Remove propagateEHRegister in favour of a more limited
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGISel.cpp
1 //===-- SelectionDAGISel.cpp - Implement the SelectionDAGISel class -------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the SelectionDAGISel class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "isel"
15 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
16 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
17 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
18 #include "llvm/CodeGen/ScheduleDAG.h"
19 #include "llvm/Constants.h"
20 #include "llvm/CallingConv.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/GlobalVariable.h"
24 #include "llvm/InlineAsm.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/Intrinsics.h"
27 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
28 #include "llvm/ParameterAttributes.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
34 #include "llvm/CodeGen/SchedulerRegistry.h"
35 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
36 #include "llvm/CodeGen/SSARegMap.h"
37 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetData.h"
39 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
42 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
43 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/Support/Debug.h"
46 #include "llvm/Support/Compiler.h"
47 #include <algorithm>
48 using namespace llvm;
49
50 #ifndef NDEBUG
51 static cl::opt<bool>
52 ViewISelDAGs("view-isel-dags", cl::Hidden,
53           cl::desc("Pop up a window to show isel dags as they are selected"));
54 static cl::opt<bool>
55 ViewSchedDAGs("view-sched-dags", cl::Hidden,
56           cl::desc("Pop up a window to show sched dags as they are processed"));
57 #else
58 static const bool ViewISelDAGs = 0, ViewSchedDAGs = 0;
59 #endif
60
61 //===---------------------------------------------------------------------===//
62 ///
63 /// RegisterScheduler class - Track the registration of instruction schedulers.
64 ///
65 //===---------------------------------------------------------------------===//
66 MachinePassRegistry RegisterScheduler::Registry;
67
68 //===---------------------------------------------------------------------===//
69 ///
70 /// ISHeuristic command line option for instruction schedulers.
71 ///
72 //===---------------------------------------------------------------------===//
73 namespace {
74   cl::opt<RegisterScheduler::FunctionPassCtor, false,
75           RegisterPassParser<RegisterScheduler> >
76   ISHeuristic("sched",
77               cl::init(&createDefaultScheduler),
78               cl::desc("Instruction schedulers available:"));
79
80   static RegisterScheduler
81   defaultListDAGScheduler("default", "  Best scheduler for the target",
82                           createDefaultScheduler);
83 } // namespace
84
85 namespace { struct AsmOperandInfo; }
86
87 namespace {
88   /// RegsForValue - This struct represents the physical registers that a
89   /// particular value is assigned and the type information about the value.
90   /// This is needed because values can be promoted into larger registers and
91   /// expanded into multiple smaller registers than the value.
92   struct VISIBILITY_HIDDEN RegsForValue {
93     /// Regs - This list holds the register (for legal and promoted values)
94     /// or register set (for expanded values) that the value should be assigned
95     /// to.
96     std::vector<unsigned> Regs;
97     
98     /// RegVT - The value type of each register.
99     ///
100     MVT::ValueType RegVT;
101     
102     /// ValueVT - The value type of the LLVM value, which may be promoted from
103     /// RegVT or made from merging the two expanded parts.
104     MVT::ValueType ValueVT;
105     
106     RegsForValue() : RegVT(MVT::Other), ValueVT(MVT::Other) {}
107     
108     RegsForValue(unsigned Reg, MVT::ValueType regvt, MVT::ValueType valuevt)
109       : RegVT(regvt), ValueVT(valuevt) {
110         Regs.push_back(Reg);
111     }
112     RegsForValue(const std::vector<unsigned> &regs, 
113                  MVT::ValueType regvt, MVT::ValueType valuevt)
114       : Regs(regs), RegVT(regvt), ValueVT(valuevt) {
115     }
116     
117     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
118     /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses 
119     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
120     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
121     SDOperand getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
122                               SDOperand &Chain, SDOperand *Flag) const;
123
124     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
125     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses 
126     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
127     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
128     void getCopyToRegs(SDOperand Val, SelectionDAG &DAG,
129                        SDOperand &Chain, SDOperand *Flag) const;
130     
131     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
132     /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of 
133     /// values added into it.
134     void AddInlineAsmOperands(unsigned Code, SelectionDAG &DAG,
135                               std::vector<SDOperand> &Ops) const;
136   };
137 }
138
139 namespace llvm {
140   //===--------------------------------------------------------------------===//
141   /// createDefaultScheduler - This creates an instruction scheduler appropriate
142   /// for the target.
143   ScheduleDAG* createDefaultScheduler(SelectionDAGISel *IS,
144                                       SelectionDAG *DAG,
145                                       MachineBasicBlock *BB) {
146     TargetLowering &TLI = IS->getTargetLowering();
147     
148     if (TLI.getSchedulingPreference() == TargetLowering::SchedulingForLatency) {
149       return createTDListDAGScheduler(IS, DAG, BB);
150     } else {
151       assert(TLI.getSchedulingPreference() ==
152            TargetLowering::SchedulingForRegPressure && "Unknown sched type!");
153       return createBURRListDAGScheduler(IS, DAG, BB);
154     }
155   }
156
157
158   //===--------------------------------------------------------------------===//
159   /// FunctionLoweringInfo - This contains information that is global to a
160   /// function that is used when lowering a region of the function.
161   class FunctionLoweringInfo {
162   public:
163     TargetLowering &TLI;
164     Function &Fn;
165     MachineFunction &MF;
166     SSARegMap *RegMap;
167
168     FunctionLoweringInfo(TargetLowering &TLI, Function &Fn,MachineFunction &MF);
169
170     /// MBBMap - A mapping from LLVM basic blocks to their machine code entry.
171     std::map<const BasicBlock*, MachineBasicBlock *> MBBMap;
172
173     /// ValueMap - Since we emit code for the function a basic block at a time,
174     /// we must remember which virtual registers hold the values for
175     /// cross-basic-block values.
176     DenseMap<const Value*, unsigned> ValueMap;
177
178     /// StaticAllocaMap - Keep track of frame indices for fixed sized allocas in
179     /// the entry block.  This allows the allocas to be efficiently referenced
180     /// anywhere in the function.
181     std::map<const AllocaInst*, int> StaticAllocaMap;
182
183 #ifndef NDEBUG
184     SmallSet<Instruction*, 8> CatchInfoLost;
185     SmallSet<Instruction*, 8> CatchInfoFound;
186 #endif
187
188     unsigned MakeReg(MVT::ValueType VT) {
189       return RegMap->createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(VT));
190     }
191     
192     /// isExportedInst - Return true if the specified value is an instruction
193     /// exported from its block.
194     bool isExportedInst(const Value *V) {
195       return ValueMap.count(V);
196     }
197
198     unsigned CreateRegForValue(const Value *V);
199     
200     unsigned InitializeRegForValue(const Value *V) {
201       unsigned &R = ValueMap[V];
202       assert(R == 0 && "Already initialized this value register!");
203       return R = CreateRegForValue(V);
204     }
205   };
206 }
207
208 /// isSelector - Return true if this instruction is a call to the
209 /// eh.selector intrinsic.
210 static bool isSelector(Instruction *I) {
211   if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
212     return II->getIntrinsicID() == Intrinsic::eh_selector;
213   return false;
214 }
215
216 /// isUsedOutsideOfDefiningBlock - Return true if this instruction is used by
217 /// PHI nodes or outside of the basic block that defines it, or used by a 
218 /// switch instruction, which may expand to multiple basic blocks.
219 static bool isUsedOutsideOfDefiningBlock(Instruction *I) {
220   if (isa<PHINode>(I)) return true;
221   BasicBlock *BB = I->getParent();
222   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end(); UI != E; ++UI)
223     if (cast<Instruction>(*UI)->getParent() != BB || isa<PHINode>(*UI) ||
224         // FIXME: Remove switchinst special case.
225         isa<SwitchInst>(*UI))
226       return true;
227   return false;
228 }
229
230 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
231 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
232 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
233 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(Argument *A) {
234   BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
235   for (Value::use_iterator UI = A->use_begin(), E = A->use_end(); UI != E; ++UI)
236     if (cast<Instruction>(*UI)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(*UI))
237       return false;  // Use not in entry block.
238   return true;
239 }
240
241 FunctionLoweringInfo::FunctionLoweringInfo(TargetLowering &tli,
242                                            Function &fn, MachineFunction &mf)
243     : TLI(tli), Fn(fn), MF(mf), RegMap(MF.getSSARegMap()) {
244
245   // Create a vreg for each argument register that is not dead and is used
246   // outside of the entry block for the function.
247   for (Function::arg_iterator AI = Fn.arg_begin(), E = Fn.arg_end();
248        AI != E; ++AI)
249     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(AI))
250       InitializeRegForValue(AI);
251
252   // Initialize the mapping of values to registers.  This is only set up for
253   // instruction values that are used outside of the block that defines
254   // them.
255   Function::iterator BB = Fn.begin(), EB = Fn.end();
256   for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
257     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(I))
258       if (ConstantInt *CUI = dyn_cast<ConstantInt>(AI->getArraySize())) {
259         const Type *Ty = AI->getAllocatedType();
260         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
261         unsigned Align = 
262           std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
263                    AI->getAlignment());
264
265         TySize *= CUI->getZExtValue();   // Get total allocated size.
266         if (TySize == 0) TySize = 1; // Don't create zero-sized stack objects.
267         StaticAllocaMap[AI] =
268           MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
269       }
270
271   for (; BB != EB; ++BB)
272     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
273       if (!I->use_empty() && isUsedOutsideOfDefiningBlock(I))
274         if (!isa<AllocaInst>(I) ||
275             !StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(I)))
276           InitializeRegForValue(I);
277
278   // Create an initial MachineBasicBlock for each LLVM BasicBlock in F.  This
279   // also creates the initial PHI MachineInstrs, though none of the input
280   // operands are populated.
281   for (BB = Fn.begin(), EB = Fn.end(); BB != EB; ++BB) {
282     MachineBasicBlock *MBB = new MachineBasicBlock(BB);
283     MBBMap[BB] = MBB;
284     MF.getBasicBlockList().push_back(MBB);
285
286     // Create Machine PHI nodes for LLVM PHI nodes, lowering them as
287     // appropriate.
288     PHINode *PN;
289     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin();(PN = dyn_cast<PHINode>(I)); ++I){
290       if (PN->use_empty()) continue;
291       
292       MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(PN->getType());
293       unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(VT);
294       unsigned PHIReg = ValueMap[PN];
295       assert(PHIReg && "PHI node does not have an assigned virtual register!");
296       const TargetInstrInfo *TII = TLI.getTargetMachine().getInstrInfo();
297       for (unsigned i = 0; i != NumRegisters; ++i)
298         BuildMI(MBB, TII->get(TargetInstrInfo::PHI), PHIReg+i);
299     }
300   }
301 }
302
303 /// CreateRegForValue - Allocate the appropriate number of virtual registers of
304 /// the correctly promoted or expanded types.  Assign these registers
305 /// consecutive vreg numbers and return the first assigned number.
306 unsigned FunctionLoweringInfo::CreateRegForValue(const Value *V) {
307   MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(V->getType());
308   
309   unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(VT);
310   MVT::ValueType RegisterVT = TLI.getRegisterType(VT);
311
312   unsigned R = MakeReg(RegisterVT);
313   for (unsigned i = 1; i != NumRegisters; ++i)
314     MakeReg(RegisterVT);
315
316   return R;
317 }
318
319 //===----------------------------------------------------------------------===//
320 /// SelectionDAGLowering - This is the common target-independent lowering
321 /// implementation that is parameterized by a TargetLowering object.
322 /// Also, targets can overload any lowering method.
323 ///
324 namespace llvm {
325 class SelectionDAGLowering {
326   MachineBasicBlock *CurMBB;
327
328   DenseMap<const Value*, SDOperand> NodeMap;
329
330   /// PendingLoads - Loads are not emitted to the program immediately.  We bunch
331   /// them up and then emit token factor nodes when possible.  This allows us to
332   /// get simple disambiguation between loads without worrying about alias
333   /// analysis.
334   std::vector<SDOperand> PendingLoads;
335
336   /// Case - A struct to record the Value for a switch case, and the
337   /// case's target basic block.
338   struct Case {
339     Constant* Low;
340     Constant* High;
341     MachineBasicBlock* BB;
342
343     Case() : Low(0), High(0), BB(0) { }
344     Case(Constant* low, Constant* high, MachineBasicBlock* bb) :
345       Low(low), High(high), BB(bb) { }
346     uint64_t size() const {
347       uint64_t rHigh = cast<ConstantInt>(High)->getSExtValue();
348       uint64_t rLow  = cast<ConstantInt>(Low)->getSExtValue();
349       return (rHigh - rLow + 1ULL);
350     }
351   };
352
353   struct CaseBits {
354     uint64_t Mask;
355     MachineBasicBlock* BB;
356     unsigned Bits;
357
358     CaseBits(uint64_t mask, MachineBasicBlock* bb, unsigned bits):
359       Mask(mask), BB(bb), Bits(bits) { }
360   };
361
362   typedef std::vector<Case>           CaseVector;
363   typedef std::vector<CaseBits>       CaseBitsVector;
364   typedef CaseVector::iterator        CaseItr;
365   typedef std::pair<CaseItr, CaseItr> CaseRange;
366
367   /// CaseRec - A struct with ctor used in lowering switches to a binary tree
368   /// of conditional branches.
369   struct CaseRec {
370     CaseRec(MachineBasicBlock *bb, Constant *lt, Constant *ge, CaseRange r) :
371     CaseBB(bb), LT(lt), GE(ge), Range(r) {}
372
373     /// CaseBB - The MBB in which to emit the compare and branch
374     MachineBasicBlock *CaseBB;
375     /// LT, GE - If nonzero, we know the current case value must be less-than or
376     /// greater-than-or-equal-to these Constants.
377     Constant *LT;
378     Constant *GE;
379     /// Range - A pair of iterators representing the range of case values to be
380     /// processed at this point in the binary search tree.
381     CaseRange Range;
382   };
383
384   typedef std::vector<CaseRec> CaseRecVector;
385
386   /// The comparison function for sorting the switch case values in the vector.
387   /// WARNING: Case ranges should be disjoint!
388   struct CaseCmp {
389     bool operator () (const Case& C1, const Case& C2) {
390       assert(isa<ConstantInt>(C1.Low) && isa<ConstantInt>(C2.High));
391       const ConstantInt* CI1 = cast<const ConstantInt>(C1.Low);
392       const ConstantInt* CI2 = cast<const ConstantInt>(C2.High);
393       return CI1->getValue().slt(CI2->getValue());
394     }
395   };
396
397   struct CaseBitsCmp {
398     bool operator () (const CaseBits& C1, const CaseBits& C2) {
399       return C1.Bits > C2.Bits;
400     }
401   };
402
403   unsigned Clusterify(CaseVector& Cases, const SwitchInst &SI);
404   
405 public:
406   // TLI - This is information that describes the available target features we
407   // need for lowering.  This indicates when operations are unavailable,
408   // implemented with a libcall, etc.
409   TargetLowering &TLI;
410   SelectionDAG &DAG;
411   const TargetData *TD;
412
413   /// SwitchCases - Vector of CaseBlock structures used to communicate
414   /// SwitchInst code generation information.
415   std::vector<SelectionDAGISel::CaseBlock> SwitchCases;
416   /// JTCases - Vector of JumpTable structures used to communicate
417   /// SwitchInst code generation information.
418   std::vector<SelectionDAGISel::JumpTableBlock> JTCases;
419   std::vector<SelectionDAGISel::BitTestBlock> BitTestCases;
420   
421   /// FuncInfo - Information about the function as a whole.
422   ///
423   FunctionLoweringInfo &FuncInfo;
424
425   SelectionDAGLowering(SelectionDAG &dag, TargetLowering &tli,
426                        FunctionLoweringInfo &funcinfo)
427     : TLI(tli), DAG(dag), TD(DAG.getTarget().getTargetData()),
428       FuncInfo(funcinfo) {
429   }
430
431   /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG.
432   ///
433   SDOperand getRoot() {
434     if (PendingLoads.empty())
435       return DAG.getRoot();
436
437     if (PendingLoads.size() == 1) {
438       SDOperand Root = PendingLoads[0];
439       DAG.setRoot(Root);
440       PendingLoads.clear();
441       return Root;
442     }
443
444     // Otherwise, we have to make a token factor node.
445     SDOperand Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
446                                  &PendingLoads[0], PendingLoads.size());
447     PendingLoads.clear();
448     DAG.setRoot(Root);
449     return Root;
450   }
451
452   SDOperand CopyValueToVirtualRegister(Value *V, unsigned Reg);
453
454   void visit(Instruction &I) { visit(I.getOpcode(), I); }
455
456   void visit(unsigned Opcode, User &I) {
457     // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
458     // ConstantExpr's in addition to instructions.
459     switch (Opcode) {
460     default: assert(0 && "Unknown instruction type encountered!");
461              abort();
462       // Build the switch statement using the Instruction.def file.
463 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
464     case Instruction::OPCODE:return visit##OPCODE((CLASS&)I);
465 #include "llvm/Instruction.def"
466     }
467   }
468
469   void setCurrentBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) { CurMBB = MBB; }
470
471   SDOperand getLoadFrom(const Type *Ty, SDOperand Ptr,
472                         const Value *SV, SDOperand Root,
473                         bool isVolatile, unsigned Alignment);
474
475   SDOperand getIntPtrConstant(uint64_t Val) {
476     return DAG.getConstant(Val, TLI.getPointerTy());
477   }
478
479   SDOperand getValue(const Value *V);
480
481   void setValue(const Value *V, SDOperand NewN) {
482     SDOperand &N = NodeMap[V];
483     assert(N.Val == 0 && "Already set a value for this node!");
484     N = NewN;
485   }
486   
487   void GetRegistersForValue(AsmOperandInfo &OpInfo, bool HasEarlyClobber,
488                             std::set<unsigned> &OutputRegs, 
489                             std::set<unsigned> &InputRegs);
490
491   void FindMergedConditions(Value *Cond, MachineBasicBlock *TBB,
492                             MachineBasicBlock *FBB, MachineBasicBlock *CurBB,
493                             unsigned Opc);
494   bool isExportableFromCurrentBlock(Value *V, const BasicBlock *FromBB);
495   void ExportFromCurrentBlock(Value *V);
496   void LowerCallTo(Instruction &I,
497                    const Type *CalledValueTy, unsigned CallingConv,
498                    bool IsTailCall, SDOperand Callee, unsigned OpIdx,
499                    MachineBasicBlock *LandingPad = NULL);
500   
501   // Terminator instructions.
502   void visitRet(ReturnInst &I);
503   void visitBr(BranchInst &I);
504   void visitSwitch(SwitchInst &I);
505   void visitUnreachable(UnreachableInst &I) { /* noop */ }
506
507   // Helpers for visitSwitch
508   bool handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
509                               CaseRecVector& WorkList,
510                               Value* SV,
511                               MachineBasicBlock* Default);
512   bool handleJTSwitchCase(CaseRec& CR,
513                           CaseRecVector& WorkList,
514                           Value* SV,
515                           MachineBasicBlock* Default);
516   bool handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
517                                CaseRecVector& WorkList,
518                                Value* SV,
519                                MachineBasicBlock* Default);
520   bool handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
521                                 CaseRecVector& WorkList,
522                                 Value* SV,
523                                 MachineBasicBlock* Default);  
524   void visitSwitchCase(SelectionDAGISel::CaseBlock &CB);
525   void visitBitTestHeader(SelectionDAGISel::BitTestBlock &B);
526   void visitBitTestCase(MachineBasicBlock* NextMBB,
527                         unsigned Reg,
528                         SelectionDAGISel::BitTestCase &B);
529   void visitJumpTable(SelectionDAGISel::JumpTable &JT);
530   void visitJumpTableHeader(SelectionDAGISel::JumpTable &JT,
531                             SelectionDAGISel::JumpTableHeader &JTH);
532   
533   // These all get lowered before this pass.
534   void visitInvoke(InvokeInst &I);
535   void visitUnwind(UnwindInst &I);
536
537   void visitBinary(User &I, unsigned OpCode);
538   void visitShift(User &I, unsigned Opcode);
539   void visitAdd(User &I) { 
540     if (I.getType()->isFPOrFPVector())
541       visitBinary(I, ISD::FADD);
542     else
543       visitBinary(I, ISD::ADD);
544   }
545   void visitSub(User &I);
546   void visitMul(User &I) {
547     if (I.getType()->isFPOrFPVector())
548       visitBinary(I, ISD::FMUL);
549     else
550       visitBinary(I, ISD::MUL);
551   }
552   void visitURem(User &I) { visitBinary(I, ISD::UREM); }
553   void visitSRem(User &I) { visitBinary(I, ISD::SREM); }
554   void visitFRem(User &I) { visitBinary(I, ISD::FREM); }
555   void visitUDiv(User &I) { visitBinary(I, ISD::UDIV); }
556   void visitSDiv(User &I) { visitBinary(I, ISD::SDIV); }
557   void visitFDiv(User &I) { visitBinary(I, ISD::FDIV); }
558   void visitAnd (User &I) { visitBinary(I, ISD::AND); }
559   void visitOr  (User &I) { visitBinary(I, ISD::OR); }
560   void visitXor (User &I) { visitBinary(I, ISD::XOR); }
561   void visitShl (User &I) { visitShift(I, ISD::SHL); }
562   void visitLShr(User &I) { visitShift(I, ISD::SRL); }
563   void visitAShr(User &I) { visitShift(I, ISD::SRA); }
564   void visitICmp(User &I);
565   void visitFCmp(User &I);
566   // Visit the conversion instructions
567   void visitTrunc(User &I);
568   void visitZExt(User &I);
569   void visitSExt(User &I);
570   void visitFPTrunc(User &I);
571   void visitFPExt(User &I);
572   void visitFPToUI(User &I);
573   void visitFPToSI(User &I);
574   void visitUIToFP(User &I);
575   void visitSIToFP(User &I);
576   void visitPtrToInt(User &I);
577   void visitIntToPtr(User &I);
578   void visitBitCast(User &I);
579
580   void visitExtractElement(User &I);
581   void visitInsertElement(User &I);
582   void visitShuffleVector(User &I);
583
584   void visitGetElementPtr(User &I);
585   void visitSelect(User &I);
586
587   void visitMalloc(MallocInst &I);
588   void visitFree(FreeInst &I);
589   void visitAlloca(AllocaInst &I);
590   void visitLoad(LoadInst &I);
591   void visitStore(StoreInst &I);
592   void visitPHI(PHINode &I) { } // PHI nodes are handled specially.
593   void visitCall(CallInst &I);
594   void visitInlineAsm(CallInst &I);
595   const char *visitIntrinsicCall(CallInst &I, unsigned Intrinsic);
596   void visitTargetIntrinsic(CallInst &I, unsigned Intrinsic);
597
598   void visitVAStart(CallInst &I);
599   void visitVAArg(VAArgInst &I);
600   void visitVAEnd(CallInst &I);
601   void visitVACopy(CallInst &I);
602
603   void visitMemIntrinsic(CallInst &I, unsigned Op);
604
605   void visitUserOp1(Instruction &I) {
606     assert(0 && "UserOp1 should not exist at instruction selection time!");
607     abort();
608   }
609   void visitUserOp2(Instruction &I) {
610     assert(0 && "UserOp2 should not exist at instruction selection time!");
611     abort();
612   }
613 };
614 } // end namespace llvm
615
616
617 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the
618 /// specified legal parts combined into the value they represent.
619 static SDOperand getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG,
620                                   const SDOperand *Parts,
621                                   unsigned NumParts,
622                                   MVT::ValueType PartVT,
623                                   MVT::ValueType ValueVT,
624                                   bool EndianOrder,
625                                   ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
626   if (!MVT::isVector(ValueVT) || NumParts == 1) {
627     SDOperand Val = Parts[0];
628
629     // If the value was expanded, copy from the top part.
630     if (NumParts > 1) {
631       assert(NumParts == 2 &&
632              "Cannot expand to more than 2 elts yet!");
633       SDOperand Hi = Parts[1];
634       if (EndianOrder && !DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
635         std::swap(Val, Hi);
636       return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, ValueVT, Val, Hi);
637     }
638
639     // Otherwise, if the value was promoted or extended, truncate it to the
640     // appropriate type.
641     if (PartVT == ValueVT)
642       return Val;
643   
644     if (MVT::isVector(PartVT)) {
645       assert(MVT::isVector(ValueVT) && "Unknown vector conversion!");
646       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, PartVT, Val);
647     }
648   
649     if (MVT::isInteger(PartVT) &&
650         MVT::isInteger(ValueVT)) {
651       if (ValueVT < PartVT) {
652         // For a truncate, see if we have any information to
653         // indicate whether the truncated bits will always be
654         // zero or sign-extension.
655         if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
656           Val = DAG.getNode(AssertOp, PartVT, Val,
657                             DAG.getValueType(ValueVT));
658         return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, ValueVT, Val);
659       } else {
660         return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, ValueVT, Val);
661       }
662     }
663   
664     if (MVT::isFloatingPoint(PartVT) &&
665         MVT::isFloatingPoint(ValueVT))
666       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, ValueVT, Val);
667
668     if (MVT::getSizeInBits(PartVT) == 
669         MVT::getSizeInBits(ValueVT))
670       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, ValueVT, Val);
671
672     assert(0 && "Unknown mismatch!");
673   }
674
675   // Handle a multi-element vector.
676   MVT::ValueType IntermediateVT, RegisterVT;
677   unsigned NumIntermediates;
678   unsigned NumRegs =
679     DAG.getTargetLoweringInfo()
680       .getVectorTypeBreakdown(ValueVT, IntermediateVT, NumIntermediates,
681                               RegisterVT);
682
683   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
684   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
685   assert(RegisterVT == Parts[0].getValueType() &&
686          "Part type doesn't match part!");
687
688   // Assemble the parts into intermediate operands.
689   SmallVector<SDOperand, 8> Ops(NumIntermediates);
690   if (NumIntermediates == NumParts) {
691     // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
692     // as appropriate.
693     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
694       Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, &Parts[i], 1,
695                                 PartVT, IntermediateVT, EndianOrder);
696   } else if (NumParts > 0) {
697     // If the intermediate type was expanded, build the intermediate operands
698     // from the parts.
699     assert(NumIntermediates % NumParts == 0 &&
700            "Must expand into a divisible number of parts!");
701     unsigned Factor = NumIntermediates / NumParts;
702     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
703       Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, &Parts[i * Factor], Factor,
704                                 PartVT, IntermediateVT, EndianOrder);
705   }
706   
707   // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the intermediate
708   // operands.
709   return DAG.getNode(MVT::isVector(IntermediateVT) ?
710                        ISD::CONCAT_VECTORS :
711                        ISD::BUILD_VECTOR,
712                      ValueVT, &Ops[0], NumParts);
713 }
714
715 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the
716 /// specified value split into legal parts.
717 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG,
718                            SDOperand Val,
719                            SDOperand *Parts,
720                            unsigned NumParts,
721                            MVT::ValueType PartVT,
722                            bool EndianOrder) {
723   MVT::ValueType ValueVT = Val.getValueType();
724
725   if (!MVT::isVector(ValueVT) || NumParts == 1) {
726     // If the value was expanded, copy from the parts.
727     if (NumParts > 1) {
728       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
729         Parts[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, PartVT, Val,
730                                DAG.getConstant(i, MVT::i32));
731       if (EndianOrder && !DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
732         std::reverse(Parts, Parts + NumParts);
733       return;
734     }
735
736     // If there is a single part and the types differ, this must be
737     // a promotion.
738     if (PartVT != ValueVT) {
739       if (MVT::isVector(PartVT)) {
740         assert(MVT::isVector(ValueVT) &&
741                "Not a vector-vector cast?");
742         Val = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, PartVT, Val);
743       } else if (MVT::isInteger(PartVT) && MVT::isInteger(ValueVT)) {
744         if (PartVT < ValueVT)
745           Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, PartVT, Val);
746         else
747           Val = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, PartVT, Val);
748       } else if (MVT::isFloatingPoint(PartVT) &&
749                  MVT::isFloatingPoint(ValueVT)) {
750         Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, PartVT, Val);
751       } else if (MVT::getSizeInBits(PartVT) == 
752                  MVT::getSizeInBits(ValueVT)) {
753         Val = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, PartVT, Val);
754       } else {
755         assert(0 && "Unknown mismatch!");
756       }
757     }
758     Parts[0] = Val;
759     return;
760   }
761
762   // Handle a multi-element vector.
763   MVT::ValueType IntermediateVT, RegisterVT;
764   unsigned NumIntermediates;
765   unsigned NumRegs =
766     DAG.getTargetLoweringInfo()
767       .getVectorTypeBreakdown(ValueVT, IntermediateVT, NumIntermediates,
768                               RegisterVT);
769   unsigned NumElements = MVT::getVectorNumElements(ValueVT);
770
771   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
772   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
773
774   // Split the vector into intermediate operands.
775   SmallVector<SDOperand, 8> Ops(NumIntermediates);
776   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
777     if (MVT::isVector(IntermediateVT))
778       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR,
779                            IntermediateVT, Val,
780                            DAG.getConstant(i * (NumElements / NumIntermediates),
781                                            MVT::i32));
782     else
783       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT,
784                            IntermediateVT, Val, 
785                            DAG.getConstant(i, MVT::i32));
786
787   // Split the intermediate operands into legal parts.
788   if (NumParts == NumIntermediates) {
789     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
790     // as appropriate.
791     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
792       getCopyToParts(DAG, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT, EndianOrder);
793   } else if (NumParts > 0) {
794     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
795     // legal parts.
796     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
797            "Must expand into a divisible number of parts!");
798     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
799     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
800       getCopyToParts(DAG, Ops[i], &Parts[i * Factor], Factor, PartVT, EndianOrder);
801   }
802 }
803
804
805 SDOperand SelectionDAGLowering::getValue(const Value *V) {
806   SDOperand &N = NodeMap[V];
807   if (N.Val) return N;
808   
809   const Type *VTy = V->getType();
810   MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(VTy);
811   if (Constant *C = const_cast<Constant*>(dyn_cast<Constant>(V))) {
812     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
813       visit(CE->getOpcode(), *CE);
814       SDOperand N1 = NodeMap[V];
815       assert(N1.Val && "visit didn't populate the ValueMap!");
816       return N1;
817     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C)) {
818       return N = DAG.getGlobalAddress(GV, VT);
819     } else if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
820       return N = DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
821     } else if (isa<UndefValue>(C)) {
822       if (!isa<VectorType>(VTy))
823         return N = DAG.getNode(ISD::UNDEF, VT);
824
825       // Create a BUILD_VECTOR of undef nodes.
826       const VectorType *PTy = cast<VectorType>(VTy);
827       unsigned NumElements = PTy->getNumElements();
828       MVT::ValueType PVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
829
830       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
831       Ops.assign(NumElements, DAG.getNode(ISD::UNDEF, PVT));
832       
833       // Create a VConstant node with generic Vector type.
834       MVT::ValueType VT = MVT::getVectorType(PVT, NumElements);
835       return N = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT,
836                              &Ops[0], Ops.size());
837     } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
838       return N = DAG.getConstantFP(CFP->getValue(), VT);
839     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(VTy)) {
840       unsigned NumElements = PTy->getNumElements();
841       MVT::ValueType PVT = TLI.getValueType(PTy->getElementType());
842       
843       // Now that we know the number and type of the elements, push a
844       // Constant or ConstantFP node onto the ops list for each element of
845       // the packed constant.
846       SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
847       if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
848         for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
849           Ops.push_back(getValue(CP->getOperand(i)));
850       } else {
851         assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown packed constant!");
852         SDOperand Op;
853         if (MVT::isFloatingPoint(PVT))
854           Op = DAG.getConstantFP(0, PVT);
855         else
856           Op = DAG.getConstant(0, PVT);
857         Ops.assign(NumElements, Op);
858       }
859       
860       // Create a BUILD_VECTOR node.
861       MVT::ValueType VT = MVT::getVectorType(PVT, NumElements);
862       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0],
863                                       Ops.size());
864     } else {
865       // Canonicalize all constant ints to be unsigned.
866       return N = DAG.getConstant(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue(),VT);
867     }
868   }
869       
870   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
871     std::map<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
872     FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
873     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
874       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI.getPointerTy());
875   }
876       
877   unsigned InReg = FuncInfo.ValueMap[V];
878   assert(InReg && "Value not in map!");
879   
880   MVT::ValueType RegisterVT = TLI.getRegisterType(VT);
881   unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(VT);
882
883   std::vector<unsigned> Regs(NumRegs);
884   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
885     Regs[i] = InReg + i;
886
887   RegsForValue RFV(Regs, RegisterVT, VT);
888   SDOperand Chain = DAG.getEntryNode();
889
890   return RFV.getCopyFromRegs(DAG, Chain, NULL);
891 }
892
893
894 void SelectionDAGLowering::visitRet(ReturnInst &I) {
895   if (I.getNumOperands() == 0) {
896     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, getRoot()));
897     return;
898   }
899   SmallVector<SDOperand, 8> NewValues;
900   NewValues.push_back(getRoot());
901   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
902     SDOperand RetOp = getValue(I.getOperand(i));
903     
904     // If this is an integer return value, we need to promote it ourselves to
905     // the full width of a register, since getCopyToParts and Legalize will use
906     // ANY_EXTEND rather than sign/zero.
907     // FIXME: C calling convention requires the return type to be promoted to
908     // at least 32-bit. But this is not necessary for non-C calling conventions.
909     if (MVT::isInteger(RetOp.getValueType()) && 
910         RetOp.getValueType() < MVT::i64) {
911       MVT::ValueType TmpVT;
912       if (TLI.getTypeAction(MVT::i32) == TargetLowering::Promote)
913         TmpVT = TLI.getTypeToTransformTo(MVT::i32);
914       else
915         TmpVT = MVT::i32;
916       const FunctionType *FTy = I.getParent()->getParent()->getFunctionType();
917       const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
918       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
919       if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::SExt))
920         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
921       if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::ZExt))
922         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
923       RetOp = DAG.getNode(ExtendKind, TmpVT, RetOp);
924       NewValues.push_back(RetOp);
925       NewValues.push_back(DAG.getConstant(false, MVT::i32));
926     } else {
927       MVT::ValueType VT = RetOp.getValueType();
928       unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(VT);
929       MVT::ValueType PartVT = TLI.getRegisterType(VT);
930       SmallVector<SDOperand, 4> Parts(NumParts);
931       getCopyToParts(DAG, RetOp, &Parts[0], NumParts, PartVT, true);
932       for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
933         NewValues.push_back(Parts[i]);
934         NewValues.push_back(DAG.getConstant(false, MVT::i32));
935       }
936     }
937   }
938   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other,
939                           &NewValues[0], NewValues.size()));
940 }
941
942 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
943 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
944 /// CopyTo/FromReg.
945 void SelectionDAGLowering::ExportFromCurrentBlock(Value *V) {
946   // No need to export constants.
947   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
948   
949   // Already exported?
950   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
951
952   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
953   PendingLoads.push_back(CopyValueToVirtualRegister(V, Reg));
954 }
955
956 bool SelectionDAGLowering::isExportableFromCurrentBlock(Value *V,
957                                                     const BasicBlock *FromBB) {
958   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
959   // how to export them from some other block.
960   if (Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
961     // Can export from current BB.
962     if (VI->getParent() == FromBB)
963       return true;
964     
965     // Is already exported, noop.
966     return FuncInfo.isExportedInst(V);
967   }
968   
969   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
970   // if it is already exported.
971   if (isa<Argument>(V)) {
972     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
973       return true;
974
975     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
976     return FuncInfo.isExportedInst(V);
977   }
978   
979   // Otherwise, constants can always be exported.
980   return true;
981 }
982
983 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
984   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
985     return I->getParent() == BB;
986   return true;
987 }
988
989 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like 
990 void SelectionDAGLowering::FindMergedConditions(Value *Cond,
991                                                 MachineBasicBlock *TBB,
992                                                 MachineBasicBlock *FBB,
993                                                 MachineBasicBlock *CurBB,
994                                                 unsigned Opc) {
995   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
996   Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
997
998   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) || 
999       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1000       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1001       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1002       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1003     const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1004     
1005     // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into 
1006     // the caseblock.
1007     if ((isa<ICmpInst>(Cond) || isa<FCmpInst>(Cond)) &&
1008         // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1009         // how to export them from some other block.  If this is the first block
1010         // of the sequence, no exporting is needed.
1011         (CurBB == CurMBB ||
1012          (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1013           isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB)))) {
1014       BOp = cast<Instruction>(Cond);
1015       ISD::CondCode Condition;
1016       if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1017         switch (IC->getPredicate()) {
1018         default: assert(0 && "Unknown icmp predicate opcode!");
1019         case ICmpInst::ICMP_EQ:  Condition = ISD::SETEQ;  break;
1020         case ICmpInst::ICMP_NE:  Condition = ISD::SETNE;  break;
1021         case ICmpInst::ICMP_SLE: Condition = ISD::SETLE;  break;
1022         case ICmpInst::ICMP_ULE: Condition = ISD::SETULE; break;
1023         case ICmpInst::ICMP_SGE: Condition = ISD::SETGE;  break;
1024         case ICmpInst::ICMP_UGE: Condition = ISD::SETUGE; break;
1025         case ICmpInst::ICMP_SLT: Condition = ISD::SETLT;  break;
1026         case ICmpInst::ICMP_ULT: Condition = ISD::SETULT; break;
1027         case ICmpInst::ICMP_SGT: Condition = ISD::SETGT;  break;
1028         case ICmpInst::ICMP_UGT: Condition = ISD::SETUGT; break;
1029         }
1030       } else if (FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
1031         ISD::CondCode FPC, FOC;
1032         switch (FC->getPredicate()) {
1033         default: assert(0 && "Unknown fcmp predicate opcode!");
1034         case FCmpInst::FCMP_FALSE: FOC = FPC = ISD::SETFALSE; break;
1035         case FCmpInst::FCMP_OEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETOEQ; break;
1036         case FCmpInst::FCMP_OGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETOGT; break;
1037         case FCmpInst::FCMP_OGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETOGE; break;
1038         case FCmpInst::FCMP_OLT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETOLT; break;
1039         case FCmpInst::FCMP_OLE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETOLE; break;
1040         case FCmpInst::FCMP_ONE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETONE; break;
1041         case FCmpInst::FCMP_ORD:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETO;   break;
1042         case FCmpInst::FCMP_UNO:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUO;  break;
1043         case FCmpInst::FCMP_UEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETUEQ; break;
1044         case FCmpInst::FCMP_UGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETUGT; break;
1045         case FCmpInst::FCMP_UGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETUGE; break;
1046         case FCmpInst::FCMP_ULT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETULT; break;
1047         case FCmpInst::FCMP_ULE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETULE; break;
1048         case FCmpInst::FCMP_UNE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUNE; break;
1049         case FCmpInst::FCMP_TRUE:  FOC = FPC = ISD::SETTRUE; break;
1050         }
1051         if (FiniteOnlyFPMath())
1052           Condition = FOC;
1053         else 
1054           Condition = FPC;
1055       } else {
1056         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
1057         assert(0 && "Unknown compare instruction");
1058       }
1059       
1060       SelectionDAGISel::CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), 
1061                                      BOp->getOperand(1), NULL, TBB, FBB, CurBB);
1062       SwitchCases.push_back(CB);
1063       return;
1064     }
1065     
1066     // Create a CaseBlock record representing this branch.
1067     SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(),
1068                                    NULL, TBB, FBB, CurBB);
1069     SwitchCases.push_back(CB);
1070     return;
1071   }
1072   
1073   
1074   //  Create TmpBB after CurBB.
1075   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1076   MachineBasicBlock *TmpBB = new MachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1077   CurBB->getParent()->getBasicBlockList().insert(++BBI, TmpBB);
1078   
1079   if (Opc == Instruction::Or) {
1080     // Codegen X | Y as:
1081     //   jmp_if_X TBB
1082     //   jmp TmpBB
1083     // TmpBB:
1084     //   jmp_if_Y TBB
1085     //   jmp FBB
1086     //
1087   
1088     // Emit the LHS condition.
1089     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, Opc);
1090   
1091     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1092     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, Opc);
1093   } else {
1094     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1095     // Codegen X & Y as:
1096     //   jmp_if_X TmpBB
1097     //   jmp FBB
1098     // TmpBB:
1099     //   jmp_if_Y TBB
1100     //   jmp FBB
1101     //
1102     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1103     
1104     // Emit the LHS condition.
1105     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, Opc);
1106     
1107     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1108     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, Opc);
1109   }
1110 }
1111
1112 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1113 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1114 /// false.
1115 static bool 
1116 ShouldEmitAsBranches(const std::vector<SelectionDAGISel::CaseBlock> &Cases) {
1117   if (Cases.size() != 2) return true;
1118   
1119   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1120   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1121   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1122        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1123       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1124        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1125     return false;
1126   }
1127   
1128   return true;
1129 }
1130
1131 void SelectionDAGLowering::visitBr(BranchInst &I) {
1132   // Update machine-CFG edges.
1133   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1134
1135   // Figure out which block is immediately after the current one.
1136   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1137   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1138   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1139     NextBlock = BBI;
1140
1141   if (I.isUnconditional()) {
1142     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1143     if (Succ0MBB != NextBlock)
1144       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(),
1145                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1146
1147     // Update machine-CFG edges.
1148     CurMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1149
1150     return;
1151   }
1152
1153   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1154   // now.
1155   Value *CondVal = I.getCondition();
1156   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1157
1158   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1159   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1160   // For example, instead of something like:
1161   //     cmp A, B
1162   //     C = seteq 
1163   //     cmp D, E
1164   //     F = setle 
1165   //     or C, F
1166   //     jnz foo
1167   // Emit:
1168   //     cmp A, B
1169   //     je foo
1170   //     cmp D, E
1171   //     jle foo
1172   //
1173   if (BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1174     if (BOp->hasOneUse() && 
1175         (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1176          BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1177       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, CurMBB, BOp->getOpcode());
1178       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1179       // exported from this block, export them now.  This block should always
1180       // be the first entry.
1181       assert(SwitchCases[0].ThisBB == CurMBB && "Unexpected lowering!");
1182       
1183       // Allow some cases to be rejected.
1184       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1185         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1186           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1187           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1188         }
1189         
1190         // Emit the branch for this block.
1191         visitSwitchCase(SwitchCases[0]);
1192         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1193         return;
1194       }
1195       
1196       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1197       // SwitchCases.
1198       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1199         CurMBB->getParent()->getBasicBlockList().erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1200       
1201       SwitchCases.clear();
1202     }
1203   }
1204   
1205   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1206   SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(),
1207                                  NULL, Succ0MBB, Succ1MBB, CurMBB);
1208   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1209   // cond branch.
1210   visitSwitchCase(CB);
1211 }
1212
1213 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1214 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1215 void SelectionDAGLowering::visitSwitchCase(SelectionDAGISel::CaseBlock &CB) {
1216   SDOperand Cond;
1217   SDOperand CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1218   
1219   // Build the setcc now. 
1220   if (CB.CmpMHS == NULL) {
1221     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1222     // handle common cases produced by branch lowering.
1223     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue() && CB.CC == ISD::SETEQ)
1224       Cond = CondLHS;
1225     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse() && CB.CC == ISD::SETEQ) {
1226       SDOperand True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1227       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1228     } else
1229       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1230   } else {
1231     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1232
1233     uint64_t Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getSExtValue();
1234     uint64_t High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getSExtValue();
1235
1236     SDOperand CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1237     MVT::ValueType VT = CmpOp.getValueType();
1238
1239     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1240       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT), ISD::SETLE);
1241     } else {
1242       SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1243       Cond = DAG.getSetCC(MVT::i1, SUB,
1244                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1245     }
1246     
1247   }
1248   
1249   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1250   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1251   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1252   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1253   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1254     NextBlock = BBI;
1255   
1256   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1257   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1258   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1259     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1260     SDOperand True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1261     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, Cond.getValueType(), Cond, True);
1262   }
1263   SDOperand BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, getRoot(), Cond,
1264                                  DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1265   if (CB.FalseBB == NextBlock)
1266     DAG.setRoot(BrCond);
1267   else
1268     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrCond, 
1269                             DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB)));
1270   // Update successor info
1271   CurMBB->addSuccessor(CB.TrueBB);
1272   CurMBB->addSuccessor(CB.FalseBB);
1273 }
1274
1275 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1276 void SelectionDAGLowering::visitJumpTable(SelectionDAGISel::JumpTable &JT) {
1277   // Emit the code for the jump table
1278   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1279   MVT::ValueType PTy = TLI.getPointerTy();
1280   SDOperand Index = DAG.getCopyFromReg(getRoot(), JT.Reg, PTy);
1281   SDOperand Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1282   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR_JT, MVT::Other, Index.getValue(1),
1283                           Table, Index));
1284   return;
1285 }
1286
1287 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1288 /// in the JumpTable from switch case.
1289 void SelectionDAGLowering::visitJumpTableHeader(SelectionDAGISel::JumpTable &JT,
1290                                          SelectionDAGISel::JumpTableHeader &JTH) {
1291   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on
1292   // and conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1293   // difference between smallest and largest cases.
1294   SDOperand SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1295   MVT::ValueType VT = SwitchOp.getValueType();
1296   SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, SwitchOp,
1297                               DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1298   
1299   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on
1300   // minus the the smallest case value, needs to be copied to a virtual
1301   // register so it can be used as an index into the jump table in a 
1302   // subsequent basic block.  This value may be smaller or larger than the
1303   // target's pointer type, and therefore require extension or truncating.
1304   if (MVT::getSizeInBits(VT) > MVT::getSizeInBits(TLI.getPointerTy()))
1305     SwitchOp = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getPointerTy(), SUB);
1306   else
1307     SwitchOp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(), SUB);
1308   
1309   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.MakeReg(TLI.getPointerTy());
1310   SDOperand CopyTo = DAG.getCopyToReg(getRoot(), JumpTableReg, SwitchOp);
1311   JT.Reg = JumpTableReg;
1312
1313   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default
1314   // block for the switch statement if the value being switched on exceeds
1315   // the largest case in the switch.
1316   SDOperand CMP = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), SUB,
1317                                DAG.getConstant(JTH.Last-JTH.First,VT),
1318                                ISD::SETUGT);
1319
1320   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1321   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1322   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1323   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1324   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1325     NextBlock = BBI;
1326
1327   SDOperand BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, CopyTo, CMP,
1328                                  DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1329
1330   if (JT.MBB == NextBlock)
1331     DAG.setRoot(BrCond);
1332   else
1333     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrCond, 
1334                             DAG.getBasicBlock(JT.MBB)));
1335
1336   return;
1337 }
1338
1339 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1340 /// suitable for "bit tests"
1341 void SelectionDAGLowering::visitBitTestHeader(SelectionDAGISel::BitTestBlock &B) {
1342   // Subtract the minimum value
1343   SDOperand SwitchOp = getValue(B.SValue);
1344   MVT::ValueType VT = SwitchOp.getValueType();
1345   SDOperand SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, SwitchOp,
1346                               DAG.getConstant(B.First, VT));
1347
1348   // Check range
1349   SDOperand RangeCmp = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), SUB,
1350                                     DAG.getConstant(B.Range, VT),
1351                                     ISD::SETUGT);
1352
1353   SDOperand ShiftOp;
1354   if (MVT::getSizeInBits(VT) > MVT::getSizeInBits(TLI.getShiftAmountTy()))
1355     ShiftOp = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getShiftAmountTy(), SUB);
1356   else
1357     ShiftOp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getShiftAmountTy(), SUB);
1358
1359   // Make desired shift
1360   SDOperand SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, TLI.getPointerTy(),
1361                                     DAG.getConstant(1, TLI.getPointerTy()),
1362                                     ShiftOp);
1363
1364   unsigned SwitchReg = FuncInfo.MakeReg(TLI.getPointerTy());
1365   SDOperand CopyTo = DAG.getCopyToReg(getRoot(), SwitchReg, SwitchVal);
1366   B.Reg = SwitchReg;
1367
1368   SDOperand BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1369                                   DAG.getBasicBlock(B.Default));
1370
1371   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1372   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1373   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1374   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1375   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1376     NextBlock = BBI;
1377
1378   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1379   if (MBB == NextBlock)
1380     DAG.setRoot(BrRange);
1381   else
1382     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, CopyTo,
1383                             DAG.getBasicBlock(MBB)));
1384
1385   CurMBB->addSuccessor(B.Default);
1386   CurMBB->addSuccessor(MBB);
1387
1388   return;
1389 }
1390
1391 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1392 void SelectionDAGLowering::visitBitTestCase(MachineBasicBlock* NextMBB,
1393                                             unsigned Reg,
1394                                             SelectionDAGISel::BitTestCase &B) {
1395   // Emit bit tests and jumps
1396   SDOperand SwitchVal = DAG.getCopyFromReg(getRoot(), Reg, TLI.getPointerTy());
1397   
1398   SDOperand AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, TLI.getPointerTy(),
1399                                 SwitchVal,
1400                                 DAG.getConstant(B.Mask,
1401                                                 TLI.getPointerTy()));
1402   SDOperand AndCmp = DAG.getSetCC(TLI.getSetCCResultTy(), AndOp,
1403                                   DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()),
1404                                   ISD::SETNE);
1405   SDOperand BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, MVT::Other, getRoot(),
1406                                 AndCmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1407
1408   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1409   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1410   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1411   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1412   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1413     NextBlock = BBI;
1414
1415   if (NextMBB == NextBlock)
1416     DAG.setRoot(BrAnd);
1417   else
1418     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, BrAnd,
1419                             DAG.getBasicBlock(NextMBB)));
1420
1421   CurMBB->addSuccessor(B.TargetBB);
1422   CurMBB->addSuccessor(NextMBB);
1423
1424   return;
1425 }
1426
1427 void SelectionDAGLowering::visitInvoke(InvokeInst &I) {
1428   // Retrieve successors.
1429   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1430   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1431
1432   LowerCallTo(I, I.getCalledValue()->getType(),
1433               I.getCallingConv(),
1434               false,
1435               getValue(I.getOperand(0)),
1436               3, LandingPad);
1437
1438   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
1439   // available as a virtual register.
1440   if (!I.use_empty()) {
1441     DenseMap<const Value*, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(&I);
1442     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
1443       DAG.setRoot(CopyValueToVirtualRegister(&I, VMI->second));
1444   }
1445
1446   // Drop into normal successor.
1447   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(),
1448                           DAG.getBasicBlock(Return)));
1449
1450   // Update successor info
1451   CurMBB->addSuccessor(Return);
1452   CurMBB->addSuccessor(LandingPad);
1453 }
1454
1455 void SelectionDAGLowering::visitUnwind(UnwindInst &I) {
1456 }
1457
1458 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
1459 /// small case ranges).
1460 bool SelectionDAGLowering::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
1461                                                   CaseRecVector& WorkList,
1462                                                   Value* SV,
1463                                                   MachineBasicBlock* Default) {
1464   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1465   
1466   // Size is the number of Cases represented by this range.
1467   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1468   if (Size > 3)
1469     return false;  
1470   
1471   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1472   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1473   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1474
1475   // Figure out which block is immediately after the current one.
1476   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1477   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1478
1479   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1480     NextBlock = BBI;
1481
1482   // TODO: If any two of the cases has the same destination, and if one value
1483   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
1484   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
1485   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
1486     
1487   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
1488   if (NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
1489     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
1490     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
1491     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second-1; I != E; ++I) {
1492       if (I->BB == NextBlock) {
1493         std::swap(*I, BackCase);
1494         break;
1495       }
1496     }
1497   }
1498   
1499   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1500   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
1501   // to C.
1502   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
1503   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
1504     MachineBasicBlock *FallThrough;
1505     if (I != E-1) {
1506       FallThrough = new MachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
1507       CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, FallThrough);
1508     } else {
1509       // If the last case doesn't match, go to the default block.
1510       FallThrough = Default;
1511     }
1512
1513     Value *RHS, *LHS, *MHS;
1514     ISD::CondCode CC;
1515     if (I->High == I->Low) {
1516       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
1517       CC = ISD::SETEQ;
1518       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = NULL;
1519     } else {
1520       CC = ISD::SETLE;
1521       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
1522     }
1523     SelectionDAGISel::CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS,
1524                                    I->BB, FallThrough, CurBlock);
1525     
1526     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
1527     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
1528     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
1529     // before the next MBB.
1530     if (CurBlock == CurMBB)
1531       visitSwitchCase(CB);
1532     else
1533       SwitchCases.push_back(CB);
1534     
1535     CurBlock = FallThrough;
1536   }
1537
1538   return true;
1539 }
1540
1541 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
1542   return (TLI.isOperationLegal(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
1543           TLI.isOperationLegal(ISD::BRIND, MVT::Other));
1544 }
1545   
1546 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
1547 bool SelectionDAGLowering::handleJTSwitchCase(CaseRec& CR,
1548                                               CaseRecVector& WorkList,
1549                                               Value* SV,
1550                                               MachineBasicBlock* Default) {
1551   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1552   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1553
1554   int64_t First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getSExtValue();
1555   int64_t Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getSExtValue();
1556
1557   uint64_t TSize = 0;
1558   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1559        I!=E; ++I)
1560     TSize += I->size();
1561
1562   if (!areJTsAllowed(TLI) || TSize <= 3)
1563     return false;
1564   
1565   double Density = (double)TSize / (double)((Last - First) + 1ULL);  
1566   if (Density < 0.4)
1567     return false;
1568
1569   DOUT << "Lowering jump table\n"
1570        << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << "\n"
1571        << "Size: " << TSize << ". Density: " << Density << "\n\n";
1572
1573   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1574   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1575   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();
1576
1577   // Figure out which block is immediately after the current one.
1578   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1579   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1580
1581   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1582     NextBlock = BBI;
1583
1584   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1585
1586   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
1587   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
1588   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
1589   // table.
1590   MachineBasicBlock *JumpTableBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1591   CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, JumpTableBB);
1592   CR.CaseBB->addSuccessor(Default);
1593   CR.CaseBB->addSuccessor(JumpTableBB);
1594                 
1595   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
1596   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
1597   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
1598   // the default BB.
1599   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
1600   int64_t TEI = First;
1601   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
1602     int64_t Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getSExtValue();
1603     int64_t High = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1604     
1605     if ((Low <= TEI) && (TEI <= High)) {
1606       DestBBs.push_back(I->BB);
1607       if (TEI==High)
1608         ++I;
1609     } else {
1610       DestBBs.push_back(Default);
1611     }
1612   }
1613   
1614   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
1615   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());  
1616   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(), 
1617          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
1618     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
1619       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
1620       JumpTableBB->addSuccessor(*I);
1621     }
1622   }
1623       
1624   // Create a jump table index for this jump table, or return an existing
1625   // one.
1626   unsigned JTI = CurMF->getJumpTableInfo()->getJumpTableIndex(DestBBs);
1627   
1628   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
1629   // MachineBasicBlock
1630   SelectionDAGISel::JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
1631   SelectionDAGISel::JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB,
1632                                         (CR.CaseBB == CurMBB));
1633   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1634     visitJumpTableHeader(JT, JTH);
1635         
1636   JTCases.push_back(SelectionDAGISel::JumpTableBlock(JTH, JT));
1637
1638   return true;
1639 }
1640
1641 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
1642 /// 2 subtrees.
1643 bool SelectionDAGLowering::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
1644                                                    CaseRecVector& WorkList,
1645                                                    Value* SV,
1646                                                    MachineBasicBlock* Default) {
1647   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1648   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1649   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1650
1651   // Figure out which block is immediately after the current one.
1652   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1653   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1654
1655   if (++BBI != CurMBB->getParent()->end())
1656     NextBlock = BBI;
1657
1658   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1659   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1660   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1661
1662   // Size is the number of Cases represented by this range.
1663   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1664
1665   int64_t First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getSExtValue();
1666   int64_t Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getSExtValue();
1667   double FMetric = 0;
1668   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
1669
1670   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
1671   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
1672   uint64_t TSize = 0;
1673   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1674        I!=E; ++I)
1675     TSize += I->size();
1676
1677   uint64_t LSize = FrontCase.size();
1678   uint64_t RSize = TSize-LSize;
1679   DOUT << "Selecting best pivot: \n"
1680        << "First: " << First << ", Last: " << Last <<"\n"
1681        << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << "\n";
1682   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
1683        J!=E; ++I, ++J) {
1684     int64_t LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1685     int64_t RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getSExtValue();
1686     assert((RBegin-LEnd>=1) && "Invalid case distance");
1687     double LDensity = (double)LSize / (double)((LEnd - First) + 1ULL);
1688     double RDensity = (double)RSize / (double)((Last - RBegin) + 1ULL);
1689     double Metric = Log2_64(RBegin-LEnd)*(LDensity+RDensity);
1690     // Should always split in some non-trivial place
1691     DOUT <<"=>Step\n"
1692          << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << "\n"
1693          << "LDensity: " << LDensity << ", RDensity: " << RDensity << "\n"
1694          << "Metric: " << Metric << "\n"; 
1695     if (FMetric < Metric) {
1696       Pivot = J;
1697       FMetric = Metric;
1698       DOUT << "Current metric set to: " << FMetric << "\n";
1699     }
1700
1701     LSize += J->size();
1702     RSize -= J->size();
1703   }
1704   if (areJTsAllowed(TLI)) {
1705     // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
1706     assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
1707   } else {
1708     Pivot = CR.Range.first + Size/2;
1709   }
1710   
1711   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
1712   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
1713   Constant *C = Pivot->Low;
1714   MachineBasicBlock *FalseBB = 0, *TrueBB = 0;
1715       
1716   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
1717   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary 
1718   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
1719   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the 
1720   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
1721   // rather than creating a leaf node for it.
1722   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
1723       LHSR.first->High == CR.GE &&
1724       cast<ConstantInt>(C)->getSExtValue() ==
1725       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getSExtValue() + 1LL)) {
1726     TrueBB = LHSR.first->BB;
1727   } else {
1728     TrueBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1729     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, TrueBB);
1730     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
1731   }
1732   
1733   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
1734   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
1735   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
1736   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
1737   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
1738       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getSExtValue() ==
1739       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getSExtValue() - 1LL)) {
1740     FalseBB = RHSR.first->BB;
1741   } else {
1742     FalseBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1743     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, FalseBB);
1744     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
1745   }
1746
1747   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1748   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C. 
1749   // Otherwise, branch to LHS.
1750   SelectionDAGISel::CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, NULL,
1751                                  TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
1752
1753   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1754     visitSwitchCase(CB);
1755   else
1756     SwitchCases.push_back(CB);
1757
1758   return true;
1759 }
1760
1761 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
1762 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
1763 /// of masks and emit bit tests with these masks.
1764 bool SelectionDAGLowering::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
1765                                                     CaseRecVector& WorkList,
1766                                                     Value* SV,
1767                                                     MachineBasicBlock* Default){
1768   unsigned IntPtrBits = MVT::getSizeInBits(TLI.getPointerTy());
1769
1770   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
1771   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1772
1773   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1774   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1775   MachineFunction *CurMF = CurMBB->getParent();  
1776
1777   unsigned numCmps = 0;
1778   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
1779        I!=E; ++I) {
1780     // Single case counts one, case range - two.
1781     if (I->Low == I->High)
1782       numCmps +=1;
1783     else
1784       numCmps +=2;
1785   }
1786     
1787   // Count unique destinations
1788   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
1789   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
1790     Dests.insert(I->BB);
1791     if (Dests.size() > 3)
1792       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
1793       return false;
1794   }
1795   DOUT << "Total number of unique destinations: " << Dests.size() << "\n"
1796        << "Total number of comparisons: " << numCmps << "\n";
1797   
1798   // Compute span of values.
1799   Constant* minValue = FrontCase.Low;
1800   Constant* maxValue = BackCase.High;
1801   uint64_t range = cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() -
1802                    cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue();
1803   DOUT << "Compare range: " << range << "\n"
1804        << "Low bound: " << cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue() << "\n"
1805        << "High bound: " << cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() << "\n";
1806   
1807   if (range>=IntPtrBits ||
1808       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
1809        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
1810        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
1811     return false;
1812   
1813   DOUT << "Emitting bit tests\n";
1814   int64_t lowBound = 0;
1815     
1816   // Optimize the case where all the case values fit in a
1817   // word without having to subtract minValue. In this case,
1818   // we can optimize away the subtraction.
1819   if (cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue() >= 0 &&
1820       cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue() <  IntPtrBits) {
1821     range = cast<ConstantInt>(maxValue)->getSExtValue();
1822   } else {
1823     lowBound = cast<ConstantInt>(minValue)->getSExtValue();
1824   }
1825     
1826   CaseBitsVector CasesBits;
1827   unsigned i, count = 0;
1828
1829   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
1830     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
1831     for (i = 0; i < count; ++i)
1832       if (Dest == CasesBits[i].BB)
1833         break;
1834     
1835     if (i == count) {
1836       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
1837       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0));
1838       count++;
1839     }
1840     
1841     uint64_t lo = cast<ConstantInt>(I->Low)->getSExtValue() - lowBound;
1842     uint64_t hi = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue() - lowBound;
1843     
1844     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
1845       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
1846       CasesBits[i].Bits++;
1847     }
1848       
1849   }
1850   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
1851   
1852   SelectionDAGISel::BitTestInfo BTC;
1853
1854   // Figure out which block is immediately after the current one.
1855   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1856   ++BBI;
1857
1858   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
1859
1860   DOUT << "Cases:\n";
1861   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
1862     DOUT << "Mask: " << CasesBits[i].Mask << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
1863          << ", BB: " << CasesBits[i].BB << "\n";
1864
1865     MachineBasicBlock *CaseBB = new MachineBasicBlock(LLVMBB);
1866     CurMF->getBasicBlockList().insert(BBI, CaseBB);
1867     BTC.push_back(SelectionDAGISel::BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
1868                                                 CaseBB,
1869                                                 CasesBits[i].BB));
1870   }
1871   
1872   SelectionDAGISel::BitTestBlock BTB(lowBound, range, SV,
1873                                      -1U, (CR.CaseBB == CurMBB),
1874                                      CR.CaseBB, Default, BTC);
1875
1876   if (CR.CaseBB == CurMBB)
1877     visitBitTestHeader(BTB);
1878   
1879   BitTestCases.push_back(BTB);
1880
1881   return true;
1882 }
1883
1884
1885 // Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
1886 unsigned SelectionDAGLowering::Clusterify(CaseVector& Cases,
1887                                           const SwitchInst& SI) {
1888   unsigned numCmps = 0;
1889
1890   // Start with "simple" cases
1891   for (unsigned i = 1; i < SI.getNumSuccessors(); ++i) {
1892     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SI.getSuccessor(i)];
1893     Cases.push_back(Case(SI.getSuccessorValue(i),
1894                          SI.getSuccessorValue(i),
1895                          SMBB));
1896   }
1897   sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
1898
1899   // Merge case into clusters
1900   if (Cases.size()>=2)
1901     // Must recompute end() each iteration because it may be
1902     // invalidated by erase if we hold on to it
1903     for (CaseItr I=Cases.begin(), J=++(Cases.begin()); J!=Cases.end(); ) {
1904       int64_t nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getSExtValue();
1905       int64_t currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getSExtValue();
1906       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
1907       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
1908
1909       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
1910       // into a single case.
1911       if ((nextValue-currentValue==1) && (currentBB == nextBB)) {
1912         I->High = J->High;
1913         J = Cases.erase(J);
1914       } else {
1915         I = J++;
1916       }
1917     }
1918
1919   for (CaseItr I=Cases.begin(), E=Cases.end(); I!=E; ++I, ++numCmps) {
1920     if (I->Low != I->High)
1921       // A range counts double, since it requires two compares.
1922       ++numCmps;
1923   }
1924
1925   return numCmps;
1926 }
1927
1928 void SelectionDAGLowering::visitSwitch(SwitchInst &SI) {  
1929   // Figure out which block is immediately after the current one.
1930   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1931   MachineFunction::iterator BBI = CurMBB;
1932
1933   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
1934
1935   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
1936   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
1937   if (SI.getNumOperands() == 2) {
1938     // Update machine-CFG edges.
1939
1940     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1941     if (Default != NextBlock)
1942       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, MVT::Other, getRoot(),
1943                               DAG.getBasicBlock(Default)));
1944
1945     CurMBB->addSuccessor(Default);
1946     return;
1947   }
1948   
1949   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
1950   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
1951   // create a binary search tree from them.
1952   CaseVector Cases;
1953   unsigned numCmps = Clusterify(Cases, SI);
1954   DOUT << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
1955        << ". Total compares: " << numCmps << "\n";
1956
1957   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
1958   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
1959   // search tree.
1960   Value *SV = SI.getOperand(0);
1961
1962   // Push the initial CaseRec onto the worklist
1963   CaseRecVector WorkList;
1964   WorkList.push_back(CaseRec(CurMBB,0,0,CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
1965
1966   while (!WorkList.empty()) {
1967     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
1968     CaseRec CR = WorkList.back();
1969     WorkList.pop_back();
1970
1971     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default))
1972       continue;
1973     
1974     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
1975     // tests.
1976     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default))
1977       continue;
1978     
1979     // If the switch has more than 5 blocks, and at least 40% dense, and the 
1980     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than 
1981     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
1982     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default))
1983       continue;
1984           
1985     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
1986     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
1987     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default);
1988   }
1989 }
1990
1991
1992 void SelectionDAGLowering::visitSub(User &I) {
1993   // -0.0 - X --> fneg
1994   const Type *Ty = I.getType();
1995   if (isa<VectorType>(Ty)) {
1996     if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(I.getOperand(0))) {
1997       const VectorType *DestTy = cast<VectorType>(I.getType());
1998       const Type *ElTy = DestTy->getElementType();
1999       if (ElTy->isFloatingPoint()) {
2000         unsigned VL = DestTy->getNumElements();
2001         std::vector<Constant*> NZ(VL, ConstantFP::get(ElTy, -0.0));
2002         Constant *CNZ = ConstantVector::get(&NZ[0], NZ.size());
2003         if (CV == CNZ) {
2004           SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2005           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, Op2.getValueType(), Op2));
2006           return;
2007         }
2008       }
2009     }
2010   }
2011   if (Ty->isFloatingPoint()) {
2012     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I.getOperand(0)))
2013       if (CFP->isExactlyValue(-0.0)) {
2014         SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2015         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, Op2.getValueType(), Op2));
2016         return;
2017       }
2018   }
2019
2020   visitBinary(I, Ty->isFPOrFPVector() ? ISD::FSUB : ISD::SUB);
2021 }
2022
2023 void SelectionDAGLowering::visitBinary(User &I, unsigned OpCode) {
2024   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2025   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2026   
2027   setValue(&I, DAG.getNode(OpCode, Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2028 }
2029
2030 void SelectionDAGLowering::visitShift(User &I, unsigned Opcode) {
2031   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2032   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2033   
2034   if (MVT::getSizeInBits(TLI.getShiftAmountTy()) <
2035       MVT::getSizeInBits(Op2.getValueType()))
2036     Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
2037   else if (TLI.getShiftAmountTy() > Op2.getValueType())
2038     Op2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, TLI.getShiftAmountTy(), Op2);
2039   
2040   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2041 }
2042
2043 void SelectionDAGLowering::visitICmp(User &I) {
2044   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2045   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2046     predicate = IC->getPredicate();
2047   else if (ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2048     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2049   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2050   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2051   ISD::CondCode Opcode;
2052   switch (predicate) {
2053     case ICmpInst::ICMP_EQ  : Opcode = ISD::SETEQ; break;
2054     case ICmpInst::ICMP_NE  : Opcode = ISD::SETNE; break;
2055     case ICmpInst::ICMP_UGT : Opcode = ISD::SETUGT; break;
2056     case ICmpInst::ICMP_UGE : Opcode = ISD::SETUGE; break;
2057     case ICmpInst::ICMP_ULT : Opcode = ISD::SETULT; break;
2058     case ICmpInst::ICMP_ULE : Opcode = ISD::SETULE; break;
2059     case ICmpInst::ICMP_SGT : Opcode = ISD::SETGT; break;
2060     case ICmpInst::ICMP_SGE : Opcode = ISD::SETGE; break;
2061     case ICmpInst::ICMP_SLT : Opcode = ISD::SETLT; break;
2062     case ICmpInst::ICMP_SLE : Opcode = ISD::SETLE; break;
2063     default:
2064       assert(!"Invalid ICmp predicate value");
2065       Opcode = ISD::SETEQ;
2066       break;
2067   }
2068   setValue(&I, DAG.getSetCC(MVT::i1, Op1, Op2, Opcode));
2069 }
2070
2071 void SelectionDAGLowering::visitFCmp(User &I) {
2072   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2073   if (FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2074     predicate = FC->getPredicate();
2075   else if (ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2076     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2077   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2078   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2079   ISD::CondCode Condition, FOC, FPC;
2080   switch (predicate) {
2081     case FCmpInst::FCMP_FALSE: FOC = FPC = ISD::SETFALSE; break;
2082     case FCmpInst::FCMP_OEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETOEQ; break;
2083     case FCmpInst::FCMP_OGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETOGT; break;
2084     case FCmpInst::FCMP_OGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETOGE; break;
2085     case FCmpInst::FCMP_OLT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETOLT; break;
2086     case FCmpInst::FCMP_OLE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETOLE; break;
2087     case FCmpInst::FCMP_ONE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETONE; break;
2088     case FCmpInst::FCMP_ORD:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETO;   break;
2089     case FCmpInst::FCMP_UNO:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUO;  break;
2090     case FCmpInst::FCMP_UEQ:   FOC = ISD::SETEQ; FPC = ISD::SETUEQ; break;
2091     case FCmpInst::FCMP_UGT:   FOC = ISD::SETGT; FPC = ISD::SETUGT; break;
2092     case FCmpInst::FCMP_UGE:   FOC = ISD::SETGE; FPC = ISD::SETUGE; break;
2093     case FCmpInst::FCMP_ULT:   FOC = ISD::SETLT; FPC = ISD::SETULT; break;
2094     case FCmpInst::FCMP_ULE:   FOC = ISD::SETLE; FPC = ISD::SETULE; break;
2095     case FCmpInst::FCMP_UNE:   FOC = ISD::SETNE; FPC = ISD::SETUNE; break;
2096     case FCmpInst::FCMP_TRUE:  FOC = FPC = ISD::SETTRUE; break;
2097     default:
2098       assert(!"Invalid FCmp predicate value");
2099       FOC = FPC = ISD::SETFALSE;
2100       break;
2101   }
2102   if (FiniteOnlyFPMath())
2103     Condition = FOC;
2104   else 
2105     Condition = FPC;
2106   setValue(&I, DAG.getSetCC(MVT::i1, Op1, Op2, Condition));
2107 }
2108
2109 void SelectionDAGLowering::visitSelect(User &I) {
2110   SDOperand Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2111   SDOperand TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2112   SDOperand FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2113   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SELECT, TrueVal.getValueType(), Cond,
2114                            TrueVal, FalseVal));
2115 }
2116
2117
2118 void SelectionDAGLowering::visitTrunc(User &I) {
2119   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2120   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2121   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2122   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N));
2123 }
2124
2125 void SelectionDAGLowering::visitZExt(User &I) {
2126   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2127   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2128   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2129   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2130   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N));
2131 }
2132
2133 void SelectionDAGLowering::visitSExt(User &I) {
2134   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2135   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2136   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2137   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2138   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DestVT, N));
2139 }
2140
2141 void SelectionDAGLowering::visitFPTrunc(User &I) {
2142   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2143   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2144   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2145   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DestVT, N));
2146 }
2147
2148 void SelectionDAGLowering::visitFPExt(User &I){ 
2149   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2150   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2151   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2152   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DestVT, N));
2153 }
2154
2155 void SelectionDAGLowering::visitFPToUI(User &I) { 
2156   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2157   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2158   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2159   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, DestVT, N));
2160 }
2161
2162 void SelectionDAGLowering::visitFPToSI(User &I) {
2163   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2164   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2165   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2166   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, DestVT, N));
2167 }
2168
2169 void SelectionDAGLowering::visitUIToFP(User &I) { 
2170   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2171   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2172   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2173   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, DestVT, N));
2174 }
2175
2176 void SelectionDAGLowering::visitSIToFP(User &I){ 
2177   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2178   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2179   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2180   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, DestVT, N));
2181 }
2182
2183 void SelectionDAGLowering::visitPtrToInt(User &I) {
2184   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2185   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2186   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2187   MVT::ValueType SrcVT = N.getValueType();
2188   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2189   SDOperand Result;
2190   if (MVT::getSizeInBits(DestVT) < MVT::getSizeInBits(SrcVT))
2191     Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N);
2192   else 
2193     // Note: ZERO_EXTEND can handle cases where the sizes are equal too
2194     Result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N);
2195   setValue(&I, Result);
2196 }
2197
2198 void SelectionDAGLowering::visitIntToPtr(User &I) {
2199   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2200   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2201   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2202   MVT::ValueType SrcVT = N.getValueType();
2203   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2204   if (MVT::getSizeInBits(DestVT) < MVT::getSizeInBits(SrcVT))
2205     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DestVT, N));
2206   else 
2207     // Note: ZERO_EXTEND can handle cases where the sizes are equal too
2208     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DestVT, N));
2209 }
2210
2211 void SelectionDAGLowering::visitBitCast(User &I) { 
2212   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2213   MVT::ValueType DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2214
2215   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this 
2216   // is either a BIT_CONVERT or a no-op.
2217   if (DestVT != N.getValueType())
2218     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, DestVT, N)); // convert types
2219   else
2220     setValue(&I, N); // noop cast.
2221 }
2222
2223 void SelectionDAGLowering::visitInsertElement(User &I) {
2224   SDOperand InVec = getValue(I.getOperand(0));
2225   SDOperand InVal = getValue(I.getOperand(1));
2226   SDOperand InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(),
2227                                 getValue(I.getOperand(2)));
2228
2229   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,
2230                            TLI.getValueType(I.getType()),
2231                            InVec, InVal, InIdx));
2232 }
2233
2234 void SelectionDAGLowering::visitExtractElement(User &I) {
2235   SDOperand InVec = getValue(I.getOperand(0));
2236   SDOperand InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, TLI.getPointerTy(),
2237                                 getValue(I.getOperand(1)));
2238   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT,
2239                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InIdx));
2240 }
2241
2242 void SelectionDAGLowering::visitShuffleVector(User &I) {
2243   SDOperand V1   = getValue(I.getOperand(0));
2244   SDOperand V2   = getValue(I.getOperand(1));
2245   SDOperand Mask = getValue(I.getOperand(2));
2246
2247   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE,
2248                            TLI.getValueType(I.getType()),
2249                            V1, V2, Mask));
2250 }
2251
2252
2253 void SelectionDAGLowering::visitGetElementPtr(User &I) {
2254   SDOperand N = getValue(I.getOperand(0));
2255   const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
2256
2257   for (GetElementPtrInst::op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
2258        OI != E; ++OI) {
2259     Value *Idx = *OI;
2260     if (const StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2261       unsigned Field = cast<ConstantInt>(Idx)->getZExtValue();
2262       if (Field) {
2263         // N = N + Offset
2264         uint64_t Offset = TD->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
2265         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N,
2266                         getIntPtrConstant(Offset));
2267       }
2268       Ty = StTy->getElementType(Field);
2269     } else {
2270       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
2271
2272       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
2273       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
2274         if (CI->getZExtValue() == 0) continue;
2275         uint64_t Offs = 
2276             TD->getTypeSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
2277         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, getIntPtrConstant(Offs));
2278         continue;
2279       }
2280       
2281       // N = N + Idx * ElementSize;
2282       uint64_t ElementSize = TD->getTypeSize(Ty);
2283       SDOperand IdxN = getValue(Idx);
2284
2285       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
2286       // it.
2287       if (IdxN.getValueType() < N.getValueType()) {
2288         IdxN = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N.getValueType(), IdxN);
2289       } else if (IdxN.getValueType() > N.getValueType())
2290         IdxN = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N.getValueType(), IdxN);
2291
2292       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
2293       // immediately.  This is a very common case.
2294       if (isPowerOf2_64(ElementSize)) {
2295         unsigned Amt = Log2_64(ElementSize);
2296         IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, N.getValueType(), IdxN,
2297                            DAG.getConstant(Amt, TLI.getShiftAmountTy()));
2298         N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, IdxN);
2299         continue;
2300       }
2301       
2302       SDOperand Scale = getIntPtrConstant(ElementSize);
2303       IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, N.getValueType(), IdxN, Scale);
2304       N = DAG.getNode(ISD::ADD, N.getValueType(), N, IdxN);
2305     }
2306   }
2307   setValue(&I, N);
2308 }
2309
2310 void SelectionDAGLowering::visitAlloca(AllocaInst &I) {
2311   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
2312   // allocate it statically on the stack.
2313   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
2314     return;   // getValue will auto-populate this.
2315
2316   const Type *Ty = I.getAllocatedType();
2317   uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
2318   unsigned Align =
2319     std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
2320              I.getAlignment());
2321
2322   SDOperand AllocSize = getValue(I.getArraySize());
2323   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
2324   if (IntPtr < AllocSize.getValueType())
2325     AllocSize = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, IntPtr, AllocSize);
2326   else if (IntPtr > AllocSize.getValueType())
2327     AllocSize = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, IntPtr, AllocSize);
2328
2329   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, IntPtr, AllocSize,
2330                           getIntPtrConstant(TySize));
2331
2332   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to the
2333   // stack alignment, ignore it and round the size of the allocation up to the
2334   // stack alignment size.  If the size is greater than the stack alignment, we
2335   // note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
2336   unsigned StackAlign =
2337     TLI.getTargetMachine().getFrameInfo()->getStackAlignment();
2338   if (Align <= StackAlign) {
2339     Align = 0;
2340     // Add SA-1 to the size.
2341     AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2342                             getIntPtrConstant(StackAlign-1));
2343     // Mask out the low bits for alignment purposes.
2344     AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2345                             getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
2346   }
2347
2348   SDOperand Ops[] = { getRoot(), AllocSize, getIntPtrConstant(Align) };
2349   const MVT::ValueType *VTs = DAG.getNodeValueTypes(AllocSize.getValueType(),
2350                                                     MVT::Other);
2351   SDOperand DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, VTs, 2, Ops, 3);
2352   setValue(&I, DSA);
2353   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
2354
2355   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
2356   // object.
2357   CurMBB->getParent()->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject();
2358 }
2359
2360 void SelectionDAGLowering::visitLoad(LoadInst &I) {
2361   SDOperand Ptr = getValue(I.getOperand(0));
2362
2363   SDOperand Root;
2364   if (I.isVolatile())
2365     Root = getRoot();
2366   else {
2367     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
2368     Root = DAG.getRoot();
2369   }
2370
2371   setValue(&I, getLoadFrom(I.getType(), Ptr, I.getOperand(0),
2372                            Root, I.isVolatile(), I.getAlignment()));
2373 }
2374
2375 SDOperand SelectionDAGLowering::getLoadFrom(const Type *Ty, SDOperand Ptr,
2376                                             const Value *SV, SDOperand Root,
2377                                             bool isVolatile, 
2378                                             unsigned Alignment) {
2379   SDOperand L =
2380     DAG.getLoad(TLI.getValueType(Ty), Root, Ptr, SV, 0, 
2381                 isVolatile, Alignment);
2382
2383   if (isVolatile)
2384     DAG.setRoot(L.getValue(1));
2385   else
2386     PendingLoads.push_back(L.getValue(1));
2387   
2388   return L;
2389 }
2390
2391
2392 void SelectionDAGLowering::visitStore(StoreInst &I) {
2393   Value *SrcV = I.getOperand(0);
2394   SDOperand Src = getValue(SrcV);
2395   SDOperand Ptr = getValue(I.getOperand(1));
2396   DAG.setRoot(DAG.getStore(getRoot(), Src, Ptr, I.getOperand(1), 0,
2397                            I.isVolatile(), I.getAlignment()));
2398 }
2399
2400 /// IntrinsicCannotAccessMemory - Return true if the specified intrinsic cannot
2401 /// access memory and has no other side effects at all.
2402 static bool IntrinsicCannotAccessMemory(unsigned IntrinsicID) {
2403 #define GET_NO_MEMORY_INTRINSICS
2404 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2405 #undef GET_NO_MEMORY_INTRINSICS
2406   return false;
2407 }
2408
2409 // IntrinsicOnlyReadsMemory - Return true if the specified intrinsic doesn't
2410 // have any side-effects or if it only reads memory.
2411 static bool IntrinsicOnlyReadsMemory(unsigned IntrinsicID) {
2412 #define GET_SIDE_EFFECT_INFO
2413 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2414 #undef GET_SIDE_EFFECT_INFO
2415   return false;
2416 }
2417
2418 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
2419 /// node.
2420 void SelectionDAGLowering::visitTargetIntrinsic(CallInst &I, 
2421                                                 unsigned Intrinsic) {
2422   bool HasChain = !IntrinsicCannotAccessMemory(Intrinsic);
2423   bool OnlyLoad = HasChain && IntrinsicOnlyReadsMemory(Intrinsic);
2424   
2425   // Build the operand list.
2426   SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
2427   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
2428     if (OnlyLoad) {
2429       // We don't need to serialize loads against other loads.
2430       Ops.push_back(DAG.getRoot());
2431     } else { 
2432       Ops.push_back(getRoot());
2433     }
2434   }
2435   
2436   // Add the intrinsic ID as an integer operand.
2437   Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic, TLI.getPointerTy()));
2438
2439   // Add all operands of the call to the operand list.
2440   for (unsigned i = 1, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2441     SDOperand Op = getValue(I.getOperand(i));
2442     assert(TLI.isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
2443            "Intrinsic uses a non-legal type?");
2444     Ops.push_back(Op);
2445   }
2446
2447   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
2448   if (I.getType() != Type::VoidTy) {
2449     MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(I.getType());
2450     if (MVT::isVector(VT)) {
2451       const VectorType *DestTy = cast<VectorType>(I.getType());
2452       MVT::ValueType EltVT = TLI.getValueType(DestTy->getElementType());
2453       
2454       VT = MVT::getVectorType(EltVT, DestTy->getNumElements());
2455       assert(VT != MVT::Other && "Intrinsic uses a non-legal type?");
2456     }
2457     
2458     assert(TLI.isTypeLegal(VT) && "Intrinsic uses a non-legal type?");
2459     VTs.push_back(VT);
2460   }
2461   if (HasChain)
2462     VTs.push_back(MVT::Other);
2463
2464   const MVT::ValueType *VTList = DAG.getNodeValueTypes(VTs);
2465
2466   // Create the node.
2467   SDOperand Result;
2468   if (!HasChain)
2469     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, VTList, VTs.size(),
2470                          &Ops[0], Ops.size());
2471   else if (I.getType() != Type::VoidTy)
2472     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, VTList, VTs.size(),
2473                          &Ops[0], Ops.size());
2474   else
2475     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, VTList, VTs.size(),
2476                          &Ops[0], Ops.size());
2477
2478   if (HasChain) {
2479     SDOperand Chain = Result.getValue(Result.Val->getNumValues()-1);
2480     if (OnlyLoad)
2481       PendingLoads.push_back(Chain);
2482     else
2483       DAG.setRoot(Chain);
2484   }
2485   if (I.getType() != Type::VoidTy) {
2486     if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
2487       MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(PTy);
2488       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Result);
2489     } 
2490     setValue(&I, Result);
2491   }
2492 }
2493
2494 /// ExtractTypeInfo - Returns the type info, possibly bitcast, encoded in V.
2495 static GlobalVariable *ExtractTypeInfo (Value *V) {
2496   V = IntrinsicInst::StripPointerCasts(V);
2497   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V);
2498   assert (GV || isa<ConstantPointerNull>(V) &&
2499           "TypeInfo must be a global variable or NULL");
2500   return GV;
2501 }
2502
2503 /// addCatchInfo - Extract the personality and type infos from an eh.selector
2504 /// call, and add them to the specified machine basic block.
2505 static void addCatchInfo(CallInst &I, MachineModuleInfo *MMI,
2506                          MachineBasicBlock *MBB) {
2507   // Inform the MachineModuleInfo of the personality for this landing pad.
2508   ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(I.getOperand(2));
2509   assert(CE->getOpcode() == Instruction::BitCast &&
2510          isa<Function>(CE->getOperand(0)) &&
2511          "Personality should be a function");
2512   MMI->addPersonality(MBB, cast<Function>(CE->getOperand(0)));
2513
2514   // Gather all the type infos for this landing pad and pass them along to
2515   // MachineModuleInfo.
2516   std::vector<GlobalVariable *> TyInfo;
2517   unsigned N = I.getNumOperands();
2518
2519   for (unsigned i = N - 1; i > 2; --i) {
2520     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(i))) {
2521       unsigned FilterLength = CI->getZExtValue();
2522       unsigned FirstCatch = i + FilterLength + 1;
2523       assert (FirstCatch <= N && "Invalid filter length");
2524
2525       if (FirstCatch < N) {
2526         TyInfo.reserve(N - FirstCatch);
2527         for (unsigned j = FirstCatch; j < N; ++j)
2528           TyInfo.push_back(ExtractTypeInfo(I.getOperand(j)));
2529         MMI->addCatchTypeInfo(MBB, TyInfo);
2530         TyInfo.clear();
2531       }
2532
2533       TyInfo.reserve(FilterLength);
2534       for (unsigned j = i + 1; j < FirstCatch; ++j)
2535         TyInfo.push_back(ExtractTypeInfo(I.getOperand(j)));
2536       MMI->addFilterTypeInfo(MBB, TyInfo);
2537       TyInfo.clear();
2538
2539       N = i;
2540     }
2541   }
2542
2543   if (N > 3) {
2544     TyInfo.reserve(N - 3);
2545     for (unsigned j = 3; j < N; ++j)
2546       TyInfo.push_back(ExtractTypeInfo(I.getOperand(j)));
2547     MMI->addCatchTypeInfo(MBB, TyInfo);
2548   }
2549 }
2550
2551 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
2552 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
2553 /// otherwise lower it and return null.
2554 const char *
2555 SelectionDAGLowering::visitIntrinsicCall(CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
2556   switch (Intrinsic) {
2557   default:
2558     // By default, turn this into a target intrinsic node.
2559     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
2560     return 0;
2561   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return 0;
2562   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return 0;
2563   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return 0;
2564   case Intrinsic::returnaddress:
2565     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, TLI.getPointerTy(),
2566                              getValue(I.getOperand(1))));
2567     return 0;
2568   case Intrinsic::frameaddress:
2569     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, TLI.getPointerTy(),
2570                              getValue(I.getOperand(1))));
2571     return 0;
2572   case Intrinsic::setjmp:
2573     return "_setjmp"+!TLI.usesUnderscoreSetJmp();
2574     break;
2575   case Intrinsic::longjmp:
2576     return "_longjmp"+!TLI.usesUnderscoreLongJmp();
2577     break;
2578   case Intrinsic::memcpy_i32:
2579   case Intrinsic::memcpy_i64:
2580     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMCPY);
2581     return 0;
2582   case Intrinsic::memset_i32:
2583   case Intrinsic::memset_i64:
2584     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMSET);
2585     return 0;
2586   case Intrinsic::memmove_i32:
2587   case Intrinsic::memmove_i64:
2588     visitMemIntrinsic(I, ISD::MEMMOVE);
2589     return 0;
2590     
2591   case Intrinsic::dbg_stoppoint: {
2592     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2593     DbgStopPointInst &SPI = cast<DbgStopPointInst>(I);
2594     if (MMI && SPI.getContext() && MMI->Verify(SPI.getContext())) {
2595       SDOperand Ops[5];
2596
2597       Ops[0] = getRoot();
2598       Ops[1] = getValue(SPI.getLineValue());
2599       Ops[2] = getValue(SPI.getColumnValue());
2600
2601       DebugInfoDesc *DD = MMI->getDescFor(SPI.getContext());
2602       assert(DD && "Not a debug information descriptor");
2603       CompileUnitDesc *CompileUnit = cast<CompileUnitDesc>(DD);
2604       
2605       Ops[3] = DAG.getString(CompileUnit->getFileName());
2606       Ops[4] = DAG.getString(CompileUnit->getDirectory());
2607       
2608       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LOCATION, MVT::Other, Ops, 5));
2609     }
2610
2611     return 0;
2612   }
2613   case Intrinsic::dbg_region_start: {
2614     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2615     DbgRegionStartInst &RSI = cast<DbgRegionStartInst>(I);
2616     if (MMI && RSI.getContext() && MMI->Verify(RSI.getContext())) {
2617       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionStart(RSI.getContext());
2618       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
2619                               DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2620     }
2621
2622     return 0;
2623   }
2624   case Intrinsic::dbg_region_end: {
2625     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2626     DbgRegionEndInst &REI = cast<DbgRegionEndInst>(I);
2627     if (MMI && REI.getContext() && MMI->Verify(REI.getContext())) {
2628       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionEnd(REI.getContext());
2629       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other,
2630                               getRoot(), DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2631     }
2632
2633     return 0;
2634   }
2635   case Intrinsic::dbg_func_start: {
2636     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2637     DbgFuncStartInst &FSI = cast<DbgFuncStartInst>(I);
2638     if (MMI && FSI.getSubprogram() &&
2639         MMI->Verify(FSI.getSubprogram())) {
2640       unsigned LabelID = MMI->RecordRegionStart(FSI.getSubprogram());
2641       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other,
2642                   getRoot(), DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
2643     }
2644
2645     return 0;
2646   }
2647   case Intrinsic::dbg_declare: {
2648     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2649     DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
2650     if (MMI && DI.getVariable() && MMI->Verify(DI.getVariable())) {
2651       SDOperand AddressOp  = getValue(DI.getAddress());
2652       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(AddressOp))
2653         MMI->RecordVariable(DI.getVariable(), FI->getIndex());
2654     }
2655
2656     return 0;
2657   }
2658     
2659   case Intrinsic::eh_exception: {
2660     if (ExceptionHandling) {
2661       if (!CurMBB->isLandingPad()) {
2662         // FIXME: Mark exception register as live in.  Hack for PR1508.
2663         unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
2664         if (Reg) CurMBB->addLiveIn(Reg);
2665       }
2666       // Insert the EXCEPTIONADDR instruction.
2667       SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
2668       SDOperand Ops[1];
2669       Ops[0] = DAG.getRoot();
2670       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::EXCEPTIONADDR, VTs, Ops, 1);
2671       setValue(&I, Op);
2672       DAG.setRoot(Op.getValue(1));
2673     } else {
2674       setValue(&I, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
2675     }
2676     return 0;
2677   }
2678
2679   case Intrinsic::eh_selector:{
2680     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2681
2682     if (ExceptionHandling && MMI) {
2683       if (CurMBB->isLandingPad())
2684         addCatchInfo(I, MMI, CurMBB);
2685       else {
2686 #ifndef NDEBUG
2687         FuncInfo.CatchInfoLost.insert(&I);
2688 #endif
2689         // FIXME: Mark exception selector register as live in.  Hack for PR1508.
2690         unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
2691         if (Reg) CurMBB->addLiveIn(Reg);
2692       }
2693
2694       // Insert the EHSELECTION instruction.
2695       SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
2696       SDOperand Ops[2];
2697       Ops[0] = getValue(I.getOperand(1));
2698       Ops[1] = getRoot();
2699       SDOperand Op = DAG.getNode(ISD::EHSELECTION, VTs, Ops, 2);
2700       setValue(&I, Op);
2701       DAG.setRoot(Op.getValue(1));
2702     } else {
2703       setValue(&I, DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
2704     }
2705     
2706     return 0;
2707   }
2708   
2709   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
2710     MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2711     
2712     if (MMI) {
2713       // Find the type id for the given typeinfo.
2714       GlobalVariable *GV = ExtractTypeInfo(I.getOperand(1));
2715
2716       unsigned TypeID = MMI->getTypeIDFor(GV);
2717       setValue(&I, DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32));
2718     } else {
2719       setValue(&I, DAG.getConstant(0, MVT::i32));
2720     }
2721
2722     return 0;
2723   }
2724
2725   case Intrinsic::sqrt_f32:
2726   case Intrinsic::sqrt_f64:
2727     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT,
2728                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2729                              getValue(I.getOperand(1))));
2730     return 0;
2731   case Intrinsic::powi_f32:
2732   case Intrinsic::powi_f64:
2733     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FPOWI,
2734                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2735                              getValue(I.getOperand(1)),
2736                              getValue(I.getOperand(2))));
2737     return 0;
2738   case Intrinsic::pcmarker: {
2739     SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2740     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
2741     return 0;
2742   }
2743   case Intrinsic::readcyclecounter: {
2744     SDOperand Op = getRoot();
2745     SDOperand Tmp = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER,
2746                                 DAG.getNodeValueTypes(MVT::i64, MVT::Other), 2,
2747                                 &Op, 1);
2748     setValue(&I, Tmp);
2749     DAG.setRoot(Tmp.getValue(1));
2750     return 0;
2751   }
2752   case Intrinsic::part_select: {
2753     // Currently not implemented: just abort
2754     assert(0 && "part_select intrinsic not implemented");
2755     abort();
2756   }
2757   case Intrinsic::part_set: {
2758     // Currently not implemented: just abort
2759     assert(0 && "part_set intrinsic not implemented");
2760     abort();
2761   }
2762   case Intrinsic::bswap:
2763     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP,
2764                              getValue(I.getOperand(1)).getValueType(),
2765                              getValue(I.getOperand(1))));
2766     return 0;
2767   case Intrinsic::cttz: {
2768     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2769     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2770     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTTZ, Ty, Arg);
2771     if (Ty < MVT::i32)
2772       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2773     else if (Ty > MVT::i32)
2774       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2775     setValue(&I, result);
2776     return 0;
2777   }
2778   case Intrinsic::ctlz: {
2779     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2780     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2781     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTLZ, Ty, Arg);
2782     if (Ty < MVT::i32)
2783       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2784     else if (Ty > MVT::i32)
2785       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2786     setValue(&I, result);
2787     return 0;
2788   }
2789   case Intrinsic::ctpop: {
2790     SDOperand Arg = getValue(I.getOperand(1));
2791     MVT::ValueType Ty = Arg.getValueType();
2792     SDOperand result = DAG.getNode(ISD::CTPOP, Ty, Arg);
2793     if (Ty < MVT::i32)
2794       result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, result);
2795     else if (Ty > MVT::i32)
2796       result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, result);
2797     setValue(&I, result);
2798     return 0;
2799   }
2800   case Intrinsic::stacksave: {
2801     SDOperand Op = getRoot();
2802     SDOperand Tmp = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE,
2803               DAG.getNodeValueTypes(TLI.getPointerTy(), MVT::Other), 2, &Op, 1);
2804     setValue(&I, Tmp);
2805     DAG.setRoot(Tmp.getValue(1));
2806     return 0;
2807   }
2808   case Intrinsic::stackrestore: {
2809     SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2810     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
2811     return 0;
2812   }
2813   case Intrinsic::prefetch:
2814     // FIXME: Currently discarding prefetches.
2815     return 0;
2816   
2817   case Intrinsic::var_annotation:
2818     // Discard annotate attributes
2819     return 0;
2820   }
2821 }
2822
2823
2824 void SelectionDAGLowering::LowerCallTo(Instruction &I,
2825                                        const Type *CalledValueTy,
2826                                        unsigned CallingConv,
2827                                        bool IsTailCall,
2828                                        SDOperand Callee, unsigned OpIdx,
2829                                        MachineBasicBlock *LandingPad) {
2830   const PointerType *PT = cast<PointerType>(CalledValueTy);
2831   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
2832   const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
2833   MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
2834   unsigned BeginLabel = 0, EndLabel = 0;
2835     
2836   TargetLowering::ArgListTy Args;
2837   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2838   Args.reserve(I.getNumOperands());
2839   for (unsigned i = OpIdx, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2840     Value *Arg = I.getOperand(i);
2841     SDOperand ArgNode = getValue(Arg);
2842     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = Arg->getType();
2843
2844     unsigned attrInd = i - OpIdx + 1;
2845     Entry.isSExt  = Attrs && Attrs->paramHasAttr(attrInd, ParamAttr::SExt);
2846     Entry.isZExt  = Attrs && Attrs->paramHasAttr(attrInd, ParamAttr::ZExt);
2847     Entry.isInReg = Attrs && Attrs->paramHasAttr(attrInd, ParamAttr::InReg);
2848     Entry.isSRet  = Attrs && Attrs->paramHasAttr(attrInd, ParamAttr::StructRet);
2849     Args.push_back(Entry);
2850   }
2851
2852   if (ExceptionHandling && MMI) {
2853     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
2854     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
2855     BeginLabel = MMI->NextLabelID();
2856     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
2857                             DAG.getConstant(BeginLabel, MVT::i32)));
2858   }
2859   
2860   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
2861     TLI.LowerCallTo(getRoot(), I.getType(), 
2862                     Attrs && Attrs->paramHasAttr(0, ParamAttr::SExt),
2863                     FTy->isVarArg(), CallingConv, IsTailCall, 
2864                     Callee, Args, DAG);
2865   if (I.getType() != Type::VoidTy)
2866     setValue(&I, Result.first);
2867   DAG.setRoot(Result.second);
2868
2869   if (ExceptionHandling && MMI) {
2870     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
2871     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
2872     EndLabel = MMI->NextLabelID();
2873     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, getRoot(),
2874                             DAG.getConstant(EndLabel, MVT::i32)));
2875
2876     // Inform MachineModuleInfo of range.    
2877     MMI->addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
2878   }
2879 }
2880
2881
2882 void SelectionDAGLowering::visitCall(CallInst &I) {
2883   const char *RenameFn = 0;
2884   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
2885     if (F->isDeclaration())
2886       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
2887         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
2888         if (!RenameFn)
2889           return;
2890       } else {    // Not an LLVM intrinsic.
2891         const std::string &Name = F->getName();
2892         if (Name[0] == 'c' && (Name == "copysign" || Name == "copysignf")) {
2893           if (I.getNumOperands() == 3 &&   // Basic sanity checks.
2894               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2895               I.getType() == I.getOperand(1)->getType() &&
2896               I.getType() == I.getOperand(2)->getType()) {
2897             SDOperand LHS = getValue(I.getOperand(1));
2898             SDOperand RHS = getValue(I.getOperand(2));
2899             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, LHS.getValueType(),
2900                                      LHS, RHS));
2901             return;
2902           }
2903         } else if (Name[0] == 'f' && (Name == "fabs" || Name == "fabsf")) {
2904           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2905               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2906               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2907             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2908             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FABS, Tmp.getValueType(), Tmp));
2909             return;
2910           }
2911         } else if (Name[0] == 's' && (Name == "sin" || Name == "sinf")) {
2912           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2913               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2914               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2915             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2916             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, Tmp.getValueType(), Tmp));
2917             return;
2918           }
2919         } else if (Name[0] == 'c' && (Name == "cos" || Name == "cosf")) {
2920           if (I.getNumOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
2921               I.getOperand(1)->getType()->isFloatingPoint() &&
2922               I.getType() == I.getOperand(1)->getType()) {
2923             SDOperand Tmp = getValue(I.getOperand(1));
2924             setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, Tmp.getValueType(), Tmp));
2925             return;
2926           }
2927         }
2928       }
2929   } else if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(0))) {
2930     visitInlineAsm(I);
2931     return;
2932   }
2933
2934   SDOperand Callee;
2935   if (!RenameFn)
2936     Callee = getValue(I.getOperand(0));
2937   else
2938     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn, TLI.getPointerTy());
2939
2940   LowerCallTo(I, I.getCalledValue()->getType(),
2941               I.getCallingConv(),
2942               I.isTailCall(),
2943               Callee,
2944               1);
2945 }
2946
2947
2948 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
2949 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses 
2950 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
2951 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
2952 SDOperand RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
2953                                         SDOperand &Chain, SDOperand *Flag)const{
2954   // Get the list of registers, in the appropriate order.
2955   std::vector<unsigned> R(Regs);
2956   if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
2957     std::reverse(R.begin(), R.end());
2958
2959   // Copy the legal parts from the registers.
2960   unsigned NumParts = Regs.size();
2961   SmallVector<SDOperand, 8> Parts(NumParts);
2962   for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i) {
2963     SDOperand Part = Flag ?
2964                      DAG.getCopyFromReg(Chain, Regs[i], RegVT, *Flag) :
2965                      DAG.getCopyFromReg(Chain, Regs[i], RegVT);
2966     Chain = Part.getValue(1);
2967     if (Flag)
2968       *Flag = Part.getValue(2);
2969     Parts[i] = Part;
2970   }
2971   
2972   // Assemble the legal parts into the final value.
2973   return getCopyFromParts(DAG, &Parts[0], NumParts, RegVT, ValueVT, false);
2974 }
2975
2976 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
2977 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses 
2978 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
2979 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
2980 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDOperand Val, SelectionDAG &DAG,
2981                                  SDOperand &Chain, SDOperand *Flag) const {
2982   // Get the list of registers, in the appropriate order.
2983   std::vector<unsigned> R(Regs);
2984   if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isLittleEndian())
2985     std::reverse(R.begin(), R.end());
2986
2987   // Get the list of the values's legal parts.
2988   unsigned NumParts = Regs.size();
2989   SmallVector<SDOperand, 8> Parts(NumParts);
2990   getCopyToParts(DAG, Val, &Parts[0], NumParts, RegVT, false);
2991
2992   // Copy the parts into the registers.
2993   for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i) {
2994     SDOperand Part = Flag ?
2995                      DAG.getCopyToReg(Chain, R[i], Parts[i], *Flag) :
2996                      DAG.getCopyToReg(Chain, R[i], Parts[i]);
2997     Chain = Part.getValue(0);
2998     if (Flag)
2999       *Flag = Part.getValue(1);
3000   }
3001 }
3002
3003 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
3004 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of 
3005 /// values added into it.
3006 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, SelectionDAG &DAG,
3007                                         std::vector<SDOperand> &Ops) const {
3008   MVT::ValueType IntPtrTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3009   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Code | (Regs.size() << 3), IntPtrTy));
3010   for (unsigned i = 0, e = Regs.size(); i != e; ++i)
3011     Ops.push_back(DAG.getRegister(Regs[i], RegVT));
3012 }
3013
3014 /// isAllocatableRegister - If the specified register is safe to allocate, 
3015 /// i.e. it isn't a stack pointer or some other special register, return the
3016 /// register class for the register.  Otherwise, return null.
3017 static const TargetRegisterClass *
3018 isAllocatableRegister(unsigned Reg, MachineFunction &MF,
3019                       const TargetLowering &TLI, const MRegisterInfo *MRI) {
3020   MVT::ValueType FoundVT = MVT::Other;
3021   const TargetRegisterClass *FoundRC = 0;
3022   for (MRegisterInfo::regclass_iterator RCI = MRI->regclass_begin(),
3023        E = MRI->regclass_end(); RCI != E; ++RCI) {
3024     MVT::ValueType ThisVT = MVT::Other;
3025
3026     const TargetRegisterClass *RC = *RCI;
3027     // If none of the the value types for this register class are valid, we 
3028     // can't use it.  For example, 64-bit reg classes on 32-bit targets.
3029     for (TargetRegisterClass::vt_iterator I = RC->vt_begin(), E = RC->vt_end();
3030          I != E; ++I) {
3031       if (TLI.isTypeLegal(*I)) {
3032         // If we have already found this register in a different register class,
3033         // choose the one with the largest VT specified.  For example, on
3034         // PowerPC, we favor f64 register classes over f32.
3035         if (FoundVT == MVT::Other || 
3036             MVT::getSizeInBits(FoundVT) < MVT::getSizeInBits(*I)) {
3037           ThisVT = *I;
3038           break;
3039         }
3040       }
3041     }
3042     
3043     if (ThisVT == MVT::Other) continue;
3044     
3045     // NOTE: This isn't ideal.  In particular, this might allocate the
3046     // frame pointer in functions that need it (due to them not being taken
3047     // out of allocation, because a variable sized allocation hasn't been seen
3048     // yet).  This is a slight code pessimization, but should still work.
3049     for (TargetRegisterClass::iterator I = RC->allocation_order_begin(MF),
3050          E = RC->allocation_order_end(MF); I != E; ++I)
3051       if (*I == Reg) {
3052         // We found a matching register class.  Keep looking at others in case
3053         // we find one with larger registers that this physreg is also in.
3054         FoundRC = RC;
3055         FoundVT = ThisVT;
3056         break;
3057       }
3058   }
3059   return FoundRC;
3060 }    
3061
3062
3063 namespace {
3064 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
3065 /// lowering.
3066 struct AsmOperandInfo : public InlineAsm::ConstraintInfo {
3067   /// ConstraintCode - This contains the actual string for the code, like "m".
3068   std::string ConstraintCode;
3069
3070   /// ConstraintType - Information about the constraint code, e.g. Register,
3071   /// RegisterClass, Memory, Other, Unknown.
3072   TargetLowering::ConstraintType ConstraintType;
3073   
3074   /// CallOperand/CallOperandval - If this is the result output operand or a
3075   /// clobber, this is null, otherwise it is the incoming operand to the
3076   /// CallInst.  This gets modified as the asm is processed.
3077   SDOperand CallOperand;
3078   Value *CallOperandVal;
3079   
3080   /// ConstraintVT - The ValueType for the operand value.
3081   MVT::ValueType ConstraintVT;
3082   
3083   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
3084   /// contains the set of register corresponding to the operand.
3085   RegsForValue AssignedRegs;
3086   
3087   AsmOperandInfo(const InlineAsm::ConstraintInfo &info)
3088     : InlineAsm::ConstraintInfo(info), 
3089       ConstraintType(TargetLowering::C_Unknown),
3090       CallOperand(0,0), CallOperandVal(0), ConstraintVT(MVT::Other) {
3091   }
3092   
3093   void ComputeConstraintToUse(const TargetLowering &TLI);
3094   
3095   /// MarkAllocatedRegs - Once AssignedRegs is set, mark the assigned registers
3096   /// busy in OutputRegs/InputRegs.
3097   void MarkAllocatedRegs(bool isOutReg, bool isInReg,
3098                          std::set<unsigned> &OutputRegs, 
3099                          std::set<unsigned> &InputRegs) const {
3100      if (isOutReg)
3101        OutputRegs.insert(AssignedRegs.Regs.begin(), AssignedRegs.Regs.end());
3102      if (isInReg)
3103        InputRegs.insert(AssignedRegs.Regs.begin(), AssignedRegs.Regs.end());
3104    }
3105 };
3106 } // end anon namespace.
3107
3108 /// getConstraintGenerality - Return an integer indicating how general CT is.
3109 static unsigned getConstraintGenerality(TargetLowering::ConstraintType CT) {
3110   switch (CT) {
3111     default: assert(0 && "Unknown constraint type!");
3112     case TargetLowering::C_Other:
3113     case TargetLowering::C_Unknown:
3114       return 0;
3115     case TargetLowering::C_Register:
3116       return 1;
3117     case TargetLowering::C_RegisterClass:
3118       return 2;
3119     case TargetLowering::C_Memory:
3120       return 3;
3121   }
3122 }
3123
3124 void AsmOperandInfo::ComputeConstraintToUse(const TargetLowering &TLI) {
3125   assert(!Codes.empty() && "Must have at least one constraint");
3126   
3127   std::string *Current = &Codes[0];
3128   TargetLowering::ConstraintType CurType = TLI.getConstraintType(*Current);
3129   if (Codes.size() == 1) {   // Single-letter constraints ('r') are very common.
3130     ConstraintCode = *Current;
3131     ConstraintType = CurType;
3132     return;
3133   }
3134   
3135   unsigned CurGenerality = getConstraintGenerality(CurType);
3136   
3137   // If we have multiple constraints, try to pick the most general one ahead
3138   // of time.  This isn't a wonderful solution, but handles common cases.
3139   for (unsigned j = 1, e = Codes.size(); j != e; ++j) {
3140     TargetLowering::ConstraintType ThisType = TLI.getConstraintType(Codes[j]);
3141     unsigned ThisGenerality = getConstraintGenerality(ThisType);
3142     if (ThisGenerality > CurGenerality) {
3143       // This constraint letter is more general than the previous one,
3144       // use it.
3145       CurType = ThisType;
3146       Current = &Codes[j];
3147       CurGenerality = ThisGenerality;
3148     }
3149   }
3150   
3151   ConstraintCode = *Current;
3152   ConstraintType = CurType;
3153 }
3154
3155
3156 void SelectionDAGLowering::
3157 GetRegistersForValue(AsmOperandInfo &OpInfo, bool HasEarlyClobber,
3158                      std::set<unsigned> &OutputRegs, 
3159                      std::set<unsigned> &InputRegs) {
3160   // Compute whether this value requires an input register, an output register,
3161   // or both.
3162   bool isOutReg = false;
3163   bool isInReg = false;
3164   switch (OpInfo.Type) {
3165   case InlineAsm::isOutput:
3166     isOutReg = true;
3167     
3168     // If this is an early-clobber output, or if there is an input
3169     // constraint that matches this, we need to reserve the input register
3170     // so no other inputs allocate to it.
3171     isInReg = OpInfo.isEarlyClobber || OpInfo.hasMatchingInput;
3172     break;
3173   case InlineAsm::isInput:
3174     isInReg = true;
3175     isOutReg = false;
3176     break;
3177   case InlineAsm::isClobber:
3178     isOutReg = true;
3179     isInReg = true;
3180     break;
3181   }
3182   
3183   
3184   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3185   std::vector<unsigned> Regs;
3186   
3187   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
3188   // register class, find it.
3189   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg = 
3190     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
3191                                      OpInfo.ConstraintVT);
3192
3193   unsigned NumRegs = 1;
3194   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other)
3195     NumRegs = TLI.getNumRegisters(OpInfo.ConstraintVT);
3196   MVT::ValueType RegVT;
3197   MVT::ValueType ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
3198   
3199
3200   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
3201   // assign it now.
3202   if (PhysReg.first) {
3203     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
3204       ValueVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3205     
3206     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
3207     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
3208     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
3209     RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3210     
3211     // This is a explicit reference to a physical register.
3212     Regs.push_back(PhysReg.first);
3213
3214     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
3215     if (NumRegs != 1) {
3216       TargetRegisterClass::iterator I = PhysReg.second->begin();
3217       TargetRegisterClass::iterator E = PhysReg.second->end();
3218       for (; *I != PhysReg.first; ++I)
3219         assert(I != E && "Didn't find reg!"); 
3220       
3221       // Already added the first reg.
3222       --NumRegs; ++I;
3223       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
3224         assert(I != E && "Ran out of registers to allocate!");
3225         Regs.push_back(*I);
3226       }
3227     }
3228     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
3229     OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs);
3230     return;
3231   }
3232   
3233   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
3234   // for this reference.
3235   std::vector<unsigned> RegClassRegs;
3236   const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
3237   if (RC) {
3238     // If this is an early clobber or tied register, our regalloc doesn't know
3239     // how to maintain the constraint.  If it isn't, go ahead and create vreg
3240     // and let the regalloc do the right thing.
3241     if (!OpInfo.hasMatchingInput && !OpInfo.isEarlyClobber &&
3242         // If there is some other early clobber and this is an input register,
3243         // then we are forced to pre-allocate the input reg so it doesn't
3244         // conflict with the earlyclobber.
3245         !(OpInfo.Type == InlineAsm::isInput && HasEarlyClobber)) {
3246       RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
3247       
3248       if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
3249         ValueVT = RegVT;
3250
3251       // Create the appropriate number of virtual registers.
3252       SSARegMap *RegMap = MF.getSSARegMap();
3253       for (; NumRegs; --NumRegs)
3254         Regs.push_back(RegMap->createVirtualRegister(PhysReg.second));
3255       
3256       OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
3257       OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs);
3258       return;
3259     }
3260     
3261     // Otherwise, we can't allocate it.  Let the code below figure out how to
3262     // maintain these constraints.
3263     RegClassRegs.assign(PhysReg.second->begin(), PhysReg.second->end());
3264     
3265   } else {
3266     // This is a reference to a register class that doesn't directly correspond
3267     // to an LLVM register class.  Allocate NumRegs consecutive, available,
3268     // registers from the class.
3269     RegClassRegs = TLI.getRegClassForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
3270                                                          OpInfo.ConstraintVT);
3271   }
3272   
3273   const MRegisterInfo *MRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
3274   unsigned NumAllocated = 0;
3275   for (unsigned i = 0, e = RegClassRegs.size(); i != e; ++i) {
3276     unsigned Reg = RegClassRegs[i];
3277     // See if this register is available.
3278     if ((isOutReg && OutputRegs.count(Reg)) ||   // Already used.
3279         (isInReg  && InputRegs.count(Reg))) {    // Already used.
3280       // Make sure we find consecutive registers.
3281       NumAllocated = 0;
3282       continue;
3283     }
3284     
3285     // Check to see if this register is allocatable (i.e. don't give out the
3286     // stack pointer).
3287     if (RC == 0) {
3288       RC = isAllocatableRegister(Reg, MF, TLI, MRI);
3289       if (!RC) {        // Couldn't allocate this register.
3290         // Reset NumAllocated to make sure we return consecutive registers.
3291         NumAllocated = 0;
3292         continue;
3293       }
3294     }
3295     
3296     // Okay, this register is good, we can use it.
3297     ++NumAllocated;
3298
3299     // If we allocated enough consecutive registers, succeed.
3300     if (NumAllocated == NumRegs) {
3301       unsigned RegStart = (i-NumAllocated)+1;
3302       unsigned RegEnd   = i+1;
3303       // Mark all of the allocated registers used.
3304       for (unsigned i = RegStart; i != RegEnd; ++i)
3305         Regs.push_back(RegClassRegs[i]);
3306       
3307       OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, *RC->vt_begin(), 
3308                                          OpInfo.ConstraintVT);
3309       OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs);
3310       return;
3311     }
3312   }
3313   
3314   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
3315   return;
3316 }
3317
3318
3319 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
3320 ///
3321 void SelectionDAGLowering::visitInlineAsm(CallInst &I) {
3322   InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(I.getOperand(0));
3323
3324   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
3325   std::vector<AsmOperandInfo> ConstraintOperands;
3326   
3327   SDOperand Chain = getRoot();
3328   SDOperand Flag;
3329   
3330   std::set<unsigned> OutputRegs, InputRegs;
3331
3332   // Do a prepass over the constraints, canonicalizing them, and building up the
3333   // ConstraintOperands list.
3334   std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>
3335     ConstraintInfos = IA->ParseConstraints();
3336
3337   // SawEarlyClobber - Keep track of whether we saw an earlyclobber output
3338   // constraint.  If so, we can't let the register allocator allocate any input
3339   // registers, because it will not know to avoid the earlyclobbered output reg.
3340   bool SawEarlyClobber = false;
3341   
3342   unsigned OpNo = 1;   // OpNo - The operand of the CallInst.
3343   for (unsigned i = 0, e = ConstraintInfos.size(); i != e; ++i) {
3344     ConstraintOperands.push_back(AsmOperandInfo(ConstraintInfos[i]));
3345     AsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
3346     
3347     MVT::ValueType OpVT = MVT::Other;
3348
3349     // Compute the value type for each operand.
3350     switch (OpInfo.Type) {
3351     case InlineAsm::isOutput:
3352       if (!OpInfo.isIndirect) {
3353         // The return value of the call is this value.  As such, there is no
3354         // corresponding argument.
3355         assert(I.getType() != Type::VoidTy && "Bad inline asm!");
3356         OpVT = TLI.getValueType(I.getType());
3357       } else {
3358         OpInfo.CallOperandVal = I.getOperand(OpNo++);
3359       }
3360       break;
3361     case InlineAsm::isInput:
3362       OpInfo.CallOperandVal = I.getOperand(OpNo++);
3363       break;
3364     case InlineAsm::isClobber:
3365       // Nothing to do.
3366       break;
3367     }
3368
3369     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
3370     if (OpInfo.CallOperandVal) {
3371       OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
3372       const Type *OpTy = OpInfo.CallOperandVal->getType();
3373       // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
3374       // accessed type.
3375       if (OpInfo.isIndirect)
3376         OpTy = cast<PointerType>(OpTy)->getElementType();
3377       
3378       // If OpTy is not a first-class value, it may be a struct/union that we
3379       // can tile with integers.
3380       if (!OpTy->isFirstClassType() && OpTy->isSized()) {
3381         unsigned BitSize = TD->getTypeSizeInBits(OpTy);
3382         switch (BitSize) {
3383         default: break;
3384         case 1:
3385         case 8:
3386         case 16:
3387         case 32:
3388         case 64:
3389           OpTy = IntegerType::get(BitSize);
3390           break;
3391         }
3392       }
3393       
3394       OpVT = TLI.getValueType(OpTy, true);
3395     }
3396     
3397     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
3398     
3399     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
3400     OpInfo.ComputeConstraintToUse(TLI);
3401
3402     // Keep track of whether we see an earlyclobber.
3403     SawEarlyClobber |= OpInfo.isEarlyClobber;
3404     
3405     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
3406     // need to to provide an address for the memory input.
3407     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
3408         !OpInfo.isIndirect) {
3409       assert(OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
3410              "Can only indirectify direct input operands!");
3411       
3412       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
3413       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
3414       // it to a stack slot.
3415       
3416       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
3417       // constant pool entry to get its address.
3418       Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
3419       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
3420           isa<ConstantVector>(OpVal)) {
3421         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
3422                                                  TLI.getPointerTy());
3423       } else {
3424         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
3425         // asm.
3426         const Type *Ty = OpVal->getType();
3427         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
3428         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
3429         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3430         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align);
3431         SDOperand StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
3432         Chain = DAG.getStore(Chain, OpInfo.CallOperand, StackSlot, NULL, 0);
3433         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
3434       }
3435      
3436       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
3437       OpInfo.CallOperandVal = 0;
3438       // It is now an indirect operand.
3439       OpInfo.isIndirect = true;
3440     }
3441     
3442     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
3443     // anything else.
3444     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
3445       GetRegistersForValue(OpInfo, SawEarlyClobber, OutputRegs, InputRegs);
3446   }
3447   ConstraintInfos.clear();
3448   
3449   
3450   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
3451   // to registerclass operands.
3452   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
3453     AsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
3454     
3455     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
3456     // to be.
3457     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
3458       GetRegistersForValue(OpInfo, SawEarlyClobber, OutputRegs, InputRegs);
3459   }    
3460   
3461   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
3462   std::vector<SDOperand> AsmNodeOperands;
3463   AsmNodeOperands.push_back(SDOperand());  // reserve space for input chain
3464   AsmNodeOperands.push_back(
3465           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(), MVT::Other));
3466   
3467   
3468   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
3469   // appropriate registers and processing the output regs.
3470   RegsForValue RetValRegs;
3471   
3472   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
3473   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
3474   
3475   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
3476     AsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
3477
3478     switch (OpInfo.Type) {
3479     case InlineAsm::isOutput: {
3480       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
3481           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
3482         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
3483         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
3484
3485         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
3486         unsigned ResOpType = 4/*MEM*/ | (1 << 3);
3487         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType, 
3488                                                         TLI.getPointerTy()));
3489         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
3490         break;
3491       }
3492
3493       // Otherwise, this is a register or register class output.
3494
3495       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
3496       // we can use.
3497       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
3498         cerr << "Couldn't allocate output reg for contraint '"
3499              << OpInfo.ConstraintCode << "'!\n";
3500         exit(1);
3501       }
3502
3503       if (!OpInfo.isIndirect) {
3504         // This is the result value of the call.
3505         assert(RetValRegs.Regs.empty() &&
3506                "Cannot have multiple output constraints yet!");
3507         assert(I.getType() != Type::VoidTy && "Bad inline asm!");
3508         RetValRegs = OpInfo.AssignedRegs;
3509       } else {
3510         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
3511                                                       OpInfo.CallOperandVal));
3512       }
3513       
3514       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
3515       // set.
3516       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(2 /*REGDEF*/, DAG,
3517                                                AsmNodeOperands);
3518       break;
3519     }
3520     case InlineAsm::isInput: {
3521       SDOperand InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
3522       
3523       if (isdigit(OpInfo.ConstraintCode[0])) {    // Matching constraint?
3524         // If this is required to match an output register we have already set,
3525         // just use its register.
3526         unsigned OperandNo = atoi(OpInfo.ConstraintCode.c_str());
3527         
3528         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
3529         // When we find it, create a RegsForValue operand.
3530         unsigned CurOp = 2;  // The first operand.
3531         for (; OperandNo; --OperandNo) {
3532           // Advance to the next operand.
3533           unsigned NumOps = 
3534             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getValue();
3535           assert(((NumOps & 7) == 2 /*REGDEF*/ ||
3536                   (NumOps & 7) == 4 /*MEM*/) &&
3537                  "Skipped past definitions?");
3538           CurOp += (NumOps>>3)+1;
3539         }
3540
3541         unsigned NumOps = 
3542           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getValue();
3543         if ((NumOps & 7) == 2 /*REGDEF*/) {
3544           // Add NumOps>>3 registers to MatchedRegs.
3545           RegsForValue MatchedRegs;
3546           MatchedRegs.ValueVT = InOperandVal.getValueType();
3547           MatchedRegs.RegVT   = AsmNodeOperands[CurOp+1].getValueType();
3548           for (unsigned i = 0, e = NumOps>>3; i != e; ++i) {
3549             unsigned Reg =
3550               cast<RegisterSDNode>(AsmNodeOperands[++CurOp])->getReg();
3551             MatchedRegs.Regs.push_back(Reg);
3552           }
3553         
3554           // Use the produced MatchedRegs object to 
3555           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, Chain, &Flag);
3556           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(1 /*REGUSE*/, DAG, AsmNodeOperands);
3557           break;
3558         } else {
3559           assert((NumOps & 7) == 4/*MEM*/ && "Unknown matching constraint!");
3560           assert(0 && "matching constraints for memory operands unimp");
3561         }
3562       }
3563       
3564       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
3565         assert(!OpInfo.isIndirect && 
3566                "Don't know how to handle indirect other inputs yet!");
3567         
3568         InOperandVal = TLI.isOperandValidForConstraint(InOperandVal,
3569                                                        OpInfo.ConstraintCode[0],
3570                                                        DAG);
3571         if (!InOperandVal.Val) {
3572           cerr << "Invalid operand for inline asm constraint '"
3573                << OpInfo.ConstraintCode << "'!\n";
3574           exit(1);
3575         }
3576         
3577         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
3578         unsigned ResOpType = 3 /*IMM*/ | (1 << 3);
3579         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType, 
3580                                                         TLI.getPointerTy()));
3581         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
3582         break;
3583       } else if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
3584         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
3585         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI.getPointerTy() &&
3586                "Memory operands expect pointer values");
3587                
3588         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
3589         unsigned ResOpType = 4/*MEM*/ | (1 << 3);
3590         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
3591                                                         TLI.getPointerTy()));
3592         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
3593         break;
3594       }
3595         
3596       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
3597               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
3598              "Unknown constraint type!");
3599       assert(!OpInfo.isIndirect && 
3600              "Don't know how to handle indirect register inputs yet!");
3601
3602       // Copy the input into the appropriate registers.
3603       assert(!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty() &&
3604              "Couldn't allocate input reg!");
3605
3606       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, Chain, &Flag);
3607       
3608       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(1/*REGUSE*/, DAG,
3609                                                AsmNodeOperands);
3610       break;
3611     }
3612     case InlineAsm::isClobber: {
3613       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
3614       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
3615       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
3616         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(2/*REGDEF*/, DAG,
3617                                                  AsmNodeOperands);
3618       break;
3619     }
3620     }
3621   }
3622   
3623   // Finish up input operands.
3624   AsmNodeOperands[0] = Chain;
3625   if (Flag.Val) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
3626   
3627   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, 
3628                       DAG.getNodeValueTypes(MVT::Other, MVT::Flag), 2,
3629                       &AsmNodeOperands[0], AsmNodeOperands.size());
3630   Flag = Chain.getValue(1);
3631
3632   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
3633   // and set it as the value of the call.
3634   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
3635     SDOperand Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, Chain, &Flag);
3636     
3637     // If the result of the inline asm is a vector, it may have the wrong
3638     // width/num elts.  Make sure to convert it to the right type with
3639     // bit_convert.
3640     if (MVT::isVector(Val.getValueType())) {
3641       const VectorType *VTy = cast<VectorType>(I.getType());
3642       MVT::ValueType DesiredVT = TLI.getValueType(VTy);
3643       
3644       Val = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, DesiredVT, Val);
3645     }
3646     
3647     setValue(&I, Val);
3648   }
3649   
3650   std::vector<std::pair<SDOperand, Value*> > StoresToEmit;
3651   
3652   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
3653   // physregs.
3654   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
3655     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
3656     Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
3657     SDOperand OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, Chain, &Flag);
3658     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
3659   }
3660   
3661   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
3662   SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
3663   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i)
3664     OutChains.push_back(DAG.getStore(Chain, StoresToEmit[i].first,
3665                                     getValue(StoresToEmit[i].second),
3666                                     StoresToEmit[i].second, 0));
3667   if (!OutChains.empty())
3668     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
3669                         &OutChains[0], OutChains.size());
3670   DAG.setRoot(Chain);
3671 }
3672
3673
3674 void SelectionDAGLowering::visitMalloc(MallocInst &I) {
3675   SDOperand Src = getValue(I.getOperand(0));
3676
3677   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
3678
3679   if (IntPtr < Src.getValueType())
3680     Src = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, IntPtr, Src);
3681   else if (IntPtr > Src.getValueType())
3682     Src = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, IntPtr, Src);
3683
3684   // Scale the source by the type size.
3685   uint64_t ElementSize = TD->getTypeSize(I.getType()->getElementType());
3686   Src = DAG.getNode(ISD::MUL, Src.getValueType(),
3687                     Src, getIntPtrConstant(ElementSize));
3688
3689   TargetLowering::ArgListTy Args;
3690   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3691   Entry.Node = Src;
3692   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
3693   Args.push_back(Entry);
3694
3695   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
3696     TLI.LowerCallTo(getRoot(), I.getType(), false, false, CallingConv::C, true,
3697                     DAG.getExternalSymbol("malloc", IntPtr),
3698                     Args, DAG);
3699   setValue(&I, Result.first);  // Pointers always fit in registers
3700   DAG.setRoot(Result.second);
3701 }
3702
3703 void SelectionDAGLowering::visitFree(FreeInst &I) {
3704   TargetLowering::ArgListTy Args;
3705   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
3706   Entry.Node = getValue(I.getOperand(0));
3707   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
3708   Args.push_back(Entry);
3709   MVT::ValueType IntPtr = TLI.getPointerTy();
3710   std::pair<SDOperand,SDOperand> Result =
3711     TLI.LowerCallTo(getRoot(), Type::VoidTy, false, false, CallingConv::C, true,
3712                     DAG.getExternalSymbol("free", IntPtr), Args, DAG);
3713   DAG.setRoot(Result.second);
3714 }
3715
3716 // InsertAtEndOfBasicBlock - This method should be implemented by targets that
3717 // mark instructions with the 'usesCustomDAGSchedInserter' flag.  These
3718 // instructions are special in various ways, which require special support to
3719 // insert.  The specified MachineInstr is created but not inserted into any
3720 // basic blocks, and the scheduler passes ownership of it to this method.
3721 MachineBasicBlock *TargetLowering::InsertAtEndOfBasicBlock(MachineInstr *MI,
3722                                                        MachineBasicBlock *MBB) {
3723   cerr << "If a target marks an instruction with "
3724        << "'usesCustomDAGSchedInserter', it must implement "
3725        << "TargetLowering::InsertAtEndOfBasicBlock!\n";
3726   abort();
3727   return 0;  
3728 }
3729
3730 void SelectionDAGLowering::visitVAStart(CallInst &I) {
3731   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, MVT::Other, getRoot(), 
3732                           getValue(I.getOperand(1)), 
3733                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1))));
3734 }
3735
3736 void SelectionDAGLowering::visitVAArg(VAArgInst &I) {
3737   SDOperand V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(I.getType()), getRoot(),
3738                              getValue(I.getOperand(0)),
3739                              DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)));
3740   setValue(&I, V);
3741   DAG.setRoot(V.getValue(1));
3742 }
3743
3744 void SelectionDAGLowering::visitVAEnd(CallInst &I) {
3745   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, MVT::Other, getRoot(),
3746                           getValue(I.getOperand(1)), 
3747                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1))));
3748 }
3749
3750 void SelectionDAGLowering::visitVACopy(CallInst &I) {
3751   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, MVT::Other, getRoot(), 
3752                           getValue(I.getOperand(1)), 
3753                           getValue(I.getOperand(2)),
3754                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(1)),
3755                           DAG.getSrcValue(I.getOperand(2))));
3756 }
3757
3758 /// TargetLowering::LowerArguments - This is the default LowerArguments
3759 /// implementation, which just inserts a FORMAL_ARGUMENTS node.  FIXME: When all
3760 /// targets are migrated to using FORMAL_ARGUMENTS, this hook should be 
3761 /// integrated into SDISel.
3762 std::vector<SDOperand> 
3763 TargetLowering::LowerArguments(Function &F, SelectionDAG &DAG) {
3764   const FunctionType *FTy = F.getFunctionType();
3765   const ParamAttrsList *Attrs = FTy->getParamAttrs();
3766   // Add CC# and isVararg as operands to the FORMAL_ARGUMENTS node.
3767   std::vector<SDOperand> Ops;
3768   Ops.push_back(DAG.getRoot());
3769   Ops.push_back(DAG.getConstant(F.getCallingConv(), getPointerTy()));
3770   Ops.push_back(DAG.getConstant(F.isVarArg(), getPointerTy()));
3771
3772   // Add one result value for each formal argument.
3773   std::vector<MVT::ValueType> RetVals;
3774   unsigned j = 1;
3775   for (Function::arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
3776        I != E; ++I, ++j) {
3777     MVT::ValueType VT = getValueType(I->getType());
3778     unsigned Flags = ISD::ParamFlags::NoFlagSet;
3779     unsigned OriginalAlignment =
3780       getTargetData()->getABITypeAlignment(I->getType());
3781
3782     // FIXME: Distinguish between a formal with no [sz]ext attribute from one
3783     // that is zero extended!
3784     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::ZExt))
3785       Flags &= ~(ISD::ParamFlags::SExt);
3786     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::SExt))
3787       Flags |= ISD::ParamFlags::SExt;
3788     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::InReg))
3789       Flags |= ISD::ParamFlags::InReg;
3790     if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(j, ParamAttr::StructRet))
3791       Flags |= ISD::ParamFlags::StructReturn;
3792     Flags |= (OriginalAlignment << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3793     
3794     switch (getTypeAction(VT)) {
3795     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3796     case Legal: 
3797       RetVals.push_back(VT);
3798       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3799       break;
3800     case Promote:
3801       RetVals.push_back(getTypeToTransformTo(VT));
3802       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3803       break;
3804     case Expand: {
3805       // If this is an illegal type, it needs to be broken up to fit into 
3806       // registers.
3807       MVT::ValueType RegisterVT = getRegisterType(VT);
3808       unsigned NumRegs = getNumRegisters(VT);
3809       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
3810         RetVals.push_back(RegisterVT);
3811         // if it isn't first piece, alignment must be 1
3812         if (i > 0)
3813           Flags = (Flags & (~ISD::ParamFlags::OrigAlignment)) |
3814             (1 << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3815         Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3816       }
3817       break;
3818     }
3819     }
3820   }
3821
3822   RetVals.push_back(MVT::Other);
3823   
3824   // Create the node.
3825   SDNode *Result = DAG.getNode(ISD::FORMAL_ARGUMENTS,
3826                                DAG.getNodeValueTypes(RetVals), RetVals.size(),
3827                                &Ops[0], Ops.size()).Val;
3828   unsigned NumArgRegs = Result->getNumValues() - 1;
3829   DAG.setRoot(SDOperand(Result, NumArgRegs));
3830
3831   // Set up the return result vector.
3832   Ops.clear();
3833   unsigned i = 0;
3834   unsigned Idx = 1;
3835   for (Function::arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E; 
3836       ++I, ++Idx) {
3837     MVT::ValueType VT = getValueType(I->getType());
3838     
3839     switch (getTypeAction(VT)) {
3840     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3841     case Legal: 
3842       Ops.push_back(SDOperand(Result, i++));
3843       break;
3844     case Promote: {
3845       SDOperand Op(Result, i++);
3846       if (MVT::isInteger(VT)) {
3847         if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(Idx, ParamAttr::SExt))
3848           Op = DAG.getNode(ISD::AssertSext, Op.getValueType(), Op,
3849                            DAG.getValueType(VT));
3850         else if (Attrs && Attrs->paramHasAttr(Idx, ParamAttr::ZExt))
3851           Op = DAG.getNode(ISD::AssertZext, Op.getValueType(), Op,
3852                            DAG.getValueType(VT));
3853         Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Op);
3854       } else {
3855         assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Not int or FP?");
3856         Op = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, VT, Op);
3857       }
3858       Ops.push_back(Op);
3859       break;
3860     }
3861     case Expand: {
3862       MVT::ValueType PartVT = getRegisterType(VT);
3863       unsigned NumParts = getNumRegisters(VT);
3864       SmallVector<SDOperand, 4> Parts(NumParts);
3865       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j)
3866         Parts[j] = SDOperand(Result, i++);
3867       Ops.push_back(getCopyFromParts(DAG, &Parts[0], NumParts, PartVT, VT, true));
3868       break;
3869     }
3870     }
3871   }
3872   assert(i == NumArgRegs && "Argument register count mismatch!");
3873   return Ops;
3874 }
3875
3876
3877 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
3878 /// implementation, which just inserts an ISD::CALL node, which is later custom
3879 /// lowered by the target to something concrete.  FIXME: When all targets are
3880 /// migrated to using ISD::CALL, this hook should be integrated into SDISel.
3881 std::pair<SDOperand, SDOperand>
3882 TargetLowering::LowerCallTo(SDOperand Chain, const Type *RetTy, 
3883                             bool RetTyIsSigned, bool isVarArg,
3884                             unsigned CallingConv, bool isTailCall, 
3885                             SDOperand Callee,
3886                             ArgListTy &Args, SelectionDAG &DAG) {
3887   SmallVector<SDOperand, 32> Ops;
3888   Ops.push_back(Chain);   // Op#0 - Chain
3889   Ops.push_back(DAG.getConstant(CallingConv, getPointerTy())); // Op#1 - CC
3890   Ops.push_back(DAG.getConstant(isVarArg, getPointerTy()));    // Op#2 - VarArg
3891   Ops.push_back(DAG.getConstant(isTailCall, getPointerTy()));  // Op#3 - Tail
3892   Ops.push_back(Callee);
3893   
3894   // Handle all of the outgoing arguments.
3895   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
3896     MVT::ValueType VT = getValueType(Args[i].Ty);
3897     SDOperand Op = Args[i].Node;
3898     unsigned Flags = ISD::ParamFlags::NoFlagSet;
3899     unsigned OriginalAlignment =
3900       getTargetData()->getABITypeAlignment(Args[i].Ty);
3901     
3902     if (Args[i].isSExt)
3903       Flags |= ISD::ParamFlags::SExt;
3904     if (Args[i].isZExt)
3905       Flags |= ISD::ParamFlags::ZExt;
3906     if (Args[i].isInReg)
3907       Flags |= ISD::ParamFlags::InReg;
3908     if (Args[i].isSRet)
3909       Flags |= ISD::ParamFlags::StructReturn;
3910     Flags |= OriginalAlignment << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs;
3911     
3912     switch (getTypeAction(VT)) {
3913     default: assert(0 && "Unknown type action!");
3914     case Legal:
3915       Ops.push_back(Op);
3916       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3917       break;
3918     case Promote:
3919       if (MVT::isInteger(VT)) {
3920         unsigned ExtOp;
3921         if (Args[i].isSExt)
3922           ExtOp = ISD::SIGN_EXTEND;
3923         else if (Args[i].isZExt)
3924           ExtOp = ISD::ZERO_EXTEND;
3925         else
3926           ExtOp = ISD::ANY_EXTEND;
3927         Op = DAG.getNode(ExtOp, getTypeToTransformTo(VT), Op);
3928       } else {
3929         assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Not int or FP?");
3930         Op = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getTypeToTransformTo(VT), Op);
3931       }
3932       Ops.push_back(Op);
3933       Ops.push_back(DAG.getConstant(Flags, MVT::i32));
3934       break;
3935     case Expand: {
3936       MVT::ValueType PartVT = getRegisterType(VT);
3937       unsigned NumParts = getNumRegisters(VT);
3938       SmallVector<SDOperand, 4> Parts(NumParts);
3939       getCopyToParts(DAG, Op, &Parts[0], NumParts, PartVT, true);
3940       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i) {
3941         // if it isn't first piece, alignment must be 1
3942         unsigned MyFlags = Flags;
3943         if (i != 0)
3944           MyFlags = (MyFlags & (~ISD::ParamFlags::OrigAlignment)) |
3945             (1 << ISD::ParamFlags::OrigAlignmentOffs);
3946
3947         Ops.push_back(Parts[i]);
3948         Ops.push_back(DAG.getConstant(MyFlags, MVT::i32));
3949       }
3950       break;
3951     }
3952     }
3953   }
3954   
3955   // Figure out the result value types.
3956   MVT::ValueType VT = getValueType(RetTy);
3957   MVT::ValueType RegisterVT = getRegisterType(VT);
3958   unsigned NumRegs = getNumRegisters(VT);
3959   SmallVector<MVT::ValueType, 4> RetTys(NumRegs);
3960   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
3961     RetTys[i] = RegisterVT;
3962   
3963   RetTys.push_back(MVT::Other);  // Always has a chain.
3964   
3965   // Create the CALL node.
3966   SDOperand Res = DAG.getNode(ISD::CALL,
3967                               DAG.getVTList(&RetTys[0], NumRegs + 1),
3968                               &Ops[0], Ops.size());
3969   SDOperand Chain = Res.getValue(NumRegs);
3970
3971   // Gather up the call result into a single value.
3972   if (RetTy != Type::VoidTy) {
3973     ISD::NodeType AssertOp = ISD::AssertSext;
3974     if (!RetTyIsSigned)
3975       AssertOp = ISD::AssertZext;
3976     SmallVector<SDOperand, 4> Results(NumRegs);
3977     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
3978       Results[i] = Res.getValue(i);
3979     Res = getCopyFromParts(DAG, &Results[0], NumRegs, RegisterVT, VT, false, AssertOp);
3980   }
3981
3982   return std::make_pair(Res, Chain);
3983 }
3984
3985 SDOperand TargetLowering::LowerOperation(SDOperand Op, SelectionDAG &DAG) {
3986   assert(0 && "LowerOperation not implemented for this target!");
3987   abort();
3988   return SDOperand();
3989 }
3990
3991 SDOperand TargetLowering::CustomPromoteOperation(SDOperand Op,
3992                                                  SelectionDAG &DAG) {
3993   assert(0 && "CustomPromoteOperation not implemented for this target!");
3994   abort();
3995   return SDOperand();
3996 }
3997
3998 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
3999 /// operand.
4000 static SDOperand getMemsetValue(SDOperand Value, MVT::ValueType VT,
4001                                 SelectionDAG &DAG) {
4002   MVT::ValueType CurVT = VT;
4003   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
4004     uint64_t Val   = C->getValue() & 255;
4005     unsigned Shift = 8;
4006     while (CurVT != MVT::i8) {
4007       Val = (Val << Shift) | Val;
4008       Shift <<= 1;
4009       CurVT = (MVT::ValueType)((unsigned)CurVT - 1);
4010     }
4011     return DAG.getConstant(Val, VT);
4012   } else {
4013     Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Value);
4014     unsigned Shift = 8;
4015     while (CurVT != MVT::i8) {
4016       Value =
4017         DAG.getNode(ISD::OR, VT,
4018                     DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Value,
4019                                 DAG.getConstant(Shift, MVT::i8)), Value);
4020       Shift <<= 1;
4021       CurVT = (MVT::ValueType)((unsigned)CurVT - 1);
4022     }
4023
4024     return Value;
4025   }
4026 }
4027
4028 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
4029 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
4030 /// string ptr.
4031 static SDOperand getMemsetStringVal(MVT::ValueType VT,
4032                                     SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI,
4033                                     std::string &Str, unsigned Offset) {
4034   uint64_t Val = 0;
4035   unsigned MSB = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
4036   if (TLI.isLittleEndian())
4037     Offset = Offset + MSB - 1;
4038   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
4039     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
4040     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
4041   }
4042   return DAG.getConstant(Val, VT);
4043 }
4044
4045 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the 
4046 static SDOperand getMemBasePlusOffset(SDOperand Base, unsigned Offset,
4047                                       SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI) {
4048   MVT::ValueType VT = Base.getValueType();
4049   return DAG.getNode(ISD::ADD, VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
4050 }
4051
4052 /// MeetsMaxMemopRequirement - Determines if the number of memory ops required
4053 /// to replace the memset / memcpy is below the threshold. It also returns the
4054 /// types of the sequence of  memory ops to perform memset / memcpy.
4055 static bool MeetsMaxMemopRequirement(std::vector<MVT::ValueType> &MemOps,
4056                                      unsigned Limit, uint64_t Size,
4057                                      unsigned Align, TargetLowering &TLI) {
4058   MVT::ValueType VT;
4059
4060   if (TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
4061     VT = MVT::i64;
4062   } else {
4063     switch (Align & 7) {
4064     case 0:
4065       VT = MVT::i64;
4066       break;
4067     case 4:
4068       VT = MVT::i32;
4069       break;
4070     case 2:
4071       VT = MVT::i16;
4072       break;
4073     default:
4074       VT = MVT::i8;
4075       break;
4076     }
4077   }
4078
4079   MVT::ValueType LVT = MVT::i64;
4080   while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
4081     LVT = (MVT::ValueType)((unsigned)LVT - 1);
4082   assert(MVT::isInteger(LVT));
4083
4084   if (VT > LVT)
4085     VT = LVT;
4086
4087   unsigned NumMemOps = 0;
4088   while (Size != 0) {
4089     unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
4090     while (VTSize > Size) {
4091       VT = (MVT::ValueType)((unsigned)VT - 1);
4092       VTSize >>= 1;
4093     }
4094     assert(MVT::isInteger(VT));
4095
4096     if (++NumMemOps > Limit)
4097       return false;
4098     MemOps.push_back(VT);
4099     Size -= VTSize;
4100   }
4101
4102   return true;
4103 }
4104
4105 void SelectionDAGLowering::visitMemIntrinsic(CallInst &I, unsigned Op) {
4106   SDOperand Op1 = getValue(I.getOperand(1));
4107   SDOperand Op2 = getValue(I.getOperand(2));
4108   SDOperand Op3 = getValue(I.getOperand(3));
4109   SDOperand Op4 = getValue(I.getOperand(4));
4110   unsigned Align = (unsigned)cast<ConstantSDNode>(Op4)->getValue();
4111   if (Align == 0) Align = 1;
4112
4113   if (ConstantSDNode *Size = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op3)) {
4114     std::vector<MVT::ValueType> MemOps;
4115
4116     // Expand memset / memcpy to a series of load / store ops
4117     // if the size operand falls below a certain threshold.
4118     SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
4119     switch (Op) {
4120     default: break;  // Do nothing for now.
4121     case ISD::MEMSET: {
4122       if (MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
4123                                    Size->getValue(), Align, TLI)) {
4124         unsigned NumMemOps = MemOps.size();
4125         unsigned Offset = 0;
4126         for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
4127           MVT::ValueType VT = MemOps[i];
4128           unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
4129           SDOperand Value = getMemsetValue(Op2, VT, DAG);
4130           SDOperand Store = DAG.getStore(getRoot(), Value,
4131                                     getMemBasePlusOffset(Op1, Offset, DAG, TLI),
4132                                          I.getOperand(1), Offset);
4133           OutChains.push_back(Store);
4134           Offset += VTSize;
4135         }
4136       }
4137       break;
4138     }
4139     case ISD::MEMCPY: {
4140       if (MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, TLI.getMaxStoresPerMemcpy(),
4141                                    Size->getValue(), Align, TLI)) {
4142         unsigned NumMemOps = MemOps.size();
4143         unsigned SrcOff = 0, DstOff = 0, SrcDelta = 0;
4144         GlobalAddressSDNode *G = NULL;
4145         std::string Str;
4146         bool CopyFromStr = false;
4147
4148         if (Op2.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
4149           G = cast<GlobalAddressSDNode>(Op2);
4150         else if (Op2.getOpcode() == ISD::ADD &&
4151                  Op2.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
4152                  Op2.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
4153           G = cast<GlobalAddressSDNode>(Op2.getOperand(0));
4154           SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Op2.getOperand(1))->getValue();
4155         }
4156         if (G) {
4157           GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
4158           if (GV && GV->isConstant()) {
4159             Str = GV->getStringValue(false);
4160             if (!Str.empty()) {
4161               CopyFromStr = true;
4162               SrcOff += SrcDelta;
4163             }
4164           }
4165         }
4166
4167         for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
4168           MVT::ValueType VT = MemOps[i];
4169           unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
4170           SDOperand Value, Chain, Store;
4171
4172           if (CopyFromStr) {
4173             Value = getMemsetStringVal(VT, DAG, TLI, Str, SrcOff);
4174             Chain = getRoot();
4175             Store =
4176               DAG.getStore(Chain, Value,
4177                            getMemBasePlusOffset(Op1, DstOff, DAG, TLI),
4178                            I.getOperand(1), DstOff);
4179           } else {
4180             Value = DAG.getLoad(VT, getRoot(),
4181                         getMemBasePlusOffset(Op2, SrcOff, DAG, TLI),
4182                         I.getOperand(2), SrcOff);
4183             Chain = Value.getValue(1);
4184             Store =
4185               DAG.getStore(Chain, Value,
4186                            getMemBasePlusOffset(Op1, DstOff, DAG, TLI),
4187                            I.getOperand(1), DstOff);
4188           }
4189           OutChains.push_back(Store);
4190           SrcOff += VTSize;
4191           DstOff += VTSize;
4192         }
4193       }
4194       break;
4195     }
4196     }
4197
4198     if (!OutChains.empty()) {
4199       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4200                   &OutChains[0], OutChains.size()));
4201       return;
4202     }
4203   }
4204
4205   DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, MVT::Other, getRoot(), Op1, Op2, Op3, Op4));
4206 }
4207
4208 //===----------------------------------------------------------------------===//
4209 // SelectionDAGISel code
4210 //===----------------------------------------------------------------------===//
4211
4212 unsigned SelectionDAGISel::MakeReg(MVT::ValueType VT) {
4213   return RegMap->createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(VT));
4214 }
4215
4216 void SelectionDAGISel::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
4217   AU.addRequired<AliasAnalysis>();
4218   AU.setPreservesAll();
4219 }
4220
4221
4222
4223 bool SelectionDAGISel::runOnFunction(Function &Fn) {
4224   MachineFunction &MF = MachineFunction::construct(&Fn, TLI.getTargetMachine());
4225   RegMap = MF.getSSARegMap();
4226   DOUT << "\n\n\n=== " << Fn.getName() << "\n";
4227
4228   FunctionLoweringInfo FuncInfo(TLI, Fn, MF);
4229
4230   if (ExceptionHandling)
4231     for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
4232       if (InvokeInst *Invoke = dyn_cast<InvokeInst>(I->getTerminator()))
4233         // Mark landing pad.
4234         FuncInfo.MBBMap[Invoke->getSuccessor(1)]->setIsLandingPad();
4235
4236   for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
4237     SelectBasicBlock(I, MF, FuncInfo);
4238
4239   // Add function live-ins to entry block live-in set.
4240   BasicBlock *EntryBB = &Fn.getEntryBlock();
4241   BB = FuncInfo.MBBMap[EntryBB];
4242   if (!MF.livein_empty())
4243     for (MachineFunction::livein_iterator I = MF.livein_begin(),
4244            E = MF.livein_end(); I != E; ++I)
4245       BB->addLiveIn(I->first);
4246
4247 #ifndef NDEBUG
4248   assert(FuncInfo.CatchInfoFound.size() == FuncInfo.CatchInfoLost.size() &&
4249          "Not all catch info was assigned to a landing pad!");
4250 #endif
4251
4252   return true;
4253 }
4254
4255 SDOperand SelectionDAGLowering::CopyValueToVirtualRegister(Value *V, 
4256                                                            unsigned Reg) {
4257   SDOperand Op = getValue(V);
4258   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
4259           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
4260          "Copy from a reg to the same reg!");
4261   
4262   MVT::ValueType SrcVT = Op.getValueType();
4263   MVT::ValueType RegisterVT = TLI.getRegisterType(SrcVT);
4264   unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(SrcVT);
4265   SmallVector<SDOperand, 8> Regs(NumRegs);
4266   SmallVector<SDOperand, 8> Chains(NumRegs);
4267
4268   // Copy the value by legal parts into sequential virtual registers.
4269   getCopyToParts(DAG, Op, &Regs[0], NumRegs, RegisterVT, false);
4270   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
4271     Chains[i] = DAG.getCopyToReg(getRoot(), Reg + i, Regs[i]);
4272   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, &Chains[0], NumRegs);
4273 }
4274
4275 void SelectionDAGISel::
4276 LowerArguments(BasicBlock *LLVMBB, SelectionDAGLowering &SDL,
4277                std::vector<SDOperand> &UnorderedChains) {
4278   // If this is the entry block, emit arguments.
4279   Function &F = *LLVMBB->getParent();
4280   FunctionLoweringInfo &FuncInfo = SDL.FuncInfo;
4281   SDOperand OldRoot = SDL.DAG.getRoot();
4282   std::vector<SDOperand> Args = TLI.LowerArguments(F, SDL.DAG);
4283
4284   unsigned a = 0;
4285   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
4286        AI != E; ++AI, ++a)
4287     if (!AI->use_empty()) {
4288       SDL.setValue(AI, Args[a]);
4289
4290       // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
4291       // whereever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
4292       DenseMap<const Value*, unsigned>::iterator VMI=FuncInfo.ValueMap.find(AI);
4293       if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
4294         SDOperand Copy = SDL.CopyValueToVirtualRegister(AI, VMI->second);
4295         UnorderedChains.push_back(Copy);
4296       }
4297     }
4298
4299   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
4300   // FIXME: this should insert code into the DAG!
4301   EmitFunctionEntryCode(F, SDL.DAG.getMachineFunction());
4302 }
4303
4304 static void copyCatchInfo(BasicBlock *SrcBB, BasicBlock *DestBB,
4305                           MachineModuleInfo *MMI, FunctionLoweringInfo &FLI) {
4306   assert(!FLI.MBBMap[SrcBB]->isLandingPad() &&
4307          "Copying catch info out of a landing pad!");
4308   for (BasicBlock::iterator I = SrcBB->begin(), E = --SrcBB->end(); I != E; ++I)
4309     if (isSelector(I)) {
4310       // Apply the catch info to DestBB.
4311       addCatchInfo(cast<CallInst>(*I), MMI, FLI.MBBMap[DestBB]);
4312 #ifndef NDEBUG
4313       FLI.CatchInfoFound.insert(I);
4314 #endif
4315     }
4316 }
4317
4318 void SelectionDAGISel::BuildSelectionDAG(SelectionDAG &DAG, BasicBlock *LLVMBB,
4319        std::vector<std::pair<MachineInstr*, unsigned> > &PHINodesToUpdate,
4320                                          FunctionLoweringInfo &FuncInfo) {
4321   SelectionDAGLowering SDL(DAG, TLI, FuncInfo);
4322
4323   std::vector<SDOperand> UnorderedChains;
4324
4325   // Lower any arguments needed in this block if this is the entry block.
4326   if (LLVMBB == &LLVMBB->getParent()->getEntryBlock())
4327     LowerArguments(LLVMBB, SDL, UnorderedChains);
4328
4329   BB = FuncInfo.MBBMap[LLVMBB];
4330   SDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4331
4332   MachineModuleInfo *MMI = DAG.getMachineModuleInfo();
4333
4334   if (ExceptionHandling && MMI && BB->isLandingPad()) {
4335     // Add a label to mark the beginning of the landing pad.  Deletion of the
4336     // landing pad can thus be detected via the MachineModuleInfo.
4337     unsigned LabelID = MMI->addLandingPad(BB);
4338     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::LABEL, MVT::Other, DAG.getEntryNode(),
4339                             DAG.getConstant(LabelID, MVT::i32)));
4340
4341     // Mark exception register as live in.
4342     unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
4343     if (Reg) BB->addLiveIn(Reg);
4344
4345     // Mark exception selector register as live in.
4346     Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
4347     if (Reg) BB->addLiveIn(Reg);
4348
4349     // FIXME: Hack around an exception handling flaw (PR1508): the personality
4350     // function and list of typeids logically belong to the invoke (or, if you
4351     // like, the basic block containing the invoke), and need to be associated
4352     // with it in the dwarf exception handling tables.  Currently however the
4353     // information is provided by an intrinsic (eh.selector) that can be moved
4354     // to unexpected places by the optimizers: if the unwind edge is critical,
4355     // then breaking it can result in the intrinsics being in the successor of
4356     // the landing pad, not the landing pad itself.  This results in exceptions
4357     // not being caught because no typeids are associated with the invoke.
4358     // This may not be the only way things can go wrong, but it is the only way
4359     // we try to work around for the moment.
4360     BranchInst *Br = dyn_cast<BranchInst>(LLVMBB->getTerminator());
4361
4362     if (Br && Br->isUnconditional()) { // Critical edge?
4363       BasicBlock::iterator I, E;
4364       for (I = LLVMBB->begin(), E = --LLVMBB->end(); I != E; ++I)
4365         if (isSelector(I))
4366           break;
4367
4368       if (I == E)
4369         // No catch info found - try to extract some from the successor.
4370         copyCatchInfo(Br->getSuccessor(0), LLVMBB, MMI, FuncInfo);
4371     }
4372   }
4373
4374   // Lower all of the non-terminator instructions.
4375   for (BasicBlock::iterator I = LLVMBB->begin(), E = --LLVMBB->end();
4376        I != E; ++I)
4377     SDL.visit(*I);
4378
4379   // Ensure that all instructions which are used outside of their defining
4380   // blocks are available as virtual registers.  Invoke is handled elsewhere.
4381   for (BasicBlock::iterator I = LLVMBB->begin(), E = LLVMBB->end(); I != E;++I)
4382     if (!I->use_empty() && !isa<PHINode>(I) && !isa<InvokeInst>(I)) {
4383       DenseMap<const Value*, unsigned>::iterator VMI =FuncInfo.ValueMap.find(I);
4384       if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4385         UnorderedChains.push_back(
4386                                 SDL.CopyValueToVirtualRegister(I, VMI->second));
4387     }
4388
4389   // Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
4390   // ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
4391   // that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
4392   // directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
4393   // BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
4394   // the end.
4395   //
4396   TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
4397
4398   // Emit constants only once even if used by multiple PHI nodes.
4399   std::map<Constant*, unsigned> ConstantsOut;
4400   
4401   // Vector bool would be better, but vector<bool> is really slow.
4402   std::vector<unsigned char> SuccsHandled;
4403   if (TI->getNumSuccessors())
4404     SuccsHandled.resize(BB->getParent()->getNumBlockIDs());
4405     
4406   // Check successor nodes PHI nodes that expect a constant to be available from
4407   // this block.
4408   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
4409     BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
4410     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
4411     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
4412     
4413     // If this terminator has multiple identical successors (common for
4414     // switches), only handle each succ once.
4415     unsigned SuccMBBNo = SuccMBB->getNumber();
4416     if (SuccsHandled[SuccMBBNo]) continue;
4417     SuccsHandled[SuccMBBNo] = true;
4418     
4419     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
4420     PHINode *PN;
4421
4422     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
4423     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
4424     // emitted yet.
4425     for (BasicBlock::iterator I = SuccBB->begin();
4426          (PN = dyn_cast<PHINode>(I)); ++I) {
4427       // Ignore dead phi's.
4428       if (PN->use_empty()) continue;
4429       
4430       unsigned Reg;
4431       Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
4432       
4433       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
4434         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
4435         if (RegOut == 0) {
4436           RegOut = FuncInfo.CreateRegForValue(C);
4437           UnorderedChains.push_back(
4438                            SDL.CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut));
4439         }
4440         Reg = RegOut;
4441       } else {
4442         Reg = FuncInfo.ValueMap[PHIOp];
4443         if (Reg == 0) {
4444           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
4445                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
4446                  "Didn't codegen value into a register!??");
4447           Reg = FuncInfo.CreateRegForValue(PHIOp);
4448           UnorderedChains.push_back(
4449                            SDL.CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg));
4450         }
4451       }
4452
4453       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
4454       // the input for this MBB.
4455       MVT::ValueType VT = TLI.getValueType(PN->getType());
4456       unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(VT);
4457       for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
4458         PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
4459     }
4460   }
4461   ConstantsOut.clear();
4462
4463   // Turn all of the unordered chains into one factored node.
4464   if (!UnorderedChains.empty()) {
4465     SDOperand Root = SDL.getRoot();
4466     if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
4467       unsigned i = 0, e = UnorderedChains.size();
4468       for (; i != e; ++i) {
4469         assert(UnorderedChains[i].Val->getNumOperands() > 1);
4470         if (UnorderedChains[i].Val->getOperand(0) == Root)
4471           break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
4472       }
4473         
4474       if (i == e)
4475         UnorderedChains.push_back(Root);
4476     }
4477     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
4478                             &UnorderedChains[0], UnorderedChains.size()));
4479   }
4480
4481   // Lower the terminator after the copies are emitted.
4482   SDL.visit(*LLVMBB->getTerminator());
4483
4484   // Copy over any CaseBlock records that may now exist due to SwitchInst
4485   // lowering, as well as any jump table information.
4486   SwitchCases.clear();
4487   SwitchCases = SDL.SwitchCases;
4488   JTCases.clear();
4489   JTCases = SDL.JTCases;
4490   BitTestCases.clear();
4491   BitTestCases = SDL.BitTestCases;
4492     
4493   // Make sure the root of the DAG is up-to-date.
4494   DAG.setRoot(SDL.getRoot());
4495 }
4496
4497 void SelectionDAGISel::CodeGenAndEmitDAG(SelectionDAG &DAG) {
4498   // Get alias analysis for load/store combining.
4499   AliasAnalysis &AA = getAnalysis<AliasAnalysis>();
4500
4501   // Run the DAG combiner in pre-legalize mode.
4502   DAG.Combine(false, AA);
4503   
4504   DOUT << "Lowered selection DAG:\n";
4505   DEBUG(DAG.dump());
4506   
4507   // Second step, hack on the DAG until it only uses operations and types that
4508   // the target supports.
4509   DAG.Legalize();
4510   
4511   DOUT << "Legalized selection DAG:\n";
4512   DEBUG(DAG.dump());
4513   
4514   // Run the DAG combiner in post-legalize mode.
4515   DAG.Combine(true, AA);
4516   
4517   if (ViewISelDAGs) DAG.viewGraph();
4518
4519   // Third, instruction select all of the operations to machine code, adding the
4520   // code to the MachineBasicBlock.
4521   InstructionSelectBasicBlock(DAG);
4522   
4523   DOUT << "Selected machine code:\n";
4524   DEBUG(BB->dump());
4525 }  
4526
4527 void SelectionDAGISel::SelectBasicBlock(BasicBlock *LLVMBB, MachineFunction &MF,
4528                                         FunctionLoweringInfo &FuncInfo) {
4529   std::vector<std::pair<MachineInstr*, unsigned> > PHINodesToUpdate;
4530   {
4531     SelectionDAG DAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4532     CurDAG = &DAG;
4533   
4534     // First step, lower LLVM code to some DAG.  This DAG may use operations and
4535     // types that are not supported by the target.
4536     BuildSelectionDAG(DAG, LLVMBB, PHINodesToUpdate, FuncInfo);
4537
4538     // Second step, emit the lowered DAG as machine code.
4539     CodeGenAndEmitDAG(DAG);
4540   }
4541
4542   DOUT << "Total amount of phi nodes to update: "
4543        << PHINodesToUpdate.size() << "\n";
4544   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i)
4545           DOUT << "Node " << i << " : (" << PHINodesToUpdate[i].first
4546                << ", " << PHINodesToUpdate[i].second << ")\n";);
4547   
4548   // Next, now that we know what the last MBB the LLVM BB expanded is, update
4549   // PHI nodes in successors.
4550   if (SwitchCases.empty() && JTCases.empty() && BitTestCases.empty()) {
4551     for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
4552       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[i].first;
4553       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4554              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4555       PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[i].second, false);
4556       PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4557     }
4558     return;
4559   }
4560
4561   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i) {
4562     // Lower header first, if it wasn't already lowered
4563     if (!BitTestCases[i].Emitted) {
4564       SelectionDAG HSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4565       CurDAG = &HSDAG;
4566       SelectionDAGLowering HSDL(HSDAG, TLI, FuncInfo);    
4567       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4568       BB = BitTestCases[i].Parent;
4569       HSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4570       // Emit the code
4571       HSDL.visitBitTestHeader(BitTestCases[i]);
4572       HSDAG.setRoot(HSDL.getRoot());
4573       CodeGenAndEmitDAG(HSDAG);
4574     }    
4575
4576     for (unsigned j = 0, ej = BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
4577       SelectionDAG BSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4578       CurDAG = &BSDAG;
4579       SelectionDAGLowering BSDL(BSDAG, TLI, FuncInfo);
4580       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4581       BB = BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
4582       BSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4583       // Emit the code
4584       if (j+1 != ej)
4585         BSDL.visitBitTestCase(BitTestCases[i].Cases[j+1].ThisBB,
4586                               BitTestCases[i].Reg,
4587                               BitTestCases[i].Cases[j]);
4588       else
4589         BSDL.visitBitTestCase(BitTestCases[i].Default,
4590                               BitTestCases[i].Reg,
4591                               BitTestCases[i].Cases[j]);
4592         
4593         
4594       BSDAG.setRoot(BSDL.getRoot());
4595       CodeGenAndEmitDAG(BSDAG);
4596     }
4597
4598     // Update PHI Nodes
4599     for (unsigned pi = 0, pe = PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
4600       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[pi].first;
4601       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
4602       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4603              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4604       // This is "default" BB. We have two jumps to it. From "header" BB and
4605       // from last "case" BB.
4606       if (PHIBB == BitTestCases[i].Default) {
4607         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4608         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BitTestCases[i].Parent);
4609         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4610         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BitTestCases[i].Cases.back().ThisBB);
4611       }
4612       // One of "cases" BB.
4613       for (unsigned j = 0, ej = BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
4614         MachineBasicBlock* cBB = BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
4615         if (cBB->succ_end() !=
4616             std::find(cBB->succ_begin(),cBB->succ_end(), PHIBB)) {
4617           PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4618           PHI->addMachineBasicBlockOperand(cBB);
4619         }
4620       }
4621     }
4622   }
4623
4624   // If the JumpTable record is filled in, then we need to emit a jump table.
4625   // Updating the PHI nodes is tricky in this case, since we need to determine
4626   // whether the PHI is a successor of the range check MBB or the jump table MBB
4627   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i) {
4628     // Lower header first, if it wasn't already lowered
4629     if (!JTCases[i].first.Emitted) {
4630       SelectionDAG HSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4631       CurDAG = &HSDAG;
4632       SelectionDAGLowering HSDL(HSDAG, TLI, FuncInfo);    
4633       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4634       BB = JTCases[i].first.HeaderBB;
4635       HSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4636       // Emit the code
4637       HSDL.visitJumpTableHeader(JTCases[i].second, JTCases[i].first);
4638       HSDAG.setRoot(HSDL.getRoot());
4639       CodeGenAndEmitDAG(HSDAG);
4640     }
4641     
4642     SelectionDAG JSDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4643     CurDAG = &JSDAG;
4644     SelectionDAGLowering JSDL(JSDAG, TLI, FuncInfo);
4645     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4646     BB = JTCases[i].second.MBB;
4647     JSDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4648     // Emit the code
4649     JSDL.visitJumpTable(JTCases[i].second);
4650     JSDAG.setRoot(JSDL.getRoot());
4651     CodeGenAndEmitDAG(JSDAG);
4652     
4653     // Update PHI Nodes
4654     for (unsigned pi = 0, pe = PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
4655       MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[pi].first;
4656       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
4657       assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4658              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4659       // "default" BB. We can go there only from header BB.
4660       if (PHIBB == JTCases[i].second.Default) {
4661         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4662         PHI->addMachineBasicBlockOperand(JTCases[i].first.HeaderBB);
4663       }
4664       // JT BB. Just iterate over successors here
4665       if (BB->succ_end() != std::find(BB->succ_begin(),BB->succ_end(), PHIBB)) {
4666         PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pi].second, false);
4667         PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4668       }
4669     }
4670   }
4671   
4672   // If the switch block involved a branch to one of the actual successors, we
4673   // need to update PHI nodes in that block.
4674   for (unsigned i = 0, e = PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
4675     MachineInstr *PHI = PHINodesToUpdate[i].first;
4676     assert(PHI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
4677            "This is not a machine PHI node that we are updating!");
4678     if (BB->isSuccessor(PHI->getParent())) {
4679       PHI->addRegOperand(PHINodesToUpdate[i].second, false);
4680       PHI->addMachineBasicBlockOperand(BB);
4681     }
4682   }
4683   
4684   // If we generated any switch lowering information, build and codegen any
4685   // additional DAGs necessary.
4686   for (unsigned i = 0, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
4687     SelectionDAG SDAG(TLI, MF, getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>());
4688     CurDAG = &SDAG;
4689     SelectionDAGLowering SDL(SDAG, TLI, FuncInfo);
4690     
4691     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
4692     BB = SwitchCases[i].ThisBB;
4693     SDL.setCurrentBasicBlock(BB);
4694     
4695     // Emit the code
4696     SDL.visitSwitchCase(SwitchCases[i]);
4697     SDAG.setRoot(SDL.getRoot());
4698     CodeGenAndEmitDAG(SDAG);
4699     
4700     // Handle any PHI nodes in successors of this chunk, as if we were coming
4701     // from the original BB before switch expansion.  Note that PHI nodes can
4702     // occur multiple times in PHINodesToUpdate.  We have to be very careful to
4703     // handle them the right number of times.
4704     while ((BB = SwitchCases[i].TrueBB)) {  // Handle LHS and RHS.
4705       for (MachineBasicBlock::iterator Phi = BB->begin();
4706            Phi != BB->end() && Phi->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI; ++Phi){
4707         // This value for this PHI node is recorded in PHINodesToUpdate, get it.
4708         for (unsigned pn = 0; ; ++pn) {
4709           assert(pn != PHINodesToUpdate.size() && "Didn't find PHI entry!");
4710           if (PHINodesToUpdate[pn].first == Phi) {
4711             Phi->addRegOperand(PHINodesToUpdate[pn].second, false);
4712             Phi->addMachineBasicBlockOperand(SwitchCases[i].ThisBB);
4713             break;
4714           }
4715         }
4716       }
4717       
4718       // Don't process RHS if same block as LHS.
4719       if (BB == SwitchCases[i].FalseBB)
4720         SwitchCases[i].FalseBB = 0;
4721       
4722       // If we haven't handled the RHS, do so now.  Otherwise, we're done.
4723       SwitchCases[i].TrueBB = SwitchCases[i].FalseBB;
4724       SwitchCases[i].FalseBB = 0;
4725     }
4726     assert(SwitchCases[i].TrueBB == 0 && SwitchCases[i].FalseBB == 0);
4727   }
4728 }
4729
4730
4731 //===----------------------------------------------------------------------===//
4732 /// ScheduleAndEmitDAG - Pick a safe ordering and emit instructions for each
4733 /// target node in the graph.
4734 void SelectionDAGISel::ScheduleAndEmitDAG(SelectionDAG &DAG) {
4735   if (ViewSchedDAGs) DAG.viewGraph();
4736
4737   RegisterScheduler::FunctionPassCtor Ctor = RegisterScheduler::getDefault();
4738   
4739   if (!Ctor) {
4740     Ctor = ISHeuristic;
4741     RegisterScheduler::setDefault(Ctor);
4742   }
4743   
4744   ScheduleDAG *SL = Ctor(this, &DAG, BB);
4745   BB = SL->Run();
4746   delete SL;
4747 }
4748
4749
4750 HazardRecognizer *SelectionDAGISel::CreateTargetHazardRecognizer() {
4751   return new HazardRecognizer();
4752 }
4753
4754 //===----------------------------------------------------------------------===//
4755 // Helper functions used by the generated instruction selector.
4756 //===----------------------------------------------------------------------===//
4757 // Calls to these methods are generated by tblgen.
4758
4759 /// CheckAndMask - The isel is trying to match something like (and X, 255).  If
4760 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
4761 /// actual value in the DAG on the RHS of an AND, and DesiredMaskS is the value
4762 /// specified in the .td file (e.g. 255).
4763 bool SelectionDAGISel::CheckAndMask(SDOperand LHS, ConstantSDNode *RHS, 
4764                                     int64_t DesiredMaskS) {
4765   uint64_t ActualMask = RHS->getValue();
4766   uint64_t DesiredMask =DesiredMaskS & MVT::getIntVTBitMask(LHS.getValueType());
4767   
4768   // If the actual mask exactly matches, success!
4769   if (ActualMask == DesiredMask)
4770     return true;
4771   
4772   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
4773   if (ActualMask & ~DesiredMask)
4774     return false;
4775   
4776   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
4777   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
4778   uint64_t NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
4779   if (CurDAG->MaskedValueIsZero(LHS, NeededMask))
4780     return true;
4781   
4782   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
4783
4784   // Otherwise, this pattern doesn't match.
4785   return false;
4786 }
4787
4788 /// CheckOrMask - The isel is trying to match something like (or X, 255).  If
4789 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
4790 /// actual value in the DAG on the RHS of an OR, and DesiredMaskS is the value
4791 /// specified in the .td file (e.g. 255).
4792 bool SelectionDAGISel::CheckOrMask(SDOperand LHS, ConstantSDNode *RHS, 
4793                                     int64_t DesiredMaskS) {
4794   uint64_t ActualMask = RHS->getValue();
4795   uint64_t DesiredMask =DesiredMaskS & MVT::getIntVTBitMask(LHS.getValueType());
4796   
4797   // If the actual mask exactly matches, success!
4798   if (ActualMask == DesiredMask)
4799     return true;
4800   
4801   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
4802   if (ActualMask & ~DesiredMask)
4803     return false;
4804   
4805   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
4806   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
4807   uint64_t NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
4808   
4809   uint64_t KnownZero, KnownOne;
4810   CurDAG->ComputeMaskedBits(LHS, NeededMask, KnownZero, KnownOne);
4811   
4812   // If all the missing bits in the or are already known to be set, match!
4813   if ((NeededMask & KnownOne) == NeededMask)
4814     return true;
4815   
4816   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
4817   
4818   // Otherwise, this pattern doesn't match.
4819   return false;
4820 }
4821
4822
4823 /// SelectInlineAsmMemoryOperands - Calls to this are automatically generated
4824 /// by tblgen.  Others should not call it.
4825 void SelectionDAGISel::
4826 SelectInlineAsmMemoryOperands(std::vector<SDOperand> &Ops, SelectionDAG &DAG) {
4827   std::vector<SDOperand> InOps;
4828   std::swap(InOps, Ops);
4829
4830   Ops.push_back(InOps[0]);  // input chain.
4831   Ops.push_back(InOps[1]);  // input asm string.
4832
4833   unsigned i = 2, e = InOps.size();
4834   if (InOps[e-1].getValueType() == MVT::Flag)
4835     --e;  // Don't process a flag operand if it is here.
4836   
4837   while (i != e) {
4838     unsigned Flags = cast<ConstantSDNode>(InOps[i])->getValue();
4839     if ((Flags & 7) != 4 /*MEM*/) {
4840       // Just skip over this operand, copying the operands verbatim.
4841       Ops.insert(Ops.end(), InOps.begin()+i, InOps.begin()+i+(Flags >> 3) + 1);
4842       i += (Flags >> 3) + 1;
4843     } else {
4844       assert((Flags >> 3) == 1 && "Memory operand with multiple values?");
4845       // Otherwise, this is a memory operand.  Ask the target to select it.
4846       std::vector<SDOperand> SelOps;
4847       if (SelectInlineAsmMemoryOperand(InOps[i+1], 'm', SelOps, DAG)) {
4848         cerr << "Could not match memory address.  Inline asm failure!\n";
4849         exit(1);
4850       }
4851       
4852       // Add this to the output node.
4853       MVT::ValueType IntPtrTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
4854       Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(4/*MEM*/ | (SelOps.size() << 3),
4855                                           IntPtrTy));
4856       Ops.insert(Ops.end(), SelOps.begin(), SelOps.end());
4857       i += 2;
4858     }
4859   }
4860   
4861   // Add the flag input back if present.
4862   if (e != InOps.size())
4863     Ops.push_back(InOps.back());
4864 }
4865
4866 char SelectionDAGISel::ID = 0;