Small.BB);
1789         SwitchBB->addSuccessor(Default);
1790
1791         // Insert the true branch.
1792         SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other,
1793                                      getControlRoot(), Cond,
1794                                      DAG.getBasicBlock(Small.BB));
1795
1796         // Insert the false branch.
1797         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
1798                              DAG.getBasicBlock(Default));
1799
1800         DAG.setRoot(BrCond);
1801         return true;
1802       }
1803     }
1804   }
1805
1806   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
1807   if (NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
1808     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
1809     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
1810     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second-1; I != E; ++I) {
1811       if (I->BB == NextBlock) {
1812         std::swap(*I, BackCase);
1813         break;
1814       }
1815     }
1816   }
1817
1818   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1819   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
1820   // to C.
1821   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
1822   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
1823     MachineBasicBlock *FallThrough;
1824     if (I != E-1) {
1825       FallThrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
1826       CurMF->insert(BBI, FallThrough);
1827
1828       // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
1829       ExportFromCurrentBlock(SV);
1830     } else {
1831       // If the last case doesn't match, go to the default block.
1832       FallThrough = Default;
1833     }
1834
1835     const Value *RHS, *LHS, *MHS;
1836     ISD::CondCode CC;
1837     if (I->High == I->Low) {
1838       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
1839       CC = ISD::SETEQ;
1840       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = NULL;
1841     } else {
1842       CC = ISD::SETLE;
1843       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
1844     }
1845     CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, I->BB, FallThrough, CurBlock);
1846
1847     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
1848     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
1849     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
1850     // before the next MBB.
1851     if (CurBlock == SwitchBB)
1852       visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
1853     else
1854       SwitchCases.push_back(CB);
1855
1856     CurBlock = FallThrough;
1857   }
1858
1859   return true;
1860 }
1861
1862 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
1863   return !DisableJumpTables &&
1864           (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
1865            TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other));
1866 }
1867
1868 static APInt ComputeRange(const APInt &First, const APInt &Last) {
1869   uint32_t BitWidth = std::max(Last.getBitWidth(), First.getBitWidth()) + 1;
1870   APInt LastExt = Last.sext(BitWidth), FirstExt = First.sext(BitWidth);
1871   return (LastExt - FirstExt + 1ULL);
1872 }
1873
1874 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
1875 bool SelectionDAGBuilder::handleJTSwitchCase(CaseRec& CR,
1876                                              CaseRecVector& WorkList,
1877                                              const Value* SV,
1878                                              MachineBasicBlock* Default,
1879                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1880   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1881   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1882
1883   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
1884   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
1885
1886   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
1887   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1888        I!=E; ++I)
1889     TSize += I->size();
1890
1891   if (!areJTsAllowed(TLI) || TSize.ult(4))
1892     return false;
1893
1894   APInt Range = ComputeRange(First, Last);
1895   double Density = TSize.roundToDouble() / Range.roundToDouble();
1896   if (Density < 0.4)
1897     return false;
1898
1899   DEBUG(dbgs() << "Lowering jump table\n"
1900                << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << '\n'
1901                << "Range: " << Range
1902                << "Size: " << TSize << ". Density: " << Density << "\n\n");
1903
1904   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1905   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1906   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
1907
1908   // Figure out which block is immediately after the current one.
1909   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1910   ++BBI;
1911
1912   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1913
1914   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
1915   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
1916   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
1917   // table.
1918   MachineBasicBlock *JumpTableBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
1919   CurMF->insert(BBI, JumpTableBB);
1920   CR.CaseBB->addSuccessor(Default);
1921   CR.CaseBB->addSuccessor(JumpTableBB);
1922
1923   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
1924   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
1925   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
1926   // the default BB.
1927   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
1928   APInt TEI = First;
1929   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
1930     const APInt &Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
1931     const APInt &High = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
1932
1933     if (Low.sle(TEI) && TEI.sle(High)) {
1934       DestBBs.push_back(I->BB);
1935       if (TEI==High)
1936         ++I;
1937     } else {
1938       DestBBs.push_back(Default);
1939     }
1940   }
1941
1942   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
1943   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());
1944   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(),
1945          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
1946     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
1947       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
1948       JumpTableBB->addSuccessor(*I);
1949     }
1950   }
1951
1952   // Create a jump table index for this jump table.
1953   unsigned JTEncoding = TLI.getJumpTableEncoding();
1954   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(JTEncoding)
1955                        ->createJumpTableIndex(DestBBs);
1956
1957   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
1958   // MachineBasicBlock
1959   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
1960   JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB, (CR.CaseBB == SwitchBB));
1961   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
1962     visitJumpTableHeader(JT, JTH, SwitchBB);
1963
1964   JTCases.push_back(JumpTableBlock(JTH, JT));
1965
1966   return true;
1967 }
1968
1969 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
1970 /// 2 subtrees.
1971 bool SelectionDAGBuilder::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
1972                                                   CaseRecVector& WorkList,
1973                                                   const Value* SV,
1974                                                   MachineBasicBlock *Default,
1975                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1976   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1977   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1978   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
1979
1980   // Figure out which block is immediately after the current one.
1981   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1982   ++BBI;
1983
1984   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1985   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1986   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1987
1988   // Size is the number of Cases represented by this range.
1989   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1990
1991   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
1992   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
1993   double FMetric = 0;
1994   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
1995
1996   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
1997   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
1998   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
1999   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2000        I!=E; ++I)
2001     TSize += I->size();
2002
2003   APInt LSize = FrontCase.size();
2004   APInt RSize = TSize-LSize;
2005   DEBUG(dbgs() << "Selecting best pivot: \n"
2006                << "First: " << First << ", Last: " << Last <<'\n'
2007                << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << '\n');
2008   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
2009        J!=E; ++I, ++J) {
2010     const APInt &LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2011     const APInt &RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2012     APInt Range = ComputeRange(LEnd, RBegin);
2013     assert((Range - 2ULL).isNonNegative() &&
2014            "Invalid case distance");
2015     double LDensity = (double)LSize.roundToDouble() /
2016                            (LEnd - First + 1ULL).roundToDouble();
2017     double RDensity = (double)RSize.roundToDouble() /
2018                            (Last - RBegin + 1ULL).roundToDouble();
2019     double Metric = Range.logBase2()*(LDensity+RDensity);
2020     // Should always split in some non-trivial place
2021     DEBUG(dbgs() <<"=>Step\n"
2022                  << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << '\n'
2023                  << "LDensity: " << LDensity
2024                  << ", RDensity: " << RDensity << '\n'
2025                  << "Metric: " << Metric << '\n');
2026     if (FMetric < Metric) {
2027       Pivot = J;
2028       FMetric = Metric;
2029       DEBUG(dbgs() << "Current metric set to: " << FMetric << '\n');
2030     }
2031
2032     LSize += J->size();
2033     RSize -= J->size();
2034   }
2035   if (areJTsAllowed(TLI)) {
2036     // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
2037     assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
2038   } else {
2039     Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2040   }
2041
2042   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
2043   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
2044   Constant *C = Pivot->Low;
2045   MachineBasicBlock *FalseBB = 0, *TrueBB = 0;
2046
2047   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
2048   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary
2049   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
2050   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the
2051   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
2052   // rather than creating a leaf node for it.
2053   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
2054       LHSR.first->High == CR.GE &&
2055       cast<ConstantInt>(C)->getValue() ==
2056       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getValue() + 1LL)) {
2057     TrueBB = LHSR.first->BB;
2058   } else {
2059     TrueBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2060     CurMF->insert(BBI, TrueBB);
2061     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
2062
2063     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2064     ExportFromCurrentBlock(SV);
2065   }
2066
2067   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
2068   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
2069   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
2070   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
2071   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
2072       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getValue() ==
2073       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getValue() - 1LL)) {
2074     FalseBB = RHSR.first->BB;
2075   } else {
2076     FalseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2077     CurMF->insert(BBI, FalseBB);
2078     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
2079
2080     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2081     ExportFromCurrentBlock(SV);
2082   }
2083
2084   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2085   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C.
2086   // Otherwise, branch to LHS.
2087   CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, NULL, TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
2088
2089   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2090     visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2091   else
2092     SwitchCases.push_back(CB);
2093
2094   return true;
2095 }
2096
2097 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
2098 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
2099 /// of masks and emit bit tests with these masks.
2100 bool SelectionDAGBuilder::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
2101                                                    CaseRecVector& WorkList,
2102                                                    const Value* SV,
2103                                                    MachineBasicBlock* Default,
2104                                                    MachineBasicBlock *SwitchBB){
2105   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
2106   unsigned IntPtrBits = PTy.getSizeInBits();
2107
2108   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2109   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2110
2111   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2112   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2113   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2114
2115   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
2116   if (!TLI.isOperationLegal(ISD::SHL, TLI.getPointerTy()))
2117     return false;
2118
2119   size_t numCmps = 0;
2120   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2121        I!=E; ++I) {
2122     // Single case counts one, case range - two.
2123     numCmps += (I->Low == I->High ? 1 : 2);
2124   }
2125
2126   // Count unique destinations
2127   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
2128   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2129     Dests.insert(I->BB);
2130     if (Dests.size() > 3)
2131       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
2132       return false;
2133   }
2134   DEBUG(dbgs() << "Total number of unique destinations: "
2135         << Dests.size() << '\n'
2136         << "Total number of comparisons: " << numCmps << '\n');
2137
2138   // Compute span of values.
2139   const APInt& minValue = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2140   const APInt& maxValue = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2141   APInt cmpRange = maxValue - minValue;
2142
2143   DEBUG(dbgs() << "Compare range: " << cmpRange << '\n'
2144                << "Low bound: " << minValue << '\n'
2145                << "High bound: " << maxValue << '\n');
2146
2147   if (cmpRange.uge(IntPtrBits) ||
2148       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
2149        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
2150        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
2151     return false;
2152
2153   DEBUG(dbgs() << "Emitting bit tests\n");
2154   APInt lowBound = APInt::getNullValue(cmpRange.getBitWidth());
2155
2156   // Optimize the case where all the case values fit in a
2157   // word without having to subtract minValue. In this case,
2158   // we can optimize away the subtraction.
2159   if (minValue.isNonNegative() && maxValue.slt(IntPtrBits)) {
2160     cmpRange = maxValue;
2161   } else {
2162     lowBound = minValue;
2163   }
2164
2165   CaseBitsVector CasesBits;
2166   unsigned i, count = 0;
2167
2168   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2169     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
2170     for (i = 0; i < count; ++i)
2171       if (Dest == CasesBits[i].BB)
2172         break;
2173
2174     if (i == count) {
2175       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
2176       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0));
2177       count++;
2178     }
2179
2180     const APInt& lowValue = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2181     const APInt& highValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2182
2183     uint64_t lo = (lowValue - lowBound).getZExtValue();
2184     uint64_t hi = (highValue - lowBound).getZExtValue();
2185
2186     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
2187       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
2188       CasesBits[i].Bits++;
2189     }
2190
2191   }
2192   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
2193
2194   BitTestInfo BTC;
2195
2196   // Figure out which block is immediately after the current one.
2197   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2198   ++BBI;
2199
2200   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2201
2202   DEBUG(dbgs() << "Cases:\n");
2203   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
2204     DEBUG(dbgs() << "Mask: " << CasesBits[i].Mask
2205                  << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
2206                  << ", BB: " << CasesBits[i].BB << '\n');
2207
2208     MachineBasicBlock *CaseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2209     CurMF->insert(BBI, CaseBB);
2210     BTC.push_back(BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
2211                               CaseBB,
2212                               CasesBits[i].BB));
2213
2214     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2215     ExportFromCurrentBlock(SV);
2216   }
2217
2218   BitTestBlock BTB(lowBound, cmpRange, SV,
2219                    -1U, (CR.CaseBB == SwitchBB),
2220                    CR.CaseBB, Default, BTC);
2221
2222   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2223     visitBitTestHeader(BTB, SwitchBB);
2224
2225   BitTestCases.push_back(BTB);
2226
2227   return true;
2228 }
2229
2230 /// Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
2231 size_t SelectionDAGBuilder::Clusterify(CaseVector& Cases,
2232                                        const SwitchInst& SI) {
2233   size_t numCmps = 0;
2234
2235   // Start with "simple" cases
2236   for (size_t i = 1; i < SI.getNumSuccessors(); ++i) {
2237     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SI.getSuccessor(i)];
2238     Cases.push_back(Case(SI.getSuccessorValue(i),
2239                          SI.getSuccessorValue(i),
2240                          SMBB));
2241   }
2242   std::sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
2243
2244   // Merge case into clusters
2245   if (Cases.size() >= 2)
2246     // Must recompute end() each iteration because it may be
2247     // invalidated by erase if we hold on to it
2248     for (CaseItr I = Cases.begin(), J = ++(Cases.begin()); J != Cases.end(); ) {
2249       const APInt& nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2250       const APInt& currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2251       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
2252       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
2253
2254       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
2255       // into a single case.
2256       if ((nextValue - currentValue == 1) && (currentBB == nextBB)) {
2257         I->High = J->High;
2258         J = Cases.erase(J);
2259       } else {
2260         I = J++;
2261       }
2262     }
2263
2264   for (CaseItr I=Cases.begin(), E=Cases.end(); I!=E; ++I, ++numCmps) {
2265     if (I->Low != I->High)
2266       // A range counts double, since it requires two compares.
2267       ++numCmps;
2268   }
2269
2270   return numCmps;
2271 }
2272
2273 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2274                                            MachineBasicBlock *Last) {
2275   // Update JTCases.
2276   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2277     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2278       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2279
2280   // Update BitTestCases.
2281   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2282     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2283       BitTestCases[i].Parent = Last;
2284 }
2285
2286 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
2287   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
2288
2289   // Figure out which block is immediately after the current one.
2290   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
2291   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
2292
2293   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
2294   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
2295   if (SI.getNumOperands() == 2) {
2296     // Update machine-CFG edges.
2297
2298     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
2299     SwitchMBB->addSuccessor(Default);
2300     if (Default != NextBlock)
2301       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
2302                               MVT::Other, getControlRoot(),
2303                               DAG.getBasicBlock(Default)));
2304
2305     return;
2306   }
2307
2308   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
2309   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
2310   // create a binary search tree from them.
2311   CaseVector Cases;
2312   size_t numCmps = Clusterify(Cases, SI);
2313   DEBUG(dbgs() << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
2314                << ". Total compares: " << numCmps << '\n');
2315   numCmps = 0;
2316
2317   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
2318   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
2319   // search tree.
2320   const Value *SV = SI.getOperand(0);
2321
2322   // Push the initial CaseRec onto the worklist
2323   CaseRecVector WorkList;
2324   WorkList.push_back(CaseRec(SwitchMBB,0,0,
2325                              CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
2326
2327   while (!WorkList.empty()) {
2328     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
2329     CaseRec CR = WorkList.back();
2330     WorkList.pop_back();
2331
2332     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2333       continue;
2334
2335     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
2336     // tests.
2337     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2338       continue;
2339
2340     // If the switch has more than 5 blocks, and at least 40% dense, and the
2341     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than
2342     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
2343     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2344       continue;
2345
2346     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
2347     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
2348     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB);
2349   }
2350 }
2351
2352 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2353   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2354
2355   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2356   SmallVector<BasicBlock*, 32> succs;
2357   succs.reserve(I.getNumSuccessors());
2358   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i)
2359     succs.push_back(I.getSuccessor(i));
2360   array_pod_sort(succs.begin(), succs.end());
2361   succs.erase(std::unique(succs.begin(), succs.end()), succs.end());
2362   for (unsigned i = 0, e = succs.size(); i != e; ++i)
2363     IndirectBrMBB->addSuccessor(FuncInfo.MBBMap[succs[i]]);
2364
2365   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurDebugLoc(),
2366                           MVT::Other, getControlRoot(),
2367                           getValue(I.getAddress())));
2368 }
2369
2370 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2371   // -0.0 - X --> fneg
2372   const Type *Ty = I.getType();
2373   if (Ty->isVectorTy()) {
2374     if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(I.getOperand(0))) {
2375       const VectorType *DestTy = cast<VectorType>(I.getType());
2376       const Type *ElTy = DestTy->getElementType();
2377       unsigned VL = DestTy->getNumElements();
2378       std::vector<Constant*> NZ(VL, ConstantFP::getNegativeZero(ElTy));
2379       Constant *CNZ = ConstantVector::get(&NZ[0], NZ.size());
2380       if (CV == CNZ) {
2381         SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2382         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurDebugLoc(),
2383                                  Op2.getValueType(), Op2));
2384         return;
2385       }
2386     }
2387   }
2388
2389   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I.getOperand(0)))
2390     if (CFP->isExactlyValue(ConstantFP::getNegativeZero(Ty)->getValueAPF())) {
2391       SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2392       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurDebugLoc(),
2393                                Op2.getValueType(), Op2));
2394       return;
2395     }
2396
2397   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2398 }
2399
2400 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2401   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2402   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2403   setValue(&I, DAG.getNode(OpCode, getCurDebugLoc(),
2404                            Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2405 }
2406
2407 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2408   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2409   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2410   if (!I.getType()->isVectorTy() &&
2411       Op2.getValueType() != TLI.getShiftAmountTy()) {
2412     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2413     EVT PTy = TLI.getPointerTy();
2414     EVT STy = TLI.getShiftAmountTy();
2415     if (STy.bitsGT(Op2.getValueType()))
2416       Op2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2417                         TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
2418     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2419     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2420     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2421     // optimization early.
2422     else if (STy.getSizeInBits() >=
2423              Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2424       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(),
2425                         TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
2426     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other
2427     // convenient type; type legalization will make adjustments as
2428     // needed.
2429     else if (PTy.bitsLT(Op2.getValueType()))
2430       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(),
2431                         TLI.getPointerTy(), Op2);
2432     else if (PTy.bitsGT(Op2.getValueType()))
2433       Op2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2434                         TLI.getPointerTy(), Op2);
2435   }
2436
2437   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurDebugLoc(),
2438                            Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2439 }
2440
2441 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2442   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2443   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2444     predicate = IC->getPredicate();
2445   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2446     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2447   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2448   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2449   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2450
2451   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2452   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2453 }
2454
2455 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2456   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2457   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2458     predicate = FC->getPredicate();
2459   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2460     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2461   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2462   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2463   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2464   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2465   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2466 }
2467
2468 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2469   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2470   ComputeValueVTs(TLI, I.getType(), ValueVTs);
2471   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2472   if (NumValues == 0) return;
2473
2474   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2475   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2476   SDValue TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2477   SDValue FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2478
2479   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i)
2480     Values[i] = DAG.getNode(ISD::SELECT, getCurDebugLoc(),
2481                           TrueVal.getNode()->getValueType(TrueVal.getResNo()+i),
2482                             Cond,
2483                             SDValue(TrueVal.getNode(),
2484                                     TrueVal.getResNo() + i),
2485                             SDValue(FalseVal.getNode(),
2486                                     FalseVal.getResNo() + i));
2487
2488   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
2489                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], NumValues),
2490                            &Values[0], NumValues));
2491 }
2492
2493 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2494   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2495   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2496   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2497   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2498 }
2499
2500 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2501   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2502   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2503   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2504   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2505   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2506 }
2507
2508 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2509   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2510   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2511   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2512   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2513   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2514 }
2515
2516 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2517   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2518   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2519   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2520   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, getCurDebugLoc(),
2521                            DestVT, N, DAG.getIntPtrConstant(0)));
2522 }
2523
2524 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I){
2525   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2526   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2527   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2528   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2529 }
2530
2531 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2532   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2533   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2534   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2535   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2536 }
2537
2538 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2539   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2540   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2541   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2542   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2543 }
2544
2545 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2546   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2547   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2548   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2549   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2550 }
2551
2552 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I){
2553   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
2554   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2555   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2556   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2557 }
2558
2559 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
2560   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2561   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2562   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2563   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2564   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurDebugLoc(), DestVT));
2565 }
2566
2567 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
2568   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2569   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2570   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2571   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2572   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurDebugLoc(), DestVT));
2573 }
2574
2575 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
2576   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2577   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2578
2579   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
2580   // either a BITCAST or a no-op.
2581   if (DestVT != N.getValueType())
2582     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
2583                              DestVT, N)); // convert types.
2584   else
2585     setValue(&I, N);            // noop cast.
2586 }
2587
2588 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
2589   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2590   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
2591   SDValue InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2592                               TLI.getPointerTy(),
2593                               getValue(I.getOperand(2)));
2594   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2595                            TLI.getValueType(I.getType()),
2596                            InVec, InVal, InIdx));
2597 }
2598
2599 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
2600   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2601   SDValue InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2602                               TLI.getPointerTy(),
2603                               getValue(I.getOperand(1)));
2604   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2605                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InIdx));
2606 }
2607
2608 // Utility for visitShuffleVector - Returns true if the mask is mask starting
2609 // from SIndx and increasing to the element length (undefs are allowed).
2610 static bool SequentialMask(SmallVectorImpl<int> &Mask, unsigned SIndx) {
2611   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
2612   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i)
2613     if ((Mask[i] >= 0) && (Mask[i] != (int)(i + SIndx)))
2614       return false;
2615   return true;
2616 }
2617
2618 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
2619   SmallVector<int, 8> Mask;
2620   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
2621   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
2622
2623   // Convert the ConstantVector mask operand into an array of ints, with -1
2624   // representing undef values.
2625   SmallVector<Constant*, 8> MaskElts;
2626   cast<Constant>(I.getOperand(2))->getVectorElements(MaskElts);
2627   unsigned MaskNumElts = MaskElts.size();
2628   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2629     if (isa<UndefValue>(MaskElts[i]))
2630       Mask.push_back(-1);
2631     else
2632       Mask.push_back(cast<ConstantInt>(MaskElts[i])->getSExtValue());
2633   }
2634
2635   EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
2636   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
2637   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
2638
2639   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
2640     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2641                                       &Mask[0]));
2642     return;
2643   }
2644
2645   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
2646   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
2647     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
2648     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
2649     // lengths match.
2650     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts && SequentialMask(Mask, 0)) {
2651       // The shuffle is concatenating two vectors together.
2652       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurDebugLoc(),
2653                                VT, Src1, Src2));
2654       return;
2655     }
2656
2657     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
2658     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
2659     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2660     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2661     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
2662
2663     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
2664     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
2665     MOps1[0] = Src1;
2666     MOps2[0] = Src2;
2667
2668     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2669                                                   getCurDebugLoc(), VT,
2670                                                   &MOps1[0], NumConcat);
2671     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2672                                                   getCurDebugLoc(), VT,
2673                                                   &MOps2[0], NumConcat);
2674
2675     // Readjust mask for new input vector length.
2676     SmallVector<int, 8> MappedOps;
2677     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2678       int Idx = Mask[i];
2679       if (Idx < (int)SrcNumElts)
2680         MappedOps.push_back(Idx);
2681       else
2682         MappedOps.push_back(Idx + MaskNumElts - SrcNumElts);
2683     }
2684
2685     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2686                                       &MappedOps[0]));
2687     return;
2688   }
2689
2690   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
2691     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
2692     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
2693     // the range of elements the mask access on both vectors.
2694     int MinRange[2] = { SrcNumElts+1, SrcNumElts+1};
2695     int MaxRange[2] = {-1, -1};
2696
2697     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2698       int Idx = Mask[i];
2699       int Input = 0;
2700       if (Idx < 0)
2701         continue;
2702
2703       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
2704         Input = 1;
2705         Idx -= SrcNumElts;
2706       }
2707       if (Idx > MaxRange[Input])
2708         MaxRange[Input] = Idx;
2709       if (Idx < MinRange[Input])
2710         MinRange[Input] = Idx;
2711     }
2712
2713     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
2714     // a reasonable extract index.
2715     int RangeUse[2] = { 2, 2 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, 2 = Can not
2716                                  // Extract.
2717     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
2718     for (int Input=0; Input < 2; ++Input) {
2719       if (MinRange[Input] == (int)(SrcNumElts+1) && MaxRange[Input] == -1) {
2720         RangeUse[Input] = 0; // Unused
2721         StartIdx[Input] = 0;
2722       } else if (MaxRange[Input] - MinRange[Input] < (int)MaskNumElts) {
2723         // Fits within range but we should see if we can find a good
2724         // start index that is a multiple of the mask length.
2725         if (MaxRange[Input] < (int)MaskNumElts) {
2726           RangeUse[Input] = 1; // Extract from beginning of the vector
2727           StartIdx[Input] = 0;
2728         } else {
2729           StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
2730           if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
2731               StartIdx[Input] + MaskNumElts < SrcNumElts)
2732             RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
2733         }
2734       }
2735     }
2736
2737     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
2738       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
2739       return;
2740     }
2741     else if (RangeUse[0] < 2 && RangeUse[1] < 2) {
2742       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
2743       for (int Input=0; Input < 2; ++Input) {
2744         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
2745         if (RangeUse[Input] == 0)
2746           Src = DAG.getUNDEF(VT);
2747         else
2748           Src = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, getCurDebugLoc(), VT,
2749                             Src, DAG.getIntPtrConstant(StartIdx[Input]));
2750       }
2751
2752       // Calculate new mask.
2753       SmallVector<int, 8> MappedOps;
2754       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2755         int Idx = Mask[i];
2756         if (Idx < 0)
2757           MappedOps.push_back(Idx);
2758         else if (Idx < (int)SrcNumElts)
2759           MappedOps.push_back(Idx - StartIdx[0]);
2760         else
2761           MappedOps.push_back(Idx - SrcNumElts - StartIdx[1] + MaskNumElts);
2762       }
2763
2764       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2765                                         &MappedOps[0]));
2766       return;
2767     }
2768   }
2769
2770   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
2771   // replacing the shuffle with extract and build vector.
2772   // to insert and build vector.
2773   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
2774   EVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
2775   SmallVector<SDValue,8> Ops;
2776   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2777     if (Mask[i] < 0) {
2778       Ops.push_back(DAG.getUNDEF(EltVT));
2779     } else {
2780       int Idx = Mask[i];
2781       SDValue Res;
2782
2783       if (Idx < (int)SrcNumElts)
2784         Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2785                           EltVT, Src1, DAG.getConstant(Idx, PtrVT));
2786       else
2787         Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2788                           EltVT, Src2,
2789                           DAG.getConstant(Idx - SrcNumElts, PtrVT));
2790
2791       Ops.push_back(Res);
2792     }
2793   }
2794
2795   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurDebugLoc(),
2796                            VT, &Ops[0], Ops.size()));
2797 }
2798
2799 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
2800   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2801   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
2802   const Type *AggTy = I.getType();
2803   const Type *ValTy = Op1->getType();
2804   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2805   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
2806
2807   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.idx_begin(), I.idx_end());
2808
2809   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
2810   ComputeValueVTs(TLI, AggTy, AggValueVTs);
2811   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2812   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
2813
2814   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
2815   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2816   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
2817
2818   SDValue Agg = getValue(Op0);
2819   SDValue Val = getValue(Op1);
2820   unsigned i = 0;
2821   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
2822   for (; i != LinearIndex; ++i)
2823     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2824                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2825   // Copy values from the inserted value(s).
2826   for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2827     Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2828                 SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
2829   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
2830   for (; i != NumAggValues; ++i)
2831     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2832                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2833
2834   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
2835                            DAG.getVTList(&AggValueVTs[0], NumAggValues),
2836                            &Values[0], NumAggValues));
2837 }
2838
2839 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
2840   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2841   const Type *AggTy = Op0->getType();
2842   const Type *ValTy = I.getType();
2843   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2844
2845   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.idx_begin(), I.idx_end());
2846
2847   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2848   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
2849
2850   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2851   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
2852
2853   SDValue Agg = getValue(Op0);
2854   // Copy out the selected value(s).
2855   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2856     Values[i - LinearIndex] =
2857       OutOfUndef ?
2858         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
2859         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2860
2861   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
2862                            DAG.getVTList(&ValValueVTs[0], NumValValues),
2863                            &Values[0], NumValValues));
2864 }
2865
2866 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
2867   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2868   const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
2869
2870   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
2871        OI != E; ++OI) {
2872     const Value *Idx = *OI;
2873     if (const StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2874       unsigned Field = cast<ConstantInt>(Idx)->getZExtValue();
2875       if (Field) {
2876         // N = N + Offset
2877         uint64_t Offset = TD->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
2878         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), N.getValueType(), N,
2879                         DAG.getIntPtrConstant(Offset));
2880       }
2881
2882       Ty = StTy->getElementType(Field);
2883     } else {
2884       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
2885
2886       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
2887       if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
2888         if (CI->isZero()) continue;
2889         uint64_t Offs =
2890             TD->getTypeAllocSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
2891         SDValue OffsVal;
2892         EVT PTy = TLI.getPointerTy();
2893         unsigned PtrBits = PTy.getSizeInBits();
2894         if (PtrBits < 64)
2895           OffsVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(),
2896                                 TLI.getPointerTy(),
2897                                 DAG.getConstant(Offs, MVT::i64));
2898         else
2899           OffsVal = DAG.getIntPtrConstant(Offs);
2900
2901         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), N.getValueType(), N,
2902                         OffsVal);
2903         continue;
2904       }
2905
2906       // N = N + Idx * ElementSize;
2907       APInt ElementSize = APInt(TLI.getPointerTy().getSizeInBits(),
2908                                 TD->getTypeAllocSize(Ty));
2909       SDValue IdxN = getValue(Idx);
2910
2911       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
2912       // it.
2913       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, getCurDebugLoc(), N.getValueType());
2914
2915       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
2916       // immediately.  This is a very common case.
2917       if (ElementSize != 1) {
2918         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
2919           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
2920           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurDebugLoc(),
2921                              N.getValueType(), IdxN,
2922                              DAG.getConstant(Amt, TLI.getPointerTy()));
2923         } else {
2924           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, TLI.getPointerTy());
2925           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurDebugLoc(),
2926                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
2927         }
2928       }
2929
2930       N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
2931                       N.getValueType(), N, IdxN);
2932     }
2933   }
2934
2935   setValue(&I, N);
2936 }
2937
2938 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
2939   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
2940   // allocate it statically on the stack.
2941   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
2942     return;   // getValue will auto-populate this.
2943
2944   const Type *Ty = I.getAllocatedType();
2945   uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
2946   unsigned Align =
2947     std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
2948              I.getAlignment());
2949
2950   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
2951
2952   EVT IntPtr = TLI.getPointerTy();
2953   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
2954     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, getCurDebugLoc(), IntPtr);
2955
2956   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurDebugLoc(), IntPtr,
2957                           AllocSize,
2958                           DAG.getConstant(TySize, IntPtr));
2959
2960   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
2961   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
2962   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
2963   unsigned StackAlign = TM.getFrameInfo()->getStackAlignment();
2964   if (Align <= StackAlign)
2965     Align = 0;
2966
2967   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
2968   // by add SA-1 to the size.
2969   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
2970                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2971                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign-1));
2972
2973   // Mask out the low bits for alignment purposes.
2974   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, getCurDebugLoc(),
2975                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2976                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
2977
2978   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align) };
2979   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
2980   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, getCurDebugLoc(),
2981                             VTs, Ops, 3);
2982   setValue(&I, DSA);
2983   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
2984
2985   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
2986   // object.
2987   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject(Align ? Align : 1);
2988 }
2989
2990 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
2991   const Value *SV = I.getOperand(0);
2992   SDValue Ptr = getValue(SV);
2993
2994   const Type *Ty = I.getType();
2995
2996   bool isVolatile = I.isVolatile();
2997   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != 0;
2998   unsigned Alignment = I.getAlignment();
2999   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3000
3001   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3002   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3003   ComputeValueVTs(TLI, Ty, ValueVTs, &Offsets);
3004   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3005   if (NumValues == 0)
3006     return;
3007
3008   SDValue Root;
3009   bool ConstantMemory = false;
3010   if (I.isVolatile() || NumValues > MaxParallelChains)
3011     // Serialize volatile loads with other side effects.
3012     Root = getRoot();
3013   else if (AA->pointsToConstantMemory(
3014              AliasAnalysis::Location(SV, AA->getTypeStoreSize(Ty), TBAAInfo))) {
3015     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3016     Root = DAG.getEntryNode();
3017     ConstantMemory = true;
3018   } else {
3019     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
3020     Root = DAG.getRoot();
3021   }
3022
3023   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
3024   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3025                                           NumValues));
3026   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3027   unsigned ChainI = 0;
3028   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3029     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
3030     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
3031     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
3032     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
3033     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
3034     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
3035     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3036       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
3037       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3038                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3039       Root = Chain;
3040       ChainI = 0;
3041     }
3042     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
3043                             PtrVT, Ptr,
3044                             DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3045     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], getCurDebugLoc(), Root,
3046                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
3047                             isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
3048
3049     Values[i] = L;
3050     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
3051   }
3052
3053   if (!ConstantMemory) {
3054     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3055                                 MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3056     if (isVolatile)
3057       DAG.setRoot(Chain);
3058     else
3059       PendingLoads.push_back(Chain);
3060   }
3061
3062   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
3063                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], NumValues),
3064                            &Values[0], NumValues));
3065 }
3066
3067 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
3068   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
3069   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
3070
3071   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3072   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3073   ComputeValueVTs(TLI, SrcV->getType(), ValueVTs, &Offsets);
3074   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3075   if (NumValues == 0)
3076     return;
3077
3078   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3079   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3080   // the operands won't have values in the map.
3081   SDValue Src = getValue(SrcV);
3082   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3083
3084   SDValue Root = getRoot();
3085   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3086                                           NumValues));
3087   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3088   bool isVolatile = I.isVolatile();
3089   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != 0;
3090   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3091   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3092
3093   unsigned ChainI = 0;
3094   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3095     // See visitLoad comments.
3096     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3097       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3098                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3099       Root = Chain;
3100       ChainI = 0;
3101     }
3102     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), PtrVT, Ptr,
3103                               DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3104     SDValue St = DAG.getStore(Root, getCurDebugLoc(),
3105                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3106                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3107                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
3108     Chains[ChainI] = St;
3109   }
3110
3111   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3112                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3113   ++SDNodeOrder;
3114   AssignOrderingToNode(StoreNode.getNode());
3115   DAG.setRoot(StoreNode);
3116 }
3117
3118 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3119 /// node.
3120 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3121                                                unsigned Intrinsic) {
3122   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3123   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3124
3125   // Build the operand list.
3126   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3127   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3128     if (OnlyLoad) {
3129       // We don't need to serialize loads against other loads.
3130       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3131     } else {
3132       Ops.push_back(getRoot());
3133     }
3134   }
3135
3136   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3137   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3138   bool IsTgtIntrinsic = TLI.getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3139
3140   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3141   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3142       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3143     Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic, TLI.getPointerTy()));
3144
3145   // Add all operands of the call to the operand list.
3146   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3147     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3148     assert(TLI.isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
3149            "Intrinsic uses a non-legal type?");
3150     Ops.push_back(Op);
3151   }
3152
3153   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3154   ComputeValueVTs(TLI, I.getType(), ValueVTs);
3155 #ifndef NDEBUG
3156   for (unsigned Val = 0, E = ValueVTs.size(); Val != E; ++Val) {
3157     assert(TLI.isTypeLegal(ValueVTs[Val]) &&
3158            "Intrinsic uses a non-legal type?");
3159   }
3160 #endif // NDEBUG
3161
3162   if (HasChain)
3163     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3164
3165   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs.data(), ValueVTs.size());
3166
3167   // Create the node.
3168   SDValue Result;
3169   if (IsTgtIntrinsic) {
3170     // This is target intrinsic that touches memory
3171     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurDebugLoc(),
3172                                      VTs, &Ops[0], Ops.size(),
3173                                      Info.memVT,
3174                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3175                                      Info.align, Info.vol,
3176                                      Info.readMem, Info.writeMem);
3177   } else if (!HasChain) {
3178     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurDebugLoc(),
3179                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3180   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3181     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurDebugLoc(),
3182                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3183   } else {
3184     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurDebugLoc(),
3185                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3186   }
3187
3188   if (HasChain) {
3189     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3190     if (OnlyLoad)
3191       PendingLoads.push_back(Chain);
3192     else
3193       DAG.setRoot(Chain);
3194   }
3195
3196   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3197     if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3198       EVT VT = TLI.getValueType(PTy);
3199       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(), VT, Result);
3200     }
3201
3202     setValue(&I, Result);
3203   }
3204 }
3205
3206 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3207 /// number with exponent of 1:
3208 ///
3209 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3210 ///
3211 /// where Op is the hexidecimal representation of floating point value.
3212 static SDValue
3213 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, DebugLoc dl) {
3214   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3215                            DAG.getConstant(0x007fffff, MVT::i32));
3216   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3217                            DAG.getConstant(0x3f800000, MVT::i32));
3218   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3219 }
3220
3221 /// GetExponent - Get the exponent:
3222 ///
3223 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3224 ///
3225 /// where Op is the hexidecimal representation of floating point value.
3226 static SDValue
3227 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3228             DebugLoc dl) {
3229   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3230                            DAG.getConstant(0x7f800000, MVT::i32));
3231   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3232                            DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3233   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3234                            DAG.getConstant(127, MVT::i32));
3235   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3236 }
3237
3238 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3239 static SDValue
3240 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt) {
3241   return DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(32, Flt)), MVT::f32);
3242 }
3243
3244 /// Inlined utility function to implement binary input atomic intrinsics for
3245 /// visitIntrinsicCall: I is a call instruction
3246 ///                     Op is the associated NodeType for I
3247 const char *
3248 SelectionDAGBuilder::implVisitBinaryAtomic(const CallInst& I,
3249                                            ISD::NodeType Op) {
3250   SDValue Root = getRoot();
3251   SDValue L =
3252     DAG.getAtomic(Op, getCurDebugLoc(),
3253                   getValue(I.getArgOperand(1)).getValueType().getSimpleVT(),
3254                   Root,
3255                   getValue(I.getArgOperand(0)),
3256                   getValue(I.getArgOperand(1)),
3257                   I.getArgOperand(0));
3258   setValue(&I, L);
3259   DAG.setRoot(L.getValue(1));
3260   return 0;
3261 }
3262
3263 // implVisitAluOverflow - Lower arithmetic overflow instrinsics.
3264 const char *
3265 SelectionDAGBuilder::implVisitAluOverflow(const CallInst &I, ISD::NodeType Op) {
3266   SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
3267   SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
3268
3269   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
3270   setValue(&I, DAG.getNode(Op, getCurDebugLoc(), VTs, Op1, Op2));
3271   return 0;
3272 }
3273
3274 /// visitExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3275 /// limited-precision mode.
3276 void
3277 SelectionDAGBuilder::visitExp(const CallInst &I) {
3278   SDValue result;
3279   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3280
3281   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3282       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3283     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3284
3285     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3286     // final result:
3287     //
3288     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3289     //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(X * LOG2OFe));
3290     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3291                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b));
3292     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3293
3294     //   FractionalPartOfX = (X * LOG2OFe) - (float)IntegerPartOfX;
3295     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3296     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3297
3298     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3299     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3300                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3301
3302     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3303       // For floating-point precision of 6:
3304       //
3305       //   TwoToFractionalPartOfX =
3306       //     0.997535578f +
3307       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3308       //
3309       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3310       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3311                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3312       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3313                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3314       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3315       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3316                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3317       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32, t5);
3318
3319       // Add the exponent into the result in integer domain.
3320       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3321                                TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3322
3323       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t6);
3324     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3325       // For floating-point precision of 12:
3326       //
3327       //   TwoToFractionalPartOfX =
3328       //     0.999892986f +
3329       //       (0.696457318f +
3330       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3331       //
3332       // 0.000107046256 error, which is 13 to 14 bits
3333       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3334                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3335       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3336                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3337       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3338       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3339                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3340       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3341       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3342                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3343       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32, t7);
3344
3345       // Add the exponent into the result in integer domain.
3346       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3347                                TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3348
3349       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t8);
3350     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3351       // For floating-point precision of 18:
3352       //
3353       //   TwoToFractionalPartOfX =
3354       //     0.999999982f +
3355       //       (0.693148872f +
3356       //         (0.240227044f +
3357       //           (0.554906021e-1f +
3358       //             (0.961591928e-2f +
3359       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3360       //
3361       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3362       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3363                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3364       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3365                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3366       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3367       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3368                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3369       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3370       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3371                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3372       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3373       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3374                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3375       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3376       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3377                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3378       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3379       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3380                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3381       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3382                                              MVT::i32, t13);
3383
3384       // Add the exponent into the result in integer domain.
3385       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3386                                 TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3387
3388       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t14);
3389     }
3390   } else {
3391     // No special expansion.
3392     result = DAG.getNode(ISD::FEXP, dl,
3393                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3394                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3395   }
3396
3397   setValue(&I, result);
3398 }
3399
3400 /// visitLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
3401 /// limited-precision mode.
3402 void
3403 SelectionDAGBuilder::visitLog(const CallInst &I) {
3404   SDValue result;
3405   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3406
3407   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3408       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3409     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3410     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3411
3412     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
3413     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3414     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3415                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218));
3416
3417     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3418     // exponent of 1.
3419     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3420
3421     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3422       // For floating-point precision of 6:
3423       //
3424       //   LogofMantissa =
3425       //     -1.1609546f +
3426       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
3427       //
3428       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
3429       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3430                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456));
3431       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3432                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1));
3433       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3434       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3435                                           getF32Constant(DAG, 0x3f949a29));
3436
3437       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3438                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3439     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3440       // For floating-point precision of 12:
3441       //
3442       //   LogOfMantissa =
3443       //     -1.7417939f +
3444       //       (2.8212026f +
3445       //         (-1.4699568f +
3446       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
3447       //
3448       // error 0.000061011436, which is 14 bits
3449       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3450                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6));
3451       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3452                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8));
3453       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3454       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3455                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b));
3456       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3457       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3458                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95));
3459       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3460       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3461                                           getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a));
3462
3463       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3464                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3465     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3466       // For floating-point precision of 18:
3467       //
3468       //   LogOfMantissa =
3469       //     -2.1072184f +
3470       //       (4.2372794f +
3471       //         (-3.7029485f +
3472       //           (2.2781945f +
3473       //             (-0.87823314f +
3474       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
3475       //
3476       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
3477       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3478                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac));
3479       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3480                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa));
3481       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3482       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3483                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3));
3484       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3485       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3486                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0));
3487       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3488       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3489                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c));
3490       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3491       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3492                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb));
3493       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3494       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3495                                           getF32Constant(DAG, 0x4006dcab));
3496
3497       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3498                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3499     }
3500   } else {
3501     // No special expansion.
3502     result = DAG.getNode(ISD::FLOG, dl,
3503                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3504                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3505   }
3506
3507   setValue(&I, result);
3508 }
3509
3510 /// visitLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
3511 /// limited-precision mode.
3512 void
3513 SelectionDAGBuilder::visitLog2(const CallInst &I) {
3514   SDValue result;
3515   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3516
3517   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3518       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3519     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3520     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3521
3522     // Get the exponent.
3523     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3524
3525     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3526     // exponent of 1.
3527     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3528
3529     // Different possible minimax approximations of significand in
3530     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
3531     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3532       // For floating-point precision of 6:
3533       //
3534       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
3535       //
3536       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
3537       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3538                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0));
3539       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3540                                getF32Constant(DAG, 0x40019463));
3541       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3542       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3543                                            getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d));
3544
3545       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3546                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3547     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3548       // For floating-point precision of 12:
3549       //
3550       //   Log2ofMantissa =
3551       //     -2.51285454f +
3552       //       (4.07009056f +
3553       //         (-2.12067489f +
3554       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
3555       //
3556       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
3557       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3558                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e));
3559       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3560                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b));
3561       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3562       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3563                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923));
3564       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3565       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3566                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f));
3567       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3568       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3569                                            getF32Constant(DAG, 0x4020d29c));
3570
3571       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3572                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3573     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3574       // For floating-point precision of 18:
3575       //
3576       //   Log2ofMantissa =
3577       //     -3.0400495f +
3578       //       (6.1129976f +
3579       //         (-5.3420409f +
3580       //           (3.2865683f +
3581       //             (-1.2669343f +
3582       //               (0.27515199f -
3583       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
3584       //
3585       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
3586       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3587                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e));
3588       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3589                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9));
3590       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3591       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3592                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7));
3593       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3594       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3595                                getF32Constant(DAG, 0x40525723));
3596       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3597       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3598                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200));
3599       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3600       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3601                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad));
3602       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3603       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3604                                            getF32Constant(DAG, 0x4042902c));
3605
3606       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3607                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3608     }
3609   } else {
3610     // No special expansion.
3611     result = DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl,
3612                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3613                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3614   }
3615
3616   setValue(&I, result);
3617 }
3618
3619 /// visitLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
3620 /// limited-precision mode.
3621 void
3622 SelectionDAGBuilder::visitLog10(const CallInst &I) {
3623   SDValue result;
3624   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3625
3626   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3627       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3628     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3629     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3630
3631     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
3632     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3633     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3634                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a));
3635
3636     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3637     // exponent of 1.
3638     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3639
3640     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3641       // For floating-point precision of 6:
3642       //
3643       //   Log10ofMantissa =
3644       //     -0.50419619f +
3645       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
3646       //
3647       // error 0.0014886165, which is 6 bits
3648       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3649                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13));
3650       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3651                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789));
3652       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3653       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3654                                             getF32Constant(DAG, 0x3f011300));
3655
3656       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3657                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
3658     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3659       // For floating-point precision of 12:
3660       //
3661       //   Log10ofMantissa =
3662       //     -0.64831180f +
3663       //       (0.91751397f +
3664       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
3665       //
3666       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
3667       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3668                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31));
3669       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
3670                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2));
3671       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3672       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3673                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232));
3674       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3675       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
3676                                             getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3));
3677
3678       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3679                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
3680     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3681       // For floating-point precision of 18:
3682       //
3683       //   Log10ofMantissa =
3684       //     -0.84299375f +
3685       //       (1.5327582f +
3686       //         (-1.0688956f +
3687       //           (0.49102474f +
3688       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
3689       //
3690       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
3691       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3692                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce));
3693       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
3694                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a));
3695       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3696       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3697                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798));
3698       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3699       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
3700                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192));
3701       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3702       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3703                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c));
3704       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3705       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
3706                                             getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70));
3707
3708       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3709                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
3710     }
3711   } else {
3712     // No special expansion.
3713     result = DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl,
3714                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3715                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3716   }
3717
3718   setValue(&I, result);
3719 }
3720
3721 /// visitExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
3722 /// limited-precision mode.
3723 void
3724 SelectionDAGBuilder::visitExp2(const CallInst &I) {
3725   SDValue result;
3726   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3727
3728   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3729       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3730     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3731
3732     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, Op);
3733
3734     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
3735     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3736     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, Op, t1);
3737
3738     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3739     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3740                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3741
3742     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3743       // For floating-point precision of 6:
3744       //
3745       //   TwoToFractionalPartOfX =
3746       //     0.997535578f +
3747       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3748       //
3749       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3750       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3751                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3752       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3753                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3754       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3755       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3756                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3757       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t5);
3758       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3759         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t6, IntegerPartOfX);
3760
3761       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3762                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3763     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3764       // For floating-point precision of 12:
3765       //
3766       //   TwoToFractionalPartOfX =
3767       //     0.999892986f +
3768       //       (0.696457318f +
3769       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3770       //
3771       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
3772       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3773                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3774       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3775                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3776       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3777       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3778                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3779       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3780       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3781                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3782       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t7);
3783       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3784         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t8, IntegerPartOfX);
3785
3786       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3787                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3788     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3789       // For floating-point precision of 18:
3790       //
3791       //   TwoToFractionalPartOfX =
3792       //     0.999999982f +
3793       //       (0.693148872f +
3794       //         (0.240227044f +
3795       //           (0.554906021e-1f +
3796       //             (0.961591928e-2f +
3797       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3798       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3799       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3800                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3801       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3802                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3803       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3804       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3805                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3806       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3807       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3808                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3809       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3810       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3811                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3812       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3813       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3814                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3815       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3816       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3817                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3818       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t13);
3819       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3820         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t14, IntegerPartOfX);
3821
3822       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3823                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3824     }
3825   } else {
3826     // No special expansion.
3827     result = DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl,
3828                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3829                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3830   }
3831
3832   setValue(&I, result);
3833 }
3834
3835 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
3836 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
3837 void
3838 SelectionDAGBuilder::visitPow(const CallInst &I) {
3839   SDValue result;
3840   const Value *Val = I.getArgOperand(0);
3841   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3842   bool IsExp10 = false;
3843
3844   if (getValue(Val).getValueType() == MVT::f32 &&
3845       getValue(I.getArgOperand(1)).getValueType() == MVT::f32 &&
3846       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3847     if (Constant *C = const_cast<Constant*>(dyn_cast<Constant>(Val))) {
3848       if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
3849         APFloat Ten(10.0f);
3850         IsExp10 = CFP->getValueAPF().bitwiseIsEqual(Ten);
3851       }
3852     }
3853   }
3854
3855   if (IsExp10 && LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3856     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(1));
3857
3858     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3859     // final result:
3860     //
3861     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
3862     //   IntegerPartOfX = (int32_t)(x * LOG2OF10);
3863     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3864                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78));
3865     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3866
3867     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
3868     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3869     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3870
3871     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3872     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3873                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3874
3875     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3876       // For floating-point precision of 6:
3877       //
3878       //   twoToFractionalPartOfX =
3879       //     0.997535578f +
3880       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3881       //
3882       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3883       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3884                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3885       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3886                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3887       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3888       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3889                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3890       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t5);
3891       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3892         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t6, IntegerPartOfX);
3893
3894       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3895                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3896     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3897       // For floating-point precision of 12:
3898       //
3899       //   TwoToFractionalPartOfX =
3900       //     0.999892986f +
3901       //       (0.696457318f +
3902       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3903       //
3904       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
3905       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3906                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3907       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3908                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3909       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3910       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3911                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3912       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3913       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3914                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3915       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t7);
3916       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3917         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t8, IntegerPartOfX);
3918
3919       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3920                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3921     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3922       // For floating-point precision of 18:
3923       //
3924       //   TwoToFractionalPartOfX =
3925       //     0.999999982f +
3926       //       (0.693148872f +
3927       //         (0.240227044f +
3928       //           (0.554906021e-1f +
3929       //             (0.961591928e-2f +
3930       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3931       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3932       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3933                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3934       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3935                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3936       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3937       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3938                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3939       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3940       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3941                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3942       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3943       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3944                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3945       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3946       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3947                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3948       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3949       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3950                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3951       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t13);
3952       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
3953         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t14, IntegerPartOfX);
3954
3955       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3956                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
3957     }
3958   } else {
3959     // No special expansion.
3960     result = DAG.getNode(ISD::FPOW, dl,
3961                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3962                          getValue(I.getArgOperand(0)),
3963                          getValue(I.getArgOperand(1)));
3964   }
3965
3966   setValue(&I, result);
3967 }
3968
3969
3970 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
3971 static SDValue ExpandPowI(DebugLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
3972                           SelectionDAG &DAG) {
3973   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
3974   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
3975   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
3976   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
3977   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
3978     // Get the exponent as a positive value.
3979     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
3980     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
3981
3982     // powi(x, 0) -> 1.0
3983     if (Val == 0)
3984       return DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType());
3985
3986     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
3987     if (!F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) ||
3988         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.  This
3989         // inserts up to 5 multiplies.
3990         CountPopulation_32(Val)+Log2_32(Val) < 7) {
3991       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
3992       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
3993       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
3994       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
3995       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
3996       SDValue CurSquare = LHS;
3997       while (Val) {
3998         if (Val & 1) {
3999           if (Res.getNode())
4000             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
4001           else
4002             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
4003         }
4004
4005         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
4006                                 CurSquare, CurSquare);
4007         Val >>= 1;
4008       }
4009
4010       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
4011       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
4012         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
4013                           DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType()), Res);
4014       return Res;
4015     }
4016   }
4017
4018   // Otherwise, expand to a libcall.
4019   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4020 }
4021
4022 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4023 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4024 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4025 bool
4026 SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(const Value *V, MDNode *Variable,
4027                                               int64_t Offset,
4028                                               const SDValue &N) {
4029   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4030   if (!Arg)
4031     return false;
4032
4033   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4034   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getTarget().getInstrInfo();
4035   const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
4036
4037   // Ignore inlined function arguments here.
4038   DIVariable DV(Variable);
4039   if (DV.isInlinedFnArgument(MF.getFunction()))
4040     return false;
4041
4042   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
4043   if (MBB != &MF.front())
4044     return false;
4045
4046   unsigned Reg = 0;
4047   if (Arg->hasByValAttr()) {
4048     // Byval arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4049     // Use this info directly.
4050     Reg = TRI->getFrameRegister(MF);
4051     Offset = FuncInfo.getByValArgumentFrameIndex(Arg);
4052     // If byval argument ofset is not recorded then ignore this.
4053     if (!Offset)
4054       Reg = 0;
4055   }
4056
4057   if (N.getNode() && N.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
4058     Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4059     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4060       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4061       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4062       if (PR)
4063         Reg = PR;
4064     }
4065   }
4066
4067   if (!Reg) {
4068     // Check if ValueMap has reg number.
4069     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4070     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4071       Reg = VMI->second;
4072   }
4073
4074   if (!Reg && N.getNode()) {
4075     // Check if frame index is available.
4076     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4077       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4078           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode())) {
4079         Reg = TRI->getFrameRegister(MF);
4080         Offset = FINode->getIndex();
4081       }
4082   }
4083
4084   if (!Reg)
4085     return false;
4086
4087   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, getCurDebugLoc(),
4088                                     TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4089     .addReg(Reg, RegState::Debug).addImm(Offset).addMetadata(Variable);
4090   FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(&*MIB);
4091   return true;
4092 }
4093
4094 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4095 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4096                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4097 #  pragma push_macro("setjmp")
4098 #  undef setjmp
4099 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4100 #endif
4101
4102 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4103 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4104 /// otherwise lower it and return null.
4105 const char *
4106 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4107   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4108   SDValue Res;
4109
4110   switch (Intrinsic) {
4111   default:
4112     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4113     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4114     return 0;
4115   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return 0;
4116   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return 0;
4117   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return 0;
4118   case Intrinsic::returnaddress:
4119     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, dl, TLI.getPointerTy(),
4120                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4121     return 0;
4122   case Intrinsic::frameaddress:
4123     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, dl, TLI.getPointerTy(),
4124                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4125     return 0;
4126   case Intrinsic::setjmp:
4127     return "_setjmp"+!TLI.usesUnderscoreSetJmp();
4128   case Intrinsic::longjmp:
4129     return "_longjmp"+!TLI.usesUnderscoreLongJmp();
4130   case Intrinsic::memcpy: {
4131     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4132     // spaces.
4133     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4134            < 256 &&
4135            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4136            < 256 &&
4137            "Unknown address space");
4138     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4139     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4140     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4141     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4142     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4143     DAG.setRoot(DAG.getMemcpy(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol, false,
4144                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4145                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4146     return 0;
4147   }
4148   case Intrinsic::memset: {
4149     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4150     // spaces.
4151     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4152            < 256 &&
4153            "Unknown address space");
4154     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4155     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4156     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4157     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4158     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4159     DAG.setRoot(DAG.getMemset(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4160                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0))));
4161     return 0;
4162   }
4163   case Intrinsic::memmove: {
4164     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4165     // spaces.
4166     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4167            < 256 &&
4168            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4169            < 256 &&
4170            "Unknown address space");
4171     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4172     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4173     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4174     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4175     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4176     DAG.setRoot(DAG.getMemmove(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4177                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4178                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4179     return 0;
4180   }
4181   case Intrinsic::dbg_declare: {
4182     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4183     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4184     const Value *Address = DI.getAddress();
4185     if (!Address || !DIVariable(DI.getVariable()).Verify())
4186       return 0;
4187
4188     // Build an entry in DbgOrdering.  Debug info input nodes get an SDNodeOrder
4189     // but do not always have a corresponding SDNode built.  The SDNodeOrder
4190     // absolute, but not relative, values are different depending on whether
4191     // debug info exists.
4192     ++SDNodeOrder;
4193
4194     // Check if address has undef value.
4195     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4196         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4197       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4198       return 0;
4199     }
4200
4201     SDValue &N = NodeMap[Address];
4202     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4203       // Check unused arguments map.
4204       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4205     SDDbgValue *SDV;
4206     if (N.getNode()) {
4207       // Parameters are handled specially.
4208       bool isParameter =
4209         DIVariable(Variable).getTag() == dwarf::DW_TAG_arg_variable;
4210       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4211         Address = BCI->getOperand(0);
4212       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4213
4214       if (isParameter && !AI) {
4215         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4216         if (FINode)
4217           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4218           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, FINode->getIndex(),
4219                                 0, dl, SDNodeOrder);
4220         else {
4221           // Can't do anything with other non-AI cases yet.  This might be a
4222           // parameter of a callee function that got inlined, for example.
4223           DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4224           return 0;
4225         }
4226       } else if (AI)
4227         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(), N.getResNo(),
4228                               0, dl, SDNodeOrder);
4229       else {
4230         // Can't do anything with other non-AI cases yet.
4231         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4232         return 0;
4233       }
4234       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4235     } else {
4236       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4237       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4238       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, 0, N)) {
4239         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4240         // use StaticAllocaMap.
4241         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4242           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4243             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4244               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4245             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4246               SDV = DAG.getDbgValue(Variable, SI->second,
4247                                     0, dl, SDNodeOrder);
4248               DAG.AddDbgValue(SDV, 0, false);
4249               return 0;
4250             }
4251           }
4252         }
4253         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4254       }
4255     }
4256     return 0;
4257   }
4258   case Intrinsic::dbg_value: {
4259     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4260     if (!DIVariable(DI.getVariable()).Verify())
4261       return 0;
4262
4263     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4264     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4265     const Value *V = DI.getValue();
4266     if (!V)
4267       return 0;
4268
4269     // Build an entry in DbgOrdering.  Debug info input nodes get an SDNodeOrder
4270     // but do not always have a corresponding SDNode built.  The SDNodeOrder
4271     // absolute, but not relative, values are different depending on whether
4272     // debug info exists.
4273     ++SDNodeOrder;
4274     SDDbgValue *SDV;
4275     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V)) {
4276       SDV = DAG.getDbgValue(Variable, V, Offset, dl, SDNodeOrder);
4277       DAG.AddDbgValue(SDV, 0, false);
4278     } else {
4279       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4280       // this point if it hasn't been done yet.
4281       SDValue N = NodeMap[V];
4282       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4283         // Check unused arguments map.
4284         N = UnusedArgNodeMap[V];
4285       if (N.getNode()) {
4286         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, N)) {
4287           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(),
4288                                 N.getResNo(), Offset, dl, SDNodeOrder);
4289           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4290         }
4291       } else if (isa<PHINode>(V) && !V->use_empty() ) {
4292         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4293         // Remember it for later.
4294         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4295         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4296       } else {
4297         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4298         // data available is an unreferenced parameter.
4299         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4300       }
4301     }
4302
4303     // Build a debug info table entry.
4304     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4305       V = BCI->getOperand(0);
4306     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4307     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4308     if (!AI)
4309       return 0;
4310     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4311       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4312     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4313       return 0; // VLAs.
4314     int FI = SI->second;
4315
4316     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4317     if (!DI.getDebugLoc().isUnknown() && MMI.hasDebugInfo())
4318       MMI.setVariableDbgInfo(Variable, FI, DI.getDebugLoc());
4319     return 0;
4320   }
4321   case Intrinsic::eh_exception: {
4322     // Insert the EXCEPTIONADDR instruction.
4323     assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
4324            "Call to eh.exception not in landing pad!");
4325     SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
4326     SDValue Ops[1];
4327     Ops[0] = DAG.getRoot();
4328     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EXCEPTIONADDR, dl, VTs, Ops, 1);
4329     setValue(&I, Op);
4330     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4331     return 0;
4332   }
4333
4334   case Intrinsic::eh_selector: {
4335     MachineBasicBlock *CallMBB = FuncInfo.MBB;
4336     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4337     if (CallMBB->isLandingPad())
4338       AddCatchInfo(I, &MMI, CallMBB);
4339     else {
4340 #ifndef NDEBUG
4341       FuncInfo.CatchInfoLost.insert(&I);
4342 #endif
4343       // FIXME: Mark exception selector register as live in.  Hack for PR1508.
4344       unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
4345       if (Reg) FuncInfo.MBB->addLiveIn(Reg);
4346     }
4347
4348     // Insert the EHSELECTION instruction.
4349     SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
4350     SDValue Ops[2];
4351     Ops[0] = getValue(I.getArgOperand(0));
4352     Ops[1] = getRoot();
4353     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EHSELECTION, dl, VTs, Ops, 2);
4354     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4355     setValue(&I, DAG.getSExtOrTrunc(Op, dl, MVT::i32));
4356     return 0;
4357   }
4358
4359   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4360     // Find the type id for the given typeinfo.
4361     GlobalVariable *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4362     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4363     Res = DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32);
4364     setValue(&I, Res);
4365     return 0;
4366   }
4367
4368   case Intrinsic::eh_return_i32:
4369   case Intrinsic::eh_return_i64:
4370     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4371     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, dl,
4372                             MVT::Other,
4373                             getControlRoot(),
4374                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4375                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4376     return 0;
4377   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4378     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4379     return 0;
4380   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4381     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), dl,
4382                                         TLI.getPointerTy());
4383     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
4384                                  TLI.getPointerTy(),
4385                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, dl,
4386                                              TLI.getPointerTy()),
4387                                  CfaArg);
4388     SDValue FA = DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, dl,
4389                              TLI.getPointerTy(),
4390                              DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
4391     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(),
4392                              FA, Offset));
4393     return 0;
4394   }
4395   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4396     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4397     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4398     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4399     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4400
4401     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4402     return 0;
4403   }
4404   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4405     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, dl, MVT::i32, getRoot(),
4406                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4407     return 0;
4408   }
4409   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4410     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, dl, MVT::Other,
4411                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4412     return 0;
4413   }
4414   case Intrinsic::eh_sjlj_dispatch_setup: {
4415     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_DISPATCHSETUP, dl, MVT::Other,
4416                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4417     return 0;
4418   }
4419
4420   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4421   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4422   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4423   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4424   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4425   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4426   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4427   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4428     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4429     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4430       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4431       return 0;
4432     }
4433     unsigned NewIntrinsic = 0;
4434     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4435     switch (Intrinsic) {
4436     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4437       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4438       break;
4439     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4440       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4441       break;
4442     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4443       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4444       break;
4445     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4446       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4447       break;
4448     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4449       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4450       break;
4451     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4452       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4453       break;
4454     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4455       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4456       break;
4457     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4458       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4459       break;
4460     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4461     }
4462
4463     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4464     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4465     // to be zero.
4466     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4467     DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4468     SDValue ShOps[2];
4469     ShOps[0] = ShAmt;
4470     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
4471     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, ShAmtVT, &ShOps[0], 2);
4472     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4473     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, DestVT, ShAmt);
4474     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
4475                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, MVT::i32),
4476                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
4477     setValue(&I, Res);
4478     return 0;
4479   }
4480   case Intrinsic::convertff:
4481   case Intrinsic::convertfsi:
4482   case Intrinsic::convertfui:
4483   case Intrinsic::convertsif:
4484   case Intrinsic::convertuif:
4485   case Intrinsic::convertss:
4486   case Intrinsic::convertsu:
4487   case Intrinsic::convertus:
4488   case Intrinsic::convertuu: {
4489     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
4490     switch (Intrinsic) {
4491     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
4492     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
4493     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
4494     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
4495     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
4496     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
4497     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
4498     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
4499     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
4500     }
4501     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4502     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
4503     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, getCurDebugLoc(), getValue(Op1),
4504                                DAG.getValueType(DestVT),
4505                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
4506                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4507                                getValue(I.getArgOperand(2)),
4508                                Code);
4509     setValue(&I, Res);
4510     return 0;
4511   }
4512   case Intrinsic::sqrt:
4513     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT, dl,
4514                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4515                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4516     return 0;
4517   case Intrinsic::powi:
4518     setValue(&I, ExpandPowI(dl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4519                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
4520     return 0;
4521   case Intrinsic::sin:
4522     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, dl,
4523                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4524                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4525     return 0;
4526   case Intrinsic::cos:
4527     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, dl,
4528                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4529                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4530     return 0;
4531   case Intrinsic::log:
4532     visitLog(I);
4533     return 0;
4534   case Intrinsic::log2:
4535     visitLog2(I);
4536     return 0;
4537   case Intrinsic::log10:
4538     visitLog10(I);
4539     return 0;
4540   case Intrinsic::exp:
4541     visitExp(I);
4542     return 0;
4543   case Intrinsic::exp2:
4544     visitExp2(I);
4545     return 0;
4546   case Intrinsic::pow:
4547     visitPow(I);
4548     return 0;
4549   case Intrinsic::convert_to_fp16:
4550     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP32_TO_FP16, dl,
4551                              MVT::i16, getValue(I.getArgOperand(0))));
4552     return 0;
4553   case Intrinsic::convert_from_fp16:
4554     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP16_TO_FP32, dl,
4555                              MVT::f32, getValue(I.getArgOperand(0))));
4556     return 0;
4557   case Intrinsic::pcmarker: {
4558     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
4559     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, dl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
4560     return 0;
4561   }
4562   case Intrinsic::readcyclecounter: {
4563     SDValue Op = getRoot();
4564     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, dl,
4565                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other),
4566                       &Op, 1);
4567     setValue(&I, Res);
4568     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4569     return 0;
4570   }
4571   case Intrinsic::bswap:
4572     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl,
4573                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4574                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4575     return 0;
4576   case Intrinsic::cttz: {
4577     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4578     EVT Ty = Arg.getValueType();
4579     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTTZ, dl, Ty, Arg));
4580     return 0;
4581   }
4582   case Intrinsic::ctlz: {
4583     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4584     EVT Ty = Arg.getValueType();
4585     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, Ty, Arg));
4586     return 0;
4587   }
4588   case Intrinsic::ctpop: {
4589     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4590     EVT Ty = Arg.getValueType();
4591     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, Ty, Arg));
4592     return 0;
4593   }
4594   case Intrinsic::stacksave: {
4595     SDValue Op = getRoot();
4596     Res = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE, dl,
4597                       DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other), &Op, 1);
4598     setValue(&I, Res);
4599     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4600     return 0;
4601   }
4602   case Intrinsic::stackrestore: {
4603     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
4604     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, dl, MVT::Other, getRoot(), Res));
4605     return 0;
4606   }
4607   case Intrinsic::stackprotector: {
4608     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
4609     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4610     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
4611     EVT PtrTy = TLI.getPointerTy();
4612
4613     SDValue Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
4614     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
4615
4616     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
4617     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
4618
4619     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
4620
4621     // Store the stack protector onto the stack.
4622     Res = DAG.getStore(getRoot(), getCurDebugLoc(), Src, FIN,
4623                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
4624                        true, false, 0);
4625     setValue(&I, Res);
4626     DAG.setRoot(Res);
4627     return 0;
4628   }
4629   case Intrinsic::objectsize: {
4630     // If we don't know by now, we're never going to know.
4631     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4632
4633     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
4634
4635     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
4636     EVT Ty = Arg.getValueType();
4637
4638     if (CI->isZero())
4639       Res = DAG.getConstant(-1ULL, Ty);
4640     else
4641       Res = DAG.getConstant(0, Ty);
4642
4643     setValue(&I, Res);
4644     return 0;
4645   }
4646   case Intrinsic::var_annotation:
4647     // Discard annotate attributes
4648     return 0;
4649
4650   case Intrinsic::init_trampoline: {
4651     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
4652
4653     SDValue Ops[6];
4654     Ops[0] = getRoot();
4655     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4656     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
4657     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
4658     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
4659     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
4660
4661     Res = DAG.getNode(ISD::TRAMPOLINE, dl,
4662                       DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other),
4663                       Ops, 6);
4664
4665     setValue(&I, Res);
4666     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4667     return 0;
4668   }
4669   case Intrinsic::gcroot:
4670     if (GFI) {
4671       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0);
4672       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
4673
4674       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
4675       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
4676     }
4677     return 0;
4678   case Intrinsic::gcread:
4679   case Intrinsic::gcwrite:
4680     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
4681     return 0;
4682   case Intrinsic::flt_rounds:
4683     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, dl, MVT::i32));
4684     return 0;
4685   case Intrinsic::trap:
4686     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TRAP, dl,MVT::Other, getRoot()));
4687     return 0;
4688   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
4689     return implVisitAluOverflow(I, ISD::UADDO);
4690   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
4691     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SADDO);
4692   case Intrinsic::usub_with_overflow:
4693     return implVisitAluOverflow(I, ISD::USUBO);
4694   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
4695     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SSUBO);
4696   case Intrinsic::umul_with_overflow:
4697     return implVisitAluOverflow(I, ISD::UMULO);
4698   case Intrinsic::smul_with_overflow:
4699     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SMULO);
4700
4701   case Intrinsic::prefetch: {
4702     SDValue Ops[4];
4703     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
4704     Ops[0] = getRoot();
4705     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4706     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
4707     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
4708     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, dl,
4709                                         DAG.getVTList(MVT::Other),
4710                                         &Ops[0], 4,
4711                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
4712                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4713                                         0, /* align */
4714                                         false, /* volatile */
4715                                         rw==0, /* read */
4716                                         rw==1)); /* write */
4717     return 0;
4718   }
4719   case Intrinsic::memory_barrier: {
4720     SDValue Ops[6];
4721     Ops[0] = getRoot();
4722     for (int x = 1; x < 6; ++x)
4723       Ops[x] = getValue(I.getArgOperand(x - 1));
4724
4725     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::MEMBARRIER, dl, MVT::Other, &Ops[0], 6));
4726     return 0;
4727   }
4728   case Intrinsic::atomic_cmp_swap: {
4729     SDValue Root = getRoot();
4730     SDValue L =
4731       DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP, getCurDebugLoc(),
4732                     getValue(I.getArgOperand(1)).getValueType().getSimpleVT(),
4733                     Root,
4734                     getValue(I.getArgOperand(0)),
4735                     getValue(I.getArgOperand(1)),
4736                     getValue(I.getArgOperand(2)),
4737                     MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)));
4738     setValue(&I, L);
4739     DAG.setRoot(L.getValue(1));
4740     return 0;
4741   }
4742   case Intrinsic::atomic_load_add:
4743     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_ADD);
4744   case Intrinsic::atomic_load_sub:
4745     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_SUB);
4746   case Intrinsic::atomic_load_or:
4747     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_OR);
4748   case Intrinsic::atomic_load_xor:
4749     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_XOR);
4750   case Intrinsic::atomic_load_and:
4751     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_AND);
4752   case Intrinsic::atomic_load_nand:
4753     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_NAND);
4754   case Intrinsic::atomic_load_max:
4755     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_MAX);
4756   case Intrinsic::atomic_load_min:
4757     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_MIN);
4758   case Intrinsic::atomic_load_umin:
4759     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN);
4760   case Intrinsic::atomic_load_umax:
4761     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX);
4762   case Intrinsic::atomic_swap:
4763     return implVisitBinaryAtomic(I, ISD::ATOMIC_SWAP);
4764
4765   case Intrinsic::invariant_start:
4766   case Intrinsic::lifetime_start:
4767     // Discard region information.
4768     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy()));
4769     return 0;
4770   case Intrinsic::invariant_end:
4771   case Intrinsic::lifetime_end:
4772     // Discard region information.
4773     return 0;
4774   }
4775 }
4776
4777 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
4778                                       bool isTailCall,
4779                                       MachineBasicBlock *LandingPad) {
4780   const PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
4781   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
4782   const Type *RetTy = FTy->getReturnType();
4783   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4784   MCSymbol *BeginLabel = 0;
4785
4786   TargetLowering::ArgListTy Args;
4787   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
4788   Args.reserve(CS.arg_size());
4789
4790   // Check whether the function can return without sret-demotion.
4791   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
4792   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
4793   GetReturnInfo(RetTy, CS.getAttributes().getRetAttributes(),
4794                 Outs, TLI, &Offsets);
4795
4796   bool CanLowerReturn = TLI.CanLowerReturn(CS.getCallingConv(),
4797                         FTy->isVarArg(), Outs, FTy->getContext());
4798
4799   SDValue DemoteStackSlot;
4800   int DemoteStackIdx = -100;
4801
4802   if (!CanLowerReturn) {
4803     uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(
4804                       FTy->getReturnType());
4805     unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(
4806                       FTy->getReturnType());
4807     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4808     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
4809     const Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(FTy->getReturnType());
4810
4811     DemoteStackSlot = DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, TLI.getPointerTy());
4812     Entry.Node = DemoteStackSlot;
4813     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
4814     Entry.isSExt = false;
4815     Entry.isZExt = false;
4816     Entry.isInReg = false;
4817     Entry.isSRet = true;
4818     Entry.isNest = false;
4819     Entry.isByVal = false;
4820     Entry.Alignment = Align;
4821     Args.push_back(Entry);
4822     RetTy = Type::getVoidTy(FTy->getContext());
4823   }
4824
4825   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
4826        i != e; ++i) {
4827     SDValue ArgNode = getValue(*i);
4828     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = (*i)->getType();
4829
4830     unsigned attrInd = i - CS.arg_begin() + 1;
4831     Entry.isSExt  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::SExt);
4832     Entry.isZExt  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::ZExt);
4833     Entry.isInReg = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::InReg);
4834     Entry.isSRet  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::StructRet);
4835     Entry.isNest  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::Nest);
4836     Entry.isByVal = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::ByVal);
4837     Entry.Alignment = CS.getParamAlignment(attrInd);
4838     Args.push_back(Entry);
4839   }
4840
4841   if (LandingPad) {
4842     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
4843     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
4844     BeginLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
4845
4846     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
4847     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
4848     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
4849     if (CallSiteIndex) {
4850       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
4851       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
4852       MMI.setCurrentCallSite(0);
4853     }
4854
4855     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
4856     // this call might not return.
4857     (void)getRoot();
4858     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurDebugLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
4859   }
4860
4861   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
4862   // Target-dependent constraints are checked within TLI.LowerCallTo.
4863   if (isTailCall &&
4864       !isInTailCallPosition(CS, CS.getAttributes().getRetAttributes(), TLI))
4865     isTailCall = false;
4866
4867   // If there's a possibility that fast-isel has already selected some amount
4868   // of the current basic block, don't emit a tail call.
4869   if (isTailCall && EnableFastISel)
4870     isTailCall = false;
4871
4872   std::pair<SDValue,SDValue> Result =
4873     TLI.LowerCallTo(getRoot(), RetTy,
4874                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::SExt),
4875                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::ZExt), FTy->isVarArg(),
4876                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::InReg), FTy->getNumParams(),
4877                     CS.getCallingConv(),
4878                     isTailCall,
4879                     !CS.getInstruction()->use_empty(),
4880                     Callee, Args, DAG, getCurDebugLoc());
4881   assert((isTailCall || Result.second.getNode()) &&
4882          "Non-null chain expected with non-tail call!");
4883   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
4884          "Null value expected with tail call!");
4885   if (Result.first.getNode()) {
4886     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
4887   } else if (!CanLowerReturn && Result.second.getNode()) {
4888     // The instruction result is the result of loading from the
4889     // hidden sret parameter.
4890     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
4891     const Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(FTy->getReturnType());
4892
4893     ComputeValueVTs(TLI, PtrRetTy, PVTs);
4894     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
4895     EVT PtrVT = PVTs[0];
4896     unsigned NumValues = Outs.size();
4897     SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
4898     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
4899
4900     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
4901       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), PtrVT,
4902                                 DemoteStackSlot,
4903                                 DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
4904       SDValue L = DAG.getLoad(Outs[i].VT, getCurDebugLoc(), Result.second,
4905                               Add,
4906                   MachinePointerInfo::getFixedStack(DemoteStackIdx, Offsets[i]),
4907                               false, false, 1);
4908       Values[i] = L;
4909       Chains[i] = L.getValue(1);
4910     }
4911
4912     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
4913                                 MVT::Other, &Chains[0], NumValues);
4914     PendingLoads.push_back(Chain);
4915
4916     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
4917     // that correspond to the original function's return values.
4918     SmallVector<EVT, 4> RetTys;
4919     RetTy = FTy->getReturnType();
4920     ComputeValueVTs(TLI, RetTy, RetTys);
4921     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
4922     SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
4923     unsigned CurReg = 0;
4924     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
4925       EVT VT = RetTys[I];
4926       EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
4927       unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
4928
4929       SDValue ReturnValue =
4930         getCopyFromParts(DAG, getCurDebugLoc(), &Values[CurReg], NumRegs,
4931                          RegisterVT, VT, AssertOp);
4932       ReturnValues.push_back(ReturnValue);
4933       CurReg += NumRegs;
4934     }
4935
4936     setValue(CS.getInstruction(),
4937              DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
4938                          DAG.getVTList(&RetTys[0], RetTys.size()),
4939                          &ReturnValues[0], ReturnValues.size()));
4940
4941   }
4942
4943   // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted and
4944   // the DAG root is already updated.
4945   if (Result.second.getNode())
4946     DAG.setRoot(Result.second);
4947   else
4948     HasTailCall = true;
4949
4950   if (LandingPad) {
4951     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
4952     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
4953     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
4954     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurDebugLoc(), getRoot(), EndLabel));
4955
4956     // Inform MachineModuleInfo of range.
4957     MMI.addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
4958   }
4959 }
4960
4961 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
4962 /// value is equal or not-equal to zero.
4963 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
4964   for (Value::const_use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end();
4965        UI != E; ++UI) {
4966     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(*UI))
4967       if (IC->isEquality())
4968         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
4969           if (C->isNullValue())
4970             continue;
4971     // Unknown instruction.
4972     return false;
4973   }
4974   return true;
4975 }
4976
4977 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
4978                              const Type *LoadTy,
4979                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
4980
4981   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
4982   // input is from a string literal.
4983   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
4984     // Cast pointer to the type we really want to load.
4985     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
4986                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
4987
4988     if (const Constant *LoadCst =
4989           ConstantFoldLoadFromConstPtr(const_cast<Constant *>(LoadInput),
4990                                        Builder.TD))
4991       return Builder.getValue(LoadCst);
4992   }
4993
4994   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
4995   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
4996   SDValue Root;
4997   bool ConstantMemory = false;
4998
4999   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5000   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5001     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5002     ConstantMemory = true;
5003   } else {
5004     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5005     Root = Builder.DAG.getRoot();
5006   }
5007
5008   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5009   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurDebugLoc(), Root,
5010                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5011                                         false /*volatile*/,
5012                                         false /*nontemporal*/, 1 /* align=1 */);
5013
5014   if (!ConstantMemory)
5015     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5016   return LoadVal;
5017 }
5018
5019
5020 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5021 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5022 /// lowered like a normal call.
5023 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5024   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5025   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5026     return false;
5027
5028   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5029   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5030       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5031       !I.getType()->isIntegerTy())
5032     return false;
5033
5034   const ConstantInt *Size = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2));
5035
5036   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5037   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5038   if (Size && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5039     bool ActuallyDoIt = true;
5040     MVT LoadVT;
5041     const Type *LoadTy;
5042     switch (Size->getZExtValue()) {
5043     default:
5044       LoadVT = MVT::Other;
5045       LoadTy = 0;
5046       ActuallyDoIt = false;
5047       break;
5048     case 2:
5049       LoadVT = MVT::i16;
5050       LoadTy = Type::getInt16Ty(Size->getContext());
5051       break;
5052     case 4:
5053       LoadVT = MVT::i32;
5054       LoadTy = Type::getInt32Ty(Size->getContext());
5055       break;
5056     case 8:
5057       LoadVT = MVT::i64;
5058       LoadTy = Type::getInt64Ty(Size->getContext());
5059       break;
5060         /*
5061     case 16:
5062       LoadVT = MVT::v4i32;
5063       LoadTy = Type::getInt32Ty(Size->getContext());
5064       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5065       break;
5066          */
5067     }
5068
5069     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5070     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5071     // we'll only produce a small number of byte loads.
5072
5073     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5074     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5075     // bloat the code.
5076     if (ActuallyDoIt && Size->getZExtValue() > 4) {
5077       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5078       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5079       if (!TLI.isTypeLegal(LoadVT) ||!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(LoadVT))
5080         ActuallyDoIt = false;
5081     }
5082
5083     if (ActuallyDoIt) {
5084       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5085       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5086
5087       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5088                                  ISD::SETNE);
5089       EVT CallVT = TLI.getValueType(I.getType(), true);
5090       setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(Res, getCurDebugLoc(), CallVT));
5091       return true;
5092     }
5093   }
5094
5095
5096   return false;
5097 }
5098
5099
5100 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5101   // Handle inline assembly differently.
5102   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5103     visitInlineAsm(&I);
5104     return;
5105   }
5106
5107   // See if any floating point values are being passed to this function. This is
5108   // used to emit an undefined reference to fltused on Windows.
5109   const FunctionType *FT =
5110     cast<FunctionType>(I.getCalledValue()->getType()->getContainedType(0));
5111   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5112   if (FT->isVarArg() &&
5113       !MMI.callsExternalVAFunctionWithFloatingPointArguments()) {
5114     for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
5115       const Type* T = I.getArgOperand(i)->getType();
5116       for (po_iterator<const Type*> i = po_begin(T), e = po_end(T);
5117            i != e; ++i) {
5118         if (!i->isFloatingPointTy()) continue;
5119         MMI.setCallsExternalVAFunctionWithFloatingPointArguments(true);
5120         break;
5121       }
5122     }
5123   }
5124
5125   const char *RenameFn = 0;
5126   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5127     if (F->isDeclaration()) {
5128       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5129         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5130           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5131           if (!RenameFn)
5132             return;
5133         }
5134       }
5135       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
5136         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5137         if (!RenameFn)
5138           return;
5139       }
5140     }
5141
5142     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5143     // can't be a library call.
5144     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName()) {
5145       StringRef Name = F->getName();
5146       if (Name == "copysign" || Name == "copysignf" || Name == "copysignl") {
5147         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5148             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5149             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5150             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType()) {
5151           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5152           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5153           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurDebugLoc(),
5154                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5155           return;
5156         }
5157       } else if (Name == "fabs" || Name == "fabsf" || Name == "fabsl") {
5158         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5159             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5160             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType()) {
5161           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5162           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FABS, getCurDebugLoc(),
5163                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5164           return;
5165         }
5166       } else if (Name == "sin" || Name == "sinf" || Name == "sinl") {
5167         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5168             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5169             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5170             I.onlyReadsMemory()) {
5171           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5172           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, getCurDebugLoc(),
5173                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5174           return;
5175         }
5176       } else if (Name == "cos" || Name == "cosf" || Name == "cosl") {
5177         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5178             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5179             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5180             I.onlyReadsMemory()) {
5181           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5182           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, getCurDebugLoc(),
5183                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5184           return;
5185         }
5186       } else if (Name == "sqrt" || Name == "sqrtf" || Name == "sqrtl") {
5187         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5188             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5189             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5190             I.onlyReadsMemory()) {
5191           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5192           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT, getCurDebugLoc(),
5193                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5194           return;
5195         }
5196       } else if (Name == "memcmp") {
5197         if (visitMemCmpCall(I))
5198           return;
5199       }
5200     }
5201   }
5202
5203   SDValue Callee;
5204   if (!RenameFn)
5205     Callee = getValue(I.getCalledValue());
5206   else
5207     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn, TLI.getPointerTy());
5208
5209   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
5210   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
5211   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
5212 }
5213
5214 namespace llvm {
5215
5216 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
5217 /// lowering.
5218 class LLVM_LIBRARY_VISIBILITY SDISelAsmOperandInfo :
5219     public TargetLowering::AsmOperandInfo {
5220 public:
5221   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
5222   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
5223   /// This gets modified as the asm is processed.
5224   SDValue CallOperand;
5225
5226   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
5227   /// contains the set of register corresponding to the operand.
5228   RegsForValue AssignedRegs;
5229
5230   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
5231     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(0,0) {
5232   }
5233
5234   /// MarkAllocatedRegs - Once AssignedRegs is set, mark the assigned registers
5235   /// busy in OutputRegs/InputRegs.
5236   void MarkAllocatedRegs(bool isOutReg, bool isInReg,
5237                          std::set<unsigned> &OutputRegs,
5238                          std::set<unsigned> &InputRegs,
5239                          const TargetRegisterInfo &TRI) const {
5240     if (isOutReg) {
5241       for (unsigned i = 0, e = AssignedRegs.Regs.size(); i != e; ++i)
5242         MarkRegAndAliases(AssignedRegs.Regs[i], OutputRegs, TRI);
5243     }
5244     if (isInReg) {
5245       for (unsigned i = 0, e = AssignedRegs.Regs.size(); i != e; ++i)
5246         MarkRegAndAliases(AssignedRegs.Regs[i], InputRegs, TRI);
5247     }
5248   }
5249
5250   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
5251   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
5252   /// MVT::Other.
5253   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context,
5254                            const TargetLowering &TLI,
5255                            const TargetData *TD) const {
5256     if (CallOperandVal == 0) return MVT::Other;
5257
5258     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
5259       return TLI.getPointerTy();
5260
5261     const llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
5262
5263     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
5264     // accessed type.
5265     if (isIndirect) {
5266       const llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
5267       if (!PtrTy)
5268         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
5269       OpTy = PtrTy->getElementType();
5270     }
5271
5272     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
5273     // can tile with integers.
5274     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
5275       unsigned BitSize = TD->getTypeSizeInBits(OpTy);
5276       switch (BitSize) {
5277       default: break;
5278       case 1:
5279       case 8:
5280       case 16:
5281       case 32:
5282       case 64:
5283       case 128:
5284         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
5285         break;
5286       }
5287     }
5288
5289     return TLI.getValueType(OpTy, true);
5290   }
5291
5292 private:
5293   /// MarkRegAndAliases - Mark the specified register and all aliases in the
5294   /// specified set.
5295   static void MarkRegAndAliases(unsigned Reg, std::set<unsigned> &Regs,
5296                                 const TargetRegisterInfo &TRI) {
5297     assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Isn't a physreg");
5298     Regs.insert(Reg);
5299     if (const unsigned *Aliases = TRI.getAliasSet(Reg))
5300       for (; *Aliases; ++Aliases)
5301         Regs.insert(*Aliases);
5302   }
5303 };
5304
5305 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
5306
5307 } // end llvm namespace.
5308
5309 /// isAllocatableRegister - If the specified register is safe to allocate,
5310 /// i.e. it isn't a stack pointer or some other special register, return the
5311 /// register class for the register.  Otherwise, return null.
5312 static const TargetRegisterClass *
5313 isAllocatableRegister(unsigned Reg, MachineFunction &MF,
5314                       const TargetLowering &TLI,
5315                       const TargetRegisterInfo *TRI) {
5316   EVT FoundVT = MVT::Other;
5317   const TargetRegisterClass *FoundRC = 0;
5318   for (TargetRegisterInfo::regclass_iterator RCI = TRI->regclass_begin(),
5319        E = TRI->regclass_end(); RCI != E; ++RCI) {
5320     EVT ThisVT = MVT::Other;
5321
5322     const TargetRegisterClass *RC = *RCI;
5323     // If none of the value types for this register class are valid, we
5324     // can't use it.  For example, 64-bit reg classes on 32-bit targets.
5325     for (TargetRegisterClass::vt_iterator I = RC->vt_begin(), E = RC->vt_end();
5326          I != E; ++I) {
5327       if (TLI.isTypeLegal(*I)) {
5328         // If we have already found this register in a different register class,
5329         // choose the one with the largest VT specified.  For example, on
5330         // PowerPC, we favor f64 register classes over f32.
5331         if (FoundVT == MVT::Other || FoundVT.bitsLT(*I)) {
5332           ThisVT = *I;
5333           break;
5334         }
5335       }
5336     }
5337
5338     if (ThisVT == MVT::Other) continue;
5339
5340     // NOTE: This isn't ideal.  In particular, this might allocate the
5341     // frame pointer in functions that need it (due to them not being taken
5342     // out of allocation, because a variable sized allocation hasn't been seen
5343     // yet).  This is a slight code pessimization, but should still work.
5344     for (TargetRegisterClass::iterator I = RC->allocation_order_begin(MF),
5345          E = RC->allocation_order_end(MF); I != E; ++I)
5346       if (*I == Reg) {
5347         // We found a matching register class.  Keep looking at others in case
5348         // we find one with larger registers that this physreg is also in.
5349         FoundRC = RC;
5350         FoundVT = ThisVT;
5351         break;
5352       }
5353   }
5354   return FoundRC;
5355 }
5356
5357 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
5358 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
5359 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
5360 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
5361 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
5362 ///
5363 ///   OpInfo describes the operand.
5364 ///   Input and OutputRegs are the set of already allocated physical registers.
5365 ///
5366 void SelectionDAGBuilder::
5367 GetRegistersForValue(SDISelAsmOperandInfo &OpInfo,
5368                      std::set<unsigned> &OutputRegs,
5369                      std::set<unsigned> &InputRegs) {
5370   LLVMContext &Context = FuncInfo.Fn->getContext();
5371
5372   // Compute whether this value requires an input register, an output register,
5373   // or both.
5374   bool isOutReg = false;
5375   bool isInReg = false;
5376   switch (OpInfo.Type) {
5377   case InlineAsm::isOutput:
5378     isOutReg = true;
5379
5380     // If there is an input constraint that matches this, we need to reserve
5381     // the input register so no other inputs allocate to it.
5382     isInReg = OpInfo.hasMatchingInput();
5383     break;
5384   case InlineAsm::isInput:
5385     isInReg = true;
5386     isOutReg = false;
5387     break;
5388   case InlineAsm::isClobber:
5389     isOutReg = true;
5390     isInReg = true;
5391     break;
5392   }
5393
5394
5395   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5396   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
5397
5398   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
5399   // register class, find it.
5400   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg =
5401     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
5402                                      OpInfo.ConstraintVT);
5403
5404   unsigned NumRegs = 1;
5405   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
5406     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
5407     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
5408     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
5409     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
5410         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
5411       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
5412       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
5413       // vector types).
5414       EVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
5415       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits()) {
5416         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
5417                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5418         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5419       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
5420         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
5421         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
5422         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
5423         // machine.
5424         RegVT = EVT::getIntegerVT(Context,
5425                                   OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
5426         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
5427                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5428         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5429       }
5430     }
5431
5432     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
5433   }
5434
5435   EVT RegVT;
5436   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
5437
5438   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
5439   // assign it now.
5440   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
5441     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
5442     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5443       ValueVT = *RC->vt_begin();
5444
5445     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
5446     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
5447     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
5448     RegVT = *RC->vt_begin();
5449
5450     // This is a explicit reference to a physical register.
5451     Regs.push_back(AssignedReg);
5452
5453     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
5454     if (NumRegs != 1) {
5455       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
5456       for (; *I != AssignedReg; ++I)
5457         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
5458
5459       // Already added the first reg.
5460       --NumRegs; ++I;
5461       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
5462         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
5463         Regs.push_back(*I);
5464       }
5465     }
5466
5467     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5468     const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
5469     OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs, *TRI);
5470     return;
5471   }
5472
5473   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
5474   // for this reference.
5475   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
5476     RegVT = *RC->vt_begin();
5477     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5478       ValueVT = RegVT;
5479
5480     // Create the appropriate number of virtual registers.
5481     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
5482     for (; NumRegs; --NumRegs)
5483       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
5484
5485     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5486     return;
5487   }
5488
5489   // This is a reference to a register class that doesn't directly correspond
5490   // to an LLVM register class.  Allocate NumRegs consecutive, available,
5491   // registers from the class.
5492   std::vector<unsigned> RegClassRegs
5493     = TLI.getRegClassForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
5494                                             OpInfo.ConstraintVT);
5495
5496   const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
5497   unsigned NumAllocated = 0;
5498   for (unsigned i = 0, e = RegClassRegs.size(); i != e; ++i) {
5499     unsigned Reg = RegClassRegs[i];
5500     // See if this register is available.
5501     if ((isOutReg && OutputRegs.count(Reg)) ||   // Already used.
5502         (isInReg  && InputRegs.count(Reg))) {    // Already used.
5503       // Make sure we find consecutive registers.
5504       NumAllocated = 0;
5505       continue;
5506     }
5507
5508     // Check to see if this register is allocatable (i.e. don't give out the
5509     // stack pointer).
5510     const TargetRegisterClass *RC = isAllocatableRegister(Reg, MF, TLI, TRI);
5511     if (!RC) {        // Couldn't allocate this register.
5512       // Reset NumAllocated to make sure we return consecutive registers.
5513       NumAllocated = 0;
5514       continue;
5515     }
5516
5517     // Okay, this register is good, we can use it.
5518     ++NumAllocated;
5519
5520     // If we allocated enough consecutive registers, succeed.
5521     if (NumAllocated == NumRegs) {
5522       unsigned RegStart = (i-NumAllocated)+1;
5523       unsigned RegEnd   = i+1;
5524       // Mark all of the allocated registers used.
5525       for (unsigned i = RegStart; i != RegEnd; ++i)
5526         Regs.push_back(RegClassRegs[i]);
5527
5528       OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, *RC->vt_begin(),
5529                                          OpInfo.ConstraintVT);
5530       OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs, *TRI);
5531       return;
5532     }
5533   }
5534
5535   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
5536 }
5537
5538 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
5539 ///
5540 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
5541   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
5542
5543   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
5544   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
5545
5546   std::set<unsigned> OutputRegs, InputRegs;
5547
5548   TargetLowering::AsmOperandInfoVector TargetConstraints = TLI.ParseConstraints(CS);
5549   bool hasMemory = false;
5550
5551   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
5552   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
5553   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
5554     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
5555     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
5556
5557     EVT OpVT = MVT::Other;
5558
5559     // Compute the value type for each operand.
5560     switch (OpInfo.Type) {
5561     case InlineAsm::isOutput:
5562       // Indirect outputs just consume an argument.
5563       if (OpInfo.isIndirect) {
5564         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5565         break;
5566       }
5567
5568       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
5569       // corresponding argument.
5570       assert(!CS.getType()->isVoidTy() &&
5571              "Bad inline asm!");
5572       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
5573         OpVT = TLI.getValueType(STy->getElementType(ResNo));
5574       } else {
5575         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
5576         OpVT = TLI.getValueType(CS.getType());
5577       }
5578       ++ResNo;
5579       break;
5580     case InlineAsm::isInput:
5581       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5582       break;
5583     case InlineAsm::isClobber:
5584       // Nothing to do.
5585       break;
5586     }
5587
5588     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
5589     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
5590     if (OpInfo.CallOperandVal) {
5591       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
5592         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
5593       } else {
5594         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
5595       }
5596
5597       OpVT = OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), TLI, TD);
5598     }
5599
5600     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
5601
5602     // Indirect operand accesses access memory.
5603     if (OpInfo.isIndirect)
5604       hasMemory = true;
5605     else {
5606       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
5607         TargetLowering::ConstraintType CType = TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
5608         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
5609           hasMemory = true;
5610           break;
5611         }
5612       }
5613     }
5614   }
5615
5616   SDValue Chain, Flag;
5617
5618   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
5619   // memory and is nonvolatile.
5620   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
5621     Chain = getRoot();
5622   else
5623     Chain = DAG.getRoot();
5624
5625   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
5626   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
5627   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5628     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5629
5630     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
5631     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
5632     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
5633     // error.
5634     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
5635       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
5636
5637       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
5638         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
5639              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
5640             (OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits() !=
5641              Input.ConstraintVT.getSizeInBits())) {
5642           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
5643                              " with a matching output constraint of"
5644                              " incompatible type!");
5645         }
5646         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
5647       }
5648     }
5649
5650     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
5651     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
5652
5653     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
5654     // need to to provide an address for the memory input.
5655     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
5656         !OpInfo.isIndirect) {
5657       assert((OpInfo.isMultipleAlternative || (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
5658              "Can only indirectify direct input operands!");
5659
5660       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
5661       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
5662       // it to a stack slot.
5663
5664       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
5665       // constant pool entry to get its address.
5666       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
5667       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
5668           isa<ConstantVector>(OpVal)) {
5669         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
5670                                                  TLI.getPointerTy());
5671       } else {
5672         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
5673         // asm.
5674         const Type *Ty = OpVal->getType();
5675         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
5676         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
5677         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5678         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
5679         SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
5680         Chain = DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
5681                              OpInfo.CallOperand, StackSlot,
5682                              MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
5683                              false, false, 0);
5684         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
5685       }
5686
5687       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
5688       OpInfo.CallOperandVal = 0;
5689
5690       // It is now an indirect operand.
5691       OpInfo.isIndirect = true;
5692     }
5693
5694     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
5695     // anything else.
5696     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
5697       GetRegistersForValue(OpInfo, OutputRegs, InputRegs);
5698   }
5699
5700   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
5701   // to register class operands.
5702   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5703     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5704
5705     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
5706     // to be.
5707     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
5708       GetRegistersForValue(OpInfo, OutputRegs, InputRegs);
5709   }
5710
5711   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
5712   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
5713   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
5714   AsmNodeOperands.push_back(
5715           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(),
5716                                       TLI.getPointerTy()));
5717
5718   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
5719   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
5720   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
5721   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
5722   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
5723
5724   // Remember the AlignStack bit as operand 3.
5725   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(IA->isAlignStack() ? 1 : 0,
5726                                             MVT::i1));
5727
5728   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
5729   // appropriate registers and processing the output regs.
5730   RegsForValue RetValRegs;
5731
5732   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
5733   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
5734
5735   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5736     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5737
5738     switch (OpInfo.Type) {
5739     case InlineAsm::isOutput: {
5740       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
5741           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
5742         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
5743         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
5744
5745         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
5746         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
5747         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags,
5748                                                         TLI.getPointerTy()));
5749         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
5750         break;
5751       }
5752
5753       // Otherwise, this is a register or register class output.
5754
5755       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
5756       // we can use.
5757       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
5758         report_fatal_error("Couldn't allocate output reg for constraint '" +
5759                            Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
5760
5761       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
5762       // asm.
5763       if (OpInfo.isIndirect) {
5764         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
5765                                                       OpInfo.CallOperandVal));
5766       } else {
5767         // This is the result value of the call.
5768         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
5769         // Concatenate this output onto the outputs list.
5770         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
5771       }
5772
5773       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
5774       // set.
5775       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber ?
5776                                            InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber :
5777                                                InlineAsm::Kind_RegDef,
5778                                                false,
5779                                                0,
5780                                                DAG,
5781                                                AsmNodeOperands);
5782       break;
5783     }
5784     case InlineAsm::isInput: {
5785       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
5786
5787       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
5788         // If this is required to match an output register we have already set,
5789         // just use its register.
5790         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
5791
5792         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
5793         // When we find it, create a RegsForValue operand.
5794         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
5795         for (; OperandNo; --OperandNo) {
5796           // Advance to the next operand.
5797           unsigned OpFlag =
5798             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
5799           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
5800                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
5801                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
5802           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
5803         }
5804
5805         unsigned OpFlag =
5806           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
5807         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
5808             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
5809           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
5810           if (OpInfo.isIndirect) {
5811             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
5812             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
5813             Ctx.emitError(CS.getInstruction(),  "inline asm not supported yet:"
5814                           " don't know how to handle tied "
5815                           "indirect register inputs");
5816           }
5817
5818           RegsForValue MatchedRegs;
5819           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
5820           EVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getValueType();
5821           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
5822           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
5823           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
5824                i != e; ++i)
5825             MatchedRegs.Regs.push_back
5826               (RegInfo.createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(RegVT)));
5827
5828           // Use the produced MatchedRegs object to
5829           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurDebugLoc(),
5830                                     Chain, &Flag);
5831           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
5832                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(),
5833                                            DAG, AsmNodeOperands);
5834           break;
5835         }
5836
5837         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
5838         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
5839                "Unexpected number of operands");
5840         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
5841         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
5842         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
5843                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
5844         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlag,
5845                                                         TLI.getPointerTy()));
5846         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
5847         break;
5848       }
5849
5850       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
5851       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
5852           OpInfo.isIndirect)
5853         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
5854
5855       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
5856         std::vector<SDValue> Ops;
5857         TLI.LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode[0],
5858                                          Ops, DAG);
5859         if (Ops.empty())
5860           report_fatal_error("Invalid operand for inline asm constraint '" +
5861                              Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
5862
5863         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
5864         unsigned ResOpType =
5865           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
5866         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
5867                                                         TLI.getPointerTy()));
5868         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
5869         break;
5870       }
5871
5872       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
5873         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
5874         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI.getPointerTy() &&
5875                "Memory operands expect pointer values");
5876
5877         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
5878         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
5879         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
5880                                                         TLI.getPointerTy()));
5881         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
5882         break;
5883       }
5884
5885       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
5886               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
5887              "Unknown constraint type!");
5888       assert(!OpInfo.isIndirect &&
5889              "Don't know how to handle indirect register inputs yet!");
5890
5891       // Copy the input into the appropriate registers.
5892       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty() ||
5893           !OpInfo.AssignedRegs.areValueTypesLegal(TLI))
5894         report_fatal_error("Couldn't allocate input reg for constraint '" +
5895                            Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
5896
5897       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurDebugLoc(),
5898                                         Chain, &Flag);
5899
5900       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
5901                                                DAG, AsmNodeOperands);
5902       break;
5903     }
5904     case InlineAsm::isClobber: {
5905       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
5906       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
5907       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
5908         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(
5909                                             InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber,
5910                                                  false, 0, DAG,
5911                                                  AsmNodeOperands);
5912       break;
5913     }
5914     }
5915   }
5916
5917   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
5918   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
5919   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
5920
5921   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurDebugLoc(),
5922                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Flag),
5923                       &AsmNodeOperands[0], AsmNodeOperands.size());
5924   Flag = Chain.getValue(1);
5925
5926   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
5927   // and set it as the value of the call.
5928   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
5929     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(),
5930                                              Chain, &Flag);
5931
5932     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
5933     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
5934       EVT ResultType = TLI.getValueType(CS.getType());
5935
5936       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
5937       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
5938       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
5939       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
5940       // with bit_convert.
5941       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
5942         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
5943                           ResultType, Val);
5944
5945       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
5946                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
5947         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
5948         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
5949         // portion.
5950         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(), ResultType, Val);
5951       }
5952
5953       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
5954     }
5955
5956     setValue(CS.getInstruction(), Val);
5957     // Don't need to use this as a chain in this case.
5958     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
5959       return;
5960   }
5961
5962   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
5963
5964   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
5965   // physregs.
5966   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
5967     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
5968     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
5969     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(),
5970                                              Chain, &Flag);
5971     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
5972   }
5973
5974   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
5975   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
5976   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
5977     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
5978                                StoresToEmit[i].first,
5979                                getValue(StoresToEmit[i].second),
5980                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
5981                                false, false, 0);
5982     OutChains.push_back(Val);
5983   }
5984
5985   if (!OutChains.empty())
5986     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
5987                         &OutChains[0], OutChains.size());
5988
5989   DAG.setRoot(Chain);
5990 }
5991
5992 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
5993   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurDebugLoc(),
5994                           MVT::Other, getRoot(),
5995                           getValue(I.getArgOperand(0)),
5996                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
5997 }
5998
5999 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6000   const TargetData &TD = *TLI.getTargetData();
6001   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(I.getType()), getCurDebugLoc(),
6002                            getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6003                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6004                            TD.getABITypeAlignment(I.getType()));
6005   setValue(&I, V);
6006   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6007 }
6008
6009 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6010   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurDebugLoc(),
6011                           MVT::Other, getRoot(),
6012                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6013                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6014 }
6015
6016 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6017   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurDebugLoc(),
6018                           MVT::Other, getRoot(),
6019                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6020                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6021                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6022                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6023 }
6024
6025 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
6026 /// implementation, which just calls LowerCall.
6027 /// FIXME: When all targets are
6028 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
6029 std::pair<SDValue, SDValue>
6030 TargetLowering::LowerCallTo(SDValue Chain, const Type *RetTy,
6031                             bool RetSExt, bool RetZExt, bool isVarArg,
6032                             bool isInreg, unsigned NumFixedArgs,
6033                             CallingConv::ID CallConv, bool isTailCall,
6034                             bool isReturnValueUsed,
6035                             SDValue Callee,
6036                             ArgListTy &Args, SelectionDAG &DAG,
6037                             DebugLoc dl) const {
6038   // Handle all of the outgoing arguments.
6039   SmallVector<ISD::OutputArg, 32> Outs;
6040   SmallVector<SDValue, 32> OutVals;
6041   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
6042     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6043     ComputeValueVTs(*this, Args[i].Ty, ValueVTs);
6044     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
6045          Value != NumValues; ++Value) {
6046       EVT VT = ValueVTs[Value];
6047       const Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(RetTy->getContext());
6048       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
6049                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
6050       ISD::ArgFlagsTy Flags;
6051       unsigned OriginalAlignment =
6052         getTargetData()->getABITypeAlignment(ArgTy);
6053
6054       if (Args[i].isZExt)
6055         Flags.setZExt();
6056       if (Args[i].isSExt)
6057         Flags.setSExt();
6058       if (Args[i].isInReg)
6059         Flags.setInReg();
6060       if (Args[i].isSRet)
6061         Flags.setSRet();
6062       if (Args[i].isByVal) {
6063         Flags.setByVal();
6064         const PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
6065         const Type *ElementTy = Ty->getElementType();
6066         unsigned FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy);
6067         unsigned FrameSize  = getTargetData()->getTypeAllocSize(ElementTy);
6068         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
6069         // info is not there but there are cases it cannot get right.
6070         if (Args[i].Alignment)
6071           FrameAlign = Args[i].Alignment;
6072         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
6073         Flags.setByValSize(FrameSize);
6074       }
6075       if (Args[i].isNest)
6076         Flags.setNest();
6077       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
6078
6079       EVT PartVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6080       unsigned NumParts = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6081       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
6082       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
6083
6084       if (Args[i].isSExt)
6085         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
6086       else if (Args[i].isZExt)
6087         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
6088
6089       getCopyToParts(DAG, dl, Op, &Parts[0], NumParts,
6090                      PartVT, ExtendKind);
6091
6092       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
6093         // if it isn't first piece, alignment must be 1
6094         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(),
6095                                i < NumFixedArgs);
6096         if (NumParts > 1 && j == 0)
6097           MyFlags.Flags.setSplit();
6098         else if (j != 0)
6099           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
6100
6101         Outs.push_back(MyFlags);
6102         OutVals.push_back(Parts[j]);
6103       }
6104     }
6105   }
6106
6107   // Handle the incoming return values from the call.
6108   SmallVector<ISD::InputArg, 32> Ins;
6109   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
6110   ComputeValueVTs(*this, RetTy, RetTys);
6111   for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6112     EVT VT = RetTys[I];
6113     EVT RegisterVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6114     unsigned NumRegs = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6115     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
6116       ISD::InputArg MyFlags;
6117       MyFlags.VT = RegisterVT.getSimpleVT();
6118       MyFlags.Used = isReturnValueUsed;
6119       if (RetSExt)
6120         MyFlags.Flags.setSExt();
6121       if (RetZExt)
6122         MyFlags.Flags.setZExt();
6123       if (isInreg)
6124         MyFlags.Flags.setInReg();
6125       Ins.push_back(MyFlags);
6126     }
6127   }
6128
6129   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
6130   Chain = LowerCall(Chain, Callee, CallConv, isVarArg, isTailCall,
6131                     Outs, OutVals, Ins, dl, DAG, InVals);
6132
6133   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
6134   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
6135          "LowerCall didn't return a valid chain!");
6136   assert((!isTailCall || InVals.empty()) &&
6137          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
6138   assert((isTailCall || InVals.size() == Ins.size()) &&
6139          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
6140
6141   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
6142   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
6143   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
6144   // should be processed in the current block.
6145   if (isTailCall) {
6146     DAG.setRoot(Chain);
6147     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
6148   }
6149
6150   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
6151           assert(InVals[i].getNode() &&
6152                  "LowerCall emitted a null value!");
6153           assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
6154                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
6155         });
6156
6157   // Collect the legal value parts into potentially illegal values
6158   // that correspond to the original function's return values.
6159   ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6160   if (RetSExt)
6161     AssertOp = ISD::AssertSext;
6162   else if (RetZExt)
6163     AssertOp = ISD::AssertZext;
6164   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
6165   unsigned CurReg = 0;
6166   for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6167     EVT VT = RetTys[I];
6168     EVT RegisterVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6169     unsigned NumRegs = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6170
6171     ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[CurReg],
6172                                             NumRegs, RegisterVT, VT,
6173                                             AssertOp));
6174     CurReg += NumRegs;
6175   }
6176
6177   // For a function returning void, there is no return value. We can't create
6178   // such a node, so we just return a null return value in that case. In
6179   // that case, nothing will actualy look at the value.
6180   if (ReturnValues.empty())
6181     return std::make_pair(SDValue(), Chain);
6182
6183   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
6184                             DAG.getVTList(&RetTys[0], RetTys.size()),
6185                             &ReturnValues[0], ReturnValues.size());
6186   return std::make_pair(Res, Chain);
6187 }
6188
6189 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
6190                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
6191                                            SelectionDAG &DAG) const {
6192   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
6193   if (Res.getNode())
6194     Results.push_back(Res);
6195 }
6196
6197 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6198   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
6199   return SDValue();
6200 }
6201
6202 void
6203 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
6204   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
6205   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
6206           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
6207          "Copy from a reg to the same reg!");
6208   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
6209
6210   RegsForValue RFV(V->getContext(), TLI, Reg, V->getType());
6211   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
6212   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurDebugLoc(), Chain, 0);
6213   PendingExports.push_back(Chain);
6214 }
6215
6216 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
6217
6218 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const BasicBlock *LLVMBB) {
6219   // If this is the entry block, emit arguments.
6220   const Function &F = *LLVMBB->getParent();
6221   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
6222   DebugLoc dl = SDB->getCurDebugLoc();
6223   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6224   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
6225
6226   // Check whether the function can return without sret-demotion.
6227   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
6228   GetReturnInfo(F.getReturnType(), F.getAttributes().getRetAttributes(),
6229                 Outs, TLI);
6230
6231   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
6232     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
6233     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
6234     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
6235
6236     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
6237     // or one register.
6238     ISD::ArgFlagsTy Flags;
6239     Flags.setSRet();
6240     EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
6241     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, true);
6242     Ins.push_back(RetArg);
6243   }
6244
6245   // Set up the incoming argument description vector.
6246   unsigned Idx = 1;
6247   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
6248        I != E; ++I, ++Idx) {
6249     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6250     ComputeValueVTs(TLI, I->getType(), ValueVTs);
6251     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
6252     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
6253          Value != NumValues; ++Value) {
6254       EVT VT = ValueVTs[Value];
6255       const Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
6256       ISD::ArgFlagsTy Flags;
6257       unsigned OriginalAlignment =
6258         TD->getABITypeAlignment(ArgTy);
6259
6260       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ZExt))
6261         Flags.setZExt();
6262       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt))
6263         Flags.setSExt();
6264       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::InReg))
6265         Flags.setInReg();
6266       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::StructRet))
6267         Flags.setSRet();
6268       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
6269         Flags.setByVal();
6270         const PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
6271         const Type *ElementTy = Ty->getElementType();
6272         unsigned FrameAlign = TLI.getByValTypeAlignment(ElementTy);
6273         unsigned FrameSize  = TD->getTypeAllocSize(ElementTy);
6274         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
6275         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
6276         if (F.getParamAlignment(Idx))
6277           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
6278         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
6279         Flags.setByValSize(FrameSize);
6280       }
6281       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::Nest))
6282         Flags.setNest();
6283       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
6284
6285       EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6286       unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
6287       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
6288         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, isArgValueUsed);
6289         if (NumRegs > 1 && i == 0)
6290           MyFlags.Flags.setSplit();
6291         // if it isn't first piece, alignment must be 1
6292         else if (i > 0)
6293           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
6294         Ins.push_back(MyFlags);
6295       }
6296     }
6297   }
6298
6299   // Call the target to set up the argument values.
6300   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
6301   SDValue NewRoot = TLI.LowerFormalArguments(DAG.getRoot(), F.getCallingConv(),
6302                                              F.isVarArg(), Ins,
6303                                              dl, DAG, InVals);
6304
6305   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
6306   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
6307          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
6308   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
6309          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
6310   DEBUG({
6311       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
6312         assert(InVals[i].getNode() &&
6313                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
6314         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
6315                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
6316       }
6317     });
6318
6319   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
6320   DAG.setRoot(NewRoot);
6321
6322   // Set up the argument values.
6323   unsigned i = 0;
6324   Idx = 1;
6325   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
6326     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
6327     // from the sret argument into it.
6328     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
6329     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
6330     EVT VT = ValueVTs[0];
6331     EVT RegVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6332     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6333     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
6334                                         RegVT, VT, AssertOp);
6335
6336     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
6337     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
6338     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(RegVT));
6339     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
6340     NewRoot = SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurDebugLoc(),
6341                                     SRetReg, ArgValue);
6342     DAG.setRoot(NewRoot);
6343
6344     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
6345     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
6346     ++i;
6347   }
6348
6349   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
6350       ++I, ++Idx) {
6351     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
6352     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6353     ComputeValueVTs(TLI, I->getType(), ValueVTs);
6354     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
6355
6356     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
6357     // debugging information.
6358     if (I->use_empty() && NumValues)
6359       SDB->setUnusedArgValue(I, InVals[i]);
6360
6361     for (unsigned Value = 0; Value != NumValues; ++Value) {
6362       EVT VT = ValueVTs[Value];
6363       EVT PartVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6364       unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
6365
6366       if (!I->use_empty()) {
6367         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6368         if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt))
6369           AssertOp = ISD::AssertSext;
6370         else if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ZExt))
6371           AssertOp = ISD::AssertZext;
6372
6373         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
6374                                              NumParts, PartVT, VT,
6375                                              AssertOp));
6376       }
6377
6378       i += NumParts;
6379     }
6380
6381     // Note down frame index for byval arguments.
6382     if (I->hasByValAttr() && !ArgValues.empty())
6383       if (FrameIndexSDNode *FI =
6384           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
6385         FuncInfo->setByValArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
6386
6387     if (!I->use_empty()) {
6388       SDValue Res;
6389       if (!ArgValues.empty())
6390         Res = DAG.getMergeValues(&ArgValues[0], NumValues,
6391                                  SDB->getCurDebugLoc());
6392       SDB->setValue(I, Res);
6393
6394       // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
6395       // whereever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
6396       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
6397     }
6398   }
6399
6400   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
6401
6402   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
6403   // FIXME: this should insert code into the DAG!
6404   EmitFunctionEntryCode();
6405 }
6406
6407 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
6408 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
6409 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
6410 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
6411 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
6412 /// the end.
6413 ///
6414 void
6415 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
6416   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
6417
6418   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
6419
6420   // Check successor nodes' PHI nodes that expect a constant to be available
6421   // from this block.
6422   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
6423     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
6424     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
6425     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
6426
6427     // If this terminator has multiple identical successors (common for
6428     // switches), only handle each succ once.
6429     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB)) continue;
6430
6431     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
6432
6433     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
6434     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
6435     // emitted yet.
6436     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
6437          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
6438       // Ignore dead phi's.
6439       if (PN->use_empty()) continue;
6440
6441       unsigned Reg;
6442       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
6443
6444       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
6445         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
6446         if (RegOut == 0) {
6447           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
6448           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
6449         }
6450         Reg = RegOut;
6451       } else {
6452         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
6453           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
6454         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
6455           Reg = I->second;
6456         else {
6457           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
6458                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
6459                  "Didn't codegen value into a register!??");
6460           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
6461           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
6462         }
6463       }
6464
6465       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
6466       // the input for this MBB.
6467       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6468       ComputeValueVTs(TLI, PN->getType(), ValueVTs);
6469       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
6470         EVT VT = ValueVTs[vti];
6471         unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
6472         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
6473           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
6474         Reg += NumRegisters;
6475       }
6476     }
6477   }
6478   ConstantsOut.clear();
6479 }