rename llvm::llvm_report_error -> llvm::report_fatal_error
[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 is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // 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 "ScheduleDAGSDNodes.h"
16 #include "SelectionDAGBuilder.h"
17 #include "FunctionLoweringInfo.h"
18 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
19 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
20 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/CallingConv.h"
23 #include "llvm/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/Function.h"
25 #include "llvm/GlobalVariable.h"
26 #include "llvm/InlineAsm.h"
27 #include "llvm/Instructions.h"
28 #include "llvm/Intrinsics.h"
29 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
30 #include "llvm/LLVMContext.h"
31 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
32 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
33 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
34 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
35 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionAnalysis.h"
36 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
37 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
38 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
39 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
40 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
41 #include "llvm/CodeGen/ScheduleHazardRecognizer.h"
42 #include "llvm/CodeGen/SchedulerRegistry.h"
43 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
44 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
45 #include "llvm/Target/TargetData.h"
46 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
47 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
48 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
49 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
50 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
51 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
52 #include "llvm/Support/Compiler.h"
53 #include "llvm/Support/Debug.h"
54 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
55 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
56 #include "llvm/Support/Timer.h"
57 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
58 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
59 #include <algorithm>
60 using namespace llvm;
61
62 STATISTIC(NumFastIselFailures, "Number of instructions fast isel failed on");
63 STATISTIC(NumDAGIselRetries,"Number of times dag isel has to try another path");
64
65 static cl::opt<bool>
66 EnableFastISelVerbose("fast-isel-verbose", cl::Hidden,
67           cl::desc("Enable verbose messages in the \"fast\" "
68                    "instruction selector"));
69 static cl::opt<bool>
70 EnableFastISelAbort("fast-isel-abort", cl::Hidden,
71           cl::desc("Enable abort calls when \"fast\" instruction fails"));
72 static cl::opt<bool>
73 SchedLiveInCopies("schedule-livein-copies", cl::Hidden,
74                   cl::desc("Schedule copies of livein registers"),
75                   cl::init(false));
76
77 #ifndef NDEBUG
78 static cl::opt<bool>
79 ViewDAGCombine1("view-dag-combine1-dags", cl::Hidden,
80           cl::desc("Pop up a window to show dags before the first "
81                    "dag combine pass"));
82 static cl::opt<bool>
83 ViewLegalizeTypesDAGs("view-legalize-types-dags", cl::Hidden,
84           cl::desc("Pop up a window to show dags before legalize types"));
85 static cl::opt<bool>
86 ViewLegalizeDAGs("view-legalize-dags", cl::Hidden,
87           cl::desc("Pop up a window to show dags before legalize"));
88 static cl::opt<bool>
89 ViewDAGCombine2("view-dag-combine2-dags", cl::Hidden,
90           cl::desc("Pop up a window to show dags before the second "
91                    "dag combine pass"));
92 static cl::opt<bool>
93 ViewDAGCombineLT("view-dag-combine-lt-dags", cl::Hidden,
94           cl::desc("Pop up a window to show dags before the post legalize types"
95                    " dag combine pass"));
96 static cl::opt<bool>
97 ViewISelDAGs("view-isel-dags", cl::Hidden,
98           cl::desc("Pop up a window to show isel dags as they are selected"));
99 static cl::opt<bool>
100 ViewSchedDAGs("view-sched-dags", cl::Hidden,
101           cl::desc("Pop up a window to show sched dags as they are processed"));
102 static cl::opt<bool>
103 ViewSUnitDAGs("view-sunit-dags", cl::Hidden,
104       cl::desc("Pop up a window to show SUnit dags after they are processed"));
105 #else
106 static const bool ViewDAGCombine1 = false,
107                   ViewLegalizeTypesDAGs = false, ViewLegalizeDAGs = false,
108                   ViewDAGCombine2 = false,
109                   ViewDAGCombineLT = false,
110                   ViewISelDAGs = false, ViewSchedDAGs = false,
111                   ViewSUnitDAGs = false;
112 #endif
113
114 //===---------------------------------------------------------------------===//
115 ///
116 /// RegisterScheduler class - Track the registration of instruction schedulers.
117 ///
118 //===---------------------------------------------------------------------===//
119 MachinePassRegistry RegisterScheduler::Registry;
120
121 //===---------------------------------------------------------------------===//
122 ///
123 /// ISHeuristic command line option for instruction schedulers.
124 ///
125 //===---------------------------------------------------------------------===//
126 static cl::opt<RegisterScheduler::FunctionPassCtor, false,
127                RegisterPassParser<RegisterScheduler> >
128 ISHeuristic("pre-RA-sched",
129             cl::init(&createDefaultScheduler),
130             cl::desc("Instruction schedulers available (before register"
131                      " allocation):"));
132
133 static RegisterScheduler
134 defaultListDAGScheduler("default", "Best scheduler for the target",
135                         createDefaultScheduler);
136
137 namespace llvm {
138   //===--------------------------------------------------------------------===//
139   /// createDefaultScheduler - This creates an instruction scheduler appropriate
140   /// for the target.
141   ScheduleDAGSDNodes* createDefaultScheduler(SelectionDAGISel *IS,
142                                              CodeGenOpt::Level OptLevel) {
143     const TargetLowering &TLI = IS->getTargetLowering();
144
145     if (OptLevel == CodeGenOpt::None)
146       return createFastDAGScheduler(IS, OptLevel);
147     if (TLI.getSchedulingPreference() == TargetLowering::SchedulingForLatency)
148       return createTDListDAGScheduler(IS, OptLevel);
149     assert(TLI.getSchedulingPreference() ==
150            TargetLowering::SchedulingForRegPressure && "Unknown sched type!");
151     return createBURRListDAGScheduler(IS, OptLevel);
152   }
153 }
154
155 // EmitInstrWithCustomInserter - This method should be implemented by targets
156 // that mark instructions with the 'usesCustomInserter' flag.  These
157 // instructions are special in various ways, which require special support to
158 // insert.  The specified MachineInstr is created but not inserted into any
159 // basic blocks, and this method is called to expand it into a sequence of
160 // instructions, potentially also creating new basic blocks and control flow.
161 // When new basic blocks are inserted and the edges from MBB to its successors
162 // are modified, the method should insert pairs of <OldSucc, NewSucc> into the
163 // DenseMap.
164 MachineBasicBlock *TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
165                                                          MachineBasicBlock *MBB,
166                    DenseMap<MachineBasicBlock*, MachineBasicBlock*> *EM) const {
167 #ifndef NDEBUG
168   dbgs() << "If a target marks an instruction with "
169           "'usesCustomInserter', it must implement "
170           "TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter!";
171 #endif
172   llvm_unreachable(0);
173   return 0;
174 }
175
176 /// EmitLiveInCopy - Emit a copy for a live in physical register. If the
177 /// physical register has only a single copy use, then coalesced the copy
178 /// if possible.
179 static void EmitLiveInCopy(MachineBasicBlock *MBB,
180                            MachineBasicBlock::iterator &InsertPos,
181                            unsigned VirtReg, unsigned PhysReg,
182                            const TargetRegisterClass *RC,
183                            DenseMap<MachineInstr*, unsigned> &CopyRegMap,
184                            const MachineRegisterInfo &MRI,
185                            const TargetRegisterInfo &TRI,
186                            const TargetInstrInfo &TII) {
187   unsigned NumUses = 0;
188   MachineInstr *UseMI = NULL;
189   for (MachineRegisterInfo::use_iterator UI = MRI.use_begin(VirtReg),
190          UE = MRI.use_end(); UI != UE; ++UI) {
191     UseMI = &*UI;
192     if (++NumUses > 1)
193       break;
194   }
195
196   // If the number of uses is not one, or the use is not a move instruction,
197   // don't coalesce. Also, only coalesce away a virtual register to virtual
198   // register copy.
199   bool Coalesced = false;
200   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubReg, DstSubReg;
201   if (NumUses == 1 &&
202       TII.isMoveInstr(*UseMI, SrcReg, DstReg, SrcSubReg, DstSubReg) &&
203       TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DstReg)) {
204     VirtReg = DstReg;
205     Coalesced = true;
206   }
207
208   // Now find an ideal location to insert the copy.
209   MachineBasicBlock::iterator Pos = InsertPos;
210   while (Pos != MBB->begin()) {
211     MachineInstr *PrevMI = prior(Pos);
212     DenseMap<MachineInstr*, unsigned>::iterator RI = CopyRegMap.find(PrevMI);
213     // copyRegToReg might emit multiple instructions to do a copy.
214     unsigned CopyDstReg = (RI == CopyRegMap.end()) ? 0 : RI->second;
215     if (CopyDstReg && !TRI.regsOverlap(CopyDstReg, PhysReg))
216       // This is what the BB looks like right now:
217       // r1024 = mov r0
218       // ...
219       // r1    = mov r1024
220       //
221       // We want to insert "r1025 = mov r1". Inserting this copy below the
222       // move to r1024 makes it impossible for that move to be coalesced.
223       //
224       // r1025 = mov r1
225       // r1024 = mov r0
226       // ...
227       // r1    = mov 1024
228       // r2    = mov 1025
229       break; // Woot! Found a good location.
230     --Pos;
231   }
232
233   bool Emitted = TII.copyRegToReg(*MBB, Pos, VirtReg, PhysReg, RC, RC);
234   assert(Emitted && "Unable to issue a live-in copy instruction!\n");
235   (void) Emitted;
236
237   CopyRegMap.insert(std::make_pair(prior(Pos), VirtReg));
238   if (Coalesced) {
239     if (&*InsertPos == UseMI) ++InsertPos;
240     MBB->erase(UseMI);
241   }
242 }
243
244 /// EmitLiveInCopies - If this is the first basic block in the function,
245 /// and if it has live ins that need to be copied into vregs, emit the
246 /// copies into the block.
247 static void EmitLiveInCopies(MachineBasicBlock *EntryMBB,
248                              const MachineRegisterInfo &MRI,
249                              const TargetRegisterInfo &TRI,
250                              const TargetInstrInfo &TII) {
251   if (SchedLiveInCopies) {
252     // Emit the copies at a heuristically-determined location in the block.
253     DenseMap<MachineInstr*, unsigned> CopyRegMap;
254     MachineBasicBlock::iterator InsertPos = EntryMBB->begin();
255     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator LI = MRI.livein_begin(),
256            E = MRI.livein_end(); LI != E; ++LI)
257       if (LI->second) {
258         const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(LI->second);
259         EmitLiveInCopy(EntryMBB, InsertPos, LI->second, LI->first,
260                        RC, CopyRegMap, MRI, TRI, TII);
261       }
262   } else {
263     // Emit the copies into the top of the block.
264     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator LI = MRI.livein_begin(),
265            E = MRI.livein_end(); LI != E; ++LI)
266       if (LI->second) {
267         const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(LI->second);
268         bool Emitted = TII.copyRegToReg(*EntryMBB, EntryMBB->begin(),
269                                         LI->second, LI->first, RC, RC);
270         assert(Emitted && "Unable to issue a live-in copy instruction!\n");
271         (void) Emitted;
272       }
273   }
274 }
275
276 //===----------------------------------------------------------------------===//
277 // SelectionDAGISel code
278 //===----------------------------------------------------------------------===//
279
280 SelectionDAGISel::SelectionDAGISel(TargetMachine &tm, CodeGenOpt::Level OL) :
281   MachineFunctionPass(&ID), TM(tm), TLI(*tm.getTargetLowering()),
282   FuncInfo(new FunctionLoweringInfo(TLI)),
283   CurDAG(new SelectionDAG(TLI, *FuncInfo)),
284   SDB(new SelectionDAGBuilder(*CurDAG, TLI, *FuncInfo, OL)),
285   GFI(),
286   OptLevel(OL),
287   DAGSize(0)
288 {}
289
290 SelectionDAGISel::~SelectionDAGISel() {
291   delete SDB;
292   delete CurDAG;
293   delete FuncInfo;
294 }
295
296 unsigned SelectionDAGISel::MakeReg(EVT VT) {
297   return RegInfo->createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(VT));
298 }
299
300 void SelectionDAGISel::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
301   AU.addRequired<AliasAnalysis>();
302   AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
303   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
304   AU.addPreserved<GCModuleInfo>();
305   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
306 }
307
308 bool SelectionDAGISel::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
309   Function &Fn = *mf.getFunction();
310
311   // Do some sanity-checking on the command-line options.
312   assert((!EnableFastISelVerbose || EnableFastISel) &&
313          "-fast-isel-verbose requires -fast-isel");
314   assert((!EnableFastISelAbort || EnableFastISel) &&
315          "-fast-isel-abort requires -fast-isel");
316
317   // Get alias analysis for load/store combining.
318   AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
319
320   MF = &mf;
321   const TargetInstrInfo &TII = *TM.getInstrInfo();
322   const TargetRegisterInfo &TRI = *TM.getRegisterInfo();
323
324   if (Fn.hasGC())
325     GFI = &getAnalysis<GCModuleInfo>().getFunctionInfo(Fn);
326   else
327     GFI = 0;
328   RegInfo = &MF->getRegInfo();
329   DEBUG(dbgs() << "\n\n\n=== " << Fn.getName() << "\n");
330
331   CurDAG->init(*MF);
332   FuncInfo->set(Fn, *MF, EnableFastISel);
333   SDB->init(GFI, *AA);
334
335   for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
336     if (InvokeInst *Invoke = dyn_cast<InvokeInst>(I->getTerminator()))
337       // Mark landing pad.
338       FuncInfo->MBBMap[Invoke->getSuccessor(1)]->setIsLandingPad();
339
340   SelectAllBasicBlocks(Fn, *MF, TII);
341
342   // If the first basic block in the function has live ins that need to be
343   // copied into vregs, emit the copies into the top of the block before
344   // emitting the code for the block.
345   EmitLiveInCopies(MF->begin(), *RegInfo, TRI, TII);
346
347   // Add function live-ins to entry block live-in set.
348   for (MachineRegisterInfo::livein_iterator I = RegInfo->livein_begin(),
349          E = RegInfo->livein_end(); I != E; ++I)
350     MF->begin()->addLiveIn(I->first);
351
352 #ifndef NDEBUG
353   assert(FuncInfo->CatchInfoFound.size() == FuncInfo->CatchInfoLost.size() &&
354          "Not all catch info was assigned to a landing pad!");
355 #endif
356
357   FuncInfo->clear();
358
359   return true;
360 }
361
362 /// SetDebugLoc - Update MF's and SDB's DebugLocs if debug information is
363 /// attached with this instruction.
364 static void SetDebugLoc(Instruction *I, SelectionDAGBuilder *SDB,
365                         FastISel *FastIS, MachineFunction *MF) {
366   DebugLoc DL = I->getDebugLoc();
367   if (DL.isUnknown()) return;
368   
369   SDB->setCurDebugLoc(DL);
370
371   if (FastIS)
372     FastIS->setCurDebugLoc(DL);
373
374   // If the function doesn't have a default debug location yet, set
375   // it. This is kind of a hack.
376   if (MF->getDefaultDebugLoc().isUnknown())
377     MF->setDefaultDebugLoc(DL);
378 }
379
380 /// ResetDebugLoc - Set MF's and SDB's DebugLocs to Unknown.
381 static void ResetDebugLoc(SelectionDAGBuilder *SDB, FastISel *FastIS) {
382   SDB->setCurDebugLoc(DebugLoc());
383   if (FastIS)
384     FastIS->setCurDebugLoc(DebugLoc());
385 }
386
387 void SelectionDAGISel::SelectBasicBlock(BasicBlock *LLVMBB,
388                                         BasicBlock::iterator Begin,
389                                         BasicBlock::iterator End,
390                                         bool &HadTailCall) {
391   SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
392
393   // Lower all of the non-terminator instructions. If a call is emitted
394   // as a tail call, cease emitting nodes for this block.
395   for (BasicBlock::iterator I = Begin; I != End && !SDB->HasTailCall; ++I) {
396     SetDebugLoc(I, SDB, 0, MF);
397
398     if (!isa<TerminatorInst>(I)) {
399       SDB->visit(*I);
400
401       // Set the current debug location back to "unknown" so that it doesn't
402       // spuriously apply to subsequent instructions.
403       ResetDebugLoc(SDB, 0);
404     }
405   }
406
407   if (!SDB->HasTailCall) {
408     // Ensure that all instructions which are used outside of their defining
409     // blocks are available as virtual registers.  Invoke is handled elsewhere.
410     for (BasicBlock::iterator I = Begin; I != End; ++I)
411       if (!isa<PHINode>(I) && !isa<InvokeInst>(I))
412         SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
413
414     // Handle PHI nodes in successor blocks.
415     if (End == LLVMBB->end()) {
416       HandlePHINodesInSuccessorBlocks(LLVMBB);
417
418       // Lower the terminator after the copies are emitted.
419       SetDebugLoc(LLVMBB->getTerminator(), SDB, 0, MF);
420       SDB->visit(*LLVMBB->getTerminator());
421       ResetDebugLoc(SDB, 0);
422     }
423   }
424
425   // Make sure the root of the DAG is up-to-date.
426   CurDAG->setRoot(SDB->getControlRoot());
427
428   // Final step, emit the lowered DAG as machine code.
429   CodeGenAndEmitDAG();
430   HadTailCall = SDB->HasTailCall;
431   SDB->clear();
432 }
433
434 namespace {
435 /// WorkListRemover - This class is a DAGUpdateListener that removes any deleted
436 /// nodes from the worklist.
437 class SDOPsWorkListRemover : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
438   SmallVector<SDNode*, 128> &Worklist;
439   SmallPtrSet<SDNode*, 128> &InWorklist;
440 public:
441   SDOPsWorkListRemover(SmallVector<SDNode*, 128> &wl,
442                        SmallPtrSet<SDNode*, 128> &inwl)
443     : Worklist(wl), InWorklist(inwl) {}
444
445   void RemoveFromWorklist(SDNode *N) {
446     if (!InWorklist.erase(N)) return;
447     
448     SmallVector<SDNode*, 128>::iterator I =
449     std::find(Worklist.begin(), Worklist.end(), N);
450     assert(I != Worklist.end() && "Not in worklist");
451     
452     *I = Worklist.back();
453     Worklist.pop_back();
454   }
455   
456   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
457     RemoveFromWorklist(N);
458   }
459
460   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
461     // Ignore updates.
462   }
463 };
464 }
465
466 /// TrivialTruncElim - Eliminate some trivial nops that can result from
467 /// ShrinkDemandedOps: (trunc (ext n)) -> n.
468 static bool TrivialTruncElim(SDValue Op,
469                              TargetLowering::TargetLoweringOpt &TLO) {
470   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
471   EVT VT = Op.getValueType();
472   if ((N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
473        N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
474        N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) &&
475       N0.getOperand(0).getValueType() == VT) {
476     return TLO.CombineTo(Op, N0.getOperand(0));
477   }
478   return false;
479 }
480
481 /// ShrinkDemandedOps - A late transformation pass that shrink expressions
482 /// using TargetLowering::TargetLoweringOpt::ShrinkDemandedOp. It converts
483 /// x+y to (VT)((SmallVT)x+(SmallVT)y) if the casts are free.
484 void SelectionDAGISel::ShrinkDemandedOps() {
485   SmallVector<SDNode*, 128> Worklist;
486   SmallPtrSet<SDNode*, 128> InWorklist;
487
488   // Add all the dag nodes to the worklist.
489   Worklist.reserve(CurDAG->allnodes_size());
490   for (SelectionDAG::allnodes_iterator I = CurDAG->allnodes_begin(),
491        E = CurDAG->allnodes_end(); I != E; ++I) {
492     Worklist.push_back(I);
493     InWorklist.insert(I);
494   }
495
496   TargetLowering::TargetLoweringOpt TLO(*CurDAG, true);
497   while (!Worklist.empty()) {
498     SDNode *N = Worklist.pop_back_val();
499     InWorklist.erase(N);
500
501     if (N->use_empty() && N != CurDAG->getRoot().getNode()) {
502       // Deleting this node may make its operands dead, add them to the worklist
503       // if they aren't already there.
504       for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
505         if (InWorklist.insert(N->getOperand(i).getNode()))
506           Worklist.push_back(N->getOperand(i).getNode());
507       
508       CurDAG->DeleteNode(N);
509       continue;
510     }
511
512     // Run ShrinkDemandedOp on scalar binary operations.
513     if (N->getNumValues() != 1 ||
514         !N->getValueType(0).isSimple() || !N->getValueType(0).isInteger())
515       continue;
516     
517     unsigned BitWidth = N->getValueType(0).getScalarType().getSizeInBits();
518     APInt Demanded = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
519     APInt KnownZero, KnownOne;
520     if (!TLI.SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0), Demanded,
521                                   KnownZero, KnownOne, TLO) &&
522         (N->getOpcode() != ISD::TRUNCATE ||
523          !TrivialTruncElim(SDValue(N, 0), TLO)))
524       continue;
525     
526     // Revisit the node.
527     assert(!InWorklist.count(N) && "Already in worklist");
528     Worklist.push_back(N);
529     InWorklist.insert(N);
530
531     // Replace the old value with the new one.
532     DEBUG(errs() << "\nShrinkDemandedOps replacing "; 
533           TLO.Old.getNode()->dump(CurDAG);
534           errs() << "\nWith: ";
535           TLO.New.getNode()->dump(CurDAG);
536           errs() << '\n');
537
538     if (InWorklist.insert(TLO.New.getNode()))
539       Worklist.push_back(TLO.New.getNode());
540
541     SDOPsWorkListRemover DeadNodes(Worklist, InWorklist);
542     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(TLO.Old, TLO.New, &DeadNodes);
543
544     if (!TLO.Old.getNode()->use_empty()) continue;
545         
546     for (unsigned i = 0, e = TLO.Old.getNode()->getNumOperands();
547          i != e; ++i) {
548       SDNode *OpNode = TLO.Old.getNode()->getOperand(i).getNode(); 
549       if (OpNode->hasOneUse()) {
550         // Add OpNode to the end of the list to revisit.
551         DeadNodes.RemoveFromWorklist(OpNode);
552         Worklist.push_back(OpNode);
553         InWorklist.insert(OpNode);
554       }
555     }
556
557     DeadNodes.RemoveFromWorklist(TLO.Old.getNode());
558     CurDAG->DeleteNode(TLO.Old.getNode());
559   }
560 }
561
562 void SelectionDAGISel::ComputeLiveOutVRegInfo() {
563   SmallPtrSet<SDNode*, 128> VisitedNodes;
564   SmallVector<SDNode*, 128> Worklist;
565
566   Worklist.push_back(CurDAG->getRoot().getNode());
567
568   APInt Mask;
569   APInt KnownZero;
570   APInt KnownOne;
571
572   do {
573     SDNode *N = Worklist.pop_back_val();
574
575     // If we've already seen this node, ignore it.
576     if (!VisitedNodes.insert(N))
577       continue;
578
579     // Otherwise, add all chain operands to the worklist.
580     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
581       if (N->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other)
582         Worklist.push_back(N->getOperand(i).getNode());
583
584     // If this is a CopyToReg with a vreg dest, process it.
585     if (N->getOpcode() != ISD::CopyToReg)
586       continue;
587
588     unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(N->getOperand(1))->getReg();
589     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg))
590       continue;
591
592     // Ignore non-scalar or non-integer values.
593     SDValue Src = N->getOperand(2);
594     EVT SrcVT = Src.getValueType();
595     if (!SrcVT.isInteger() || SrcVT.isVector())
596       continue;
597
598     unsigned NumSignBits = CurDAG->ComputeNumSignBits(Src);
599     Mask = APInt::getAllOnesValue(SrcVT.getSizeInBits());
600     CurDAG->ComputeMaskedBits(Src, Mask, KnownZero, KnownOne);
601
602     // Only install this information if it tells us something.
603     if (NumSignBits != 1 || KnownZero != 0 || KnownOne != 0) {
604       DestReg -= TargetRegisterInfo::FirstVirtualRegister;
605       if (DestReg >= FuncInfo->LiveOutRegInfo.size())
606         FuncInfo->LiveOutRegInfo.resize(DestReg+1);
607       FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo &LOI =
608         FuncInfo->LiveOutRegInfo[DestReg];
609       LOI.NumSignBits = NumSignBits;
610       LOI.KnownOne = KnownOne;
611       LOI.KnownZero = KnownZero;
612     }
613   } while (!Worklist.empty());
614 }
615
616 void SelectionDAGISel::CodeGenAndEmitDAG() {
617   std::string GroupName;
618   if (TimePassesIsEnabled)
619     GroupName = "Instruction Selection and Scheduling";
620   std::string BlockName;
621   if (ViewDAGCombine1 || ViewLegalizeTypesDAGs || ViewLegalizeDAGs ||
622       ViewDAGCombine2 || ViewDAGCombineLT || ViewISelDAGs || ViewSchedDAGs ||
623       ViewSUnitDAGs)
624     BlockName = MF->getFunction()->getNameStr() + ":" +
625                 BB->getBasicBlock()->getNameStr();
626
627   DEBUG(dbgs() << "Initial selection DAG:\n");
628   DEBUG(CurDAG->dump());
629
630   if (ViewDAGCombine1) CurDAG->viewGraph("dag-combine1 input for " + BlockName);
631
632   // Run the DAG combiner in pre-legalize mode.
633   if (TimePassesIsEnabled) {
634     NamedRegionTimer T("DAG Combining 1", GroupName);
635     CurDAG->Combine(Unrestricted, *AA, OptLevel);
636   } else {
637     CurDAG->Combine(Unrestricted, *AA, OptLevel);
638   }
639
640   DEBUG(dbgs() << "Optimized lowered selection DAG:\n");
641   DEBUG(CurDAG->dump());
642
643   // Second step, hack on the DAG until it only uses operations and types that
644   // the target supports.
645   if (ViewLegalizeTypesDAGs) CurDAG->viewGraph("legalize-types input for " +
646                                                BlockName);
647
648   bool Changed;
649   if (TimePassesIsEnabled) {
650     NamedRegionTimer T("Type Legalization", GroupName);
651     Changed = CurDAG->LegalizeTypes();
652   } else {
653     Changed = CurDAG->LegalizeTypes();
654   }
655
656   DEBUG(dbgs() << "Type-legalized selection DAG:\n");
657   DEBUG(CurDAG->dump());
658
659   if (Changed) {
660     if (ViewDAGCombineLT)
661       CurDAG->viewGraph("dag-combine-lt input for " + BlockName);
662
663     // Run the DAG combiner in post-type-legalize mode.
664     if (TimePassesIsEnabled) {
665       NamedRegionTimer T("DAG Combining after legalize types", GroupName);
666       CurDAG->Combine(NoIllegalTypes, *AA, OptLevel);
667     } else {
668       CurDAG->Combine(NoIllegalTypes, *AA, OptLevel);
669     }
670
671     DEBUG(dbgs() << "Optimized type-legalized selection DAG:\n");
672     DEBUG(CurDAG->dump());
673   }
674
675   if (TimePassesIsEnabled) {
676     NamedRegionTimer T("Vector Legalization", GroupName);
677     Changed = CurDAG->LegalizeVectors();
678   } else {
679     Changed = CurDAG->LegalizeVectors();
680   }
681
682   if (Changed) {
683     if (TimePassesIsEnabled) {
684       NamedRegionTimer T("Type Legalization 2", GroupName);
685       CurDAG->LegalizeTypes();
686     } else {
687       CurDAG->LegalizeTypes();
688     }
689
690     if (ViewDAGCombineLT)
691       CurDAG->viewGraph("dag-combine-lv input for " + BlockName);
692
693     // Run the DAG combiner in post-type-legalize mode.
694     if (TimePassesIsEnabled) {
695       NamedRegionTimer T("DAG Combining after legalize vectors", GroupName);
696       CurDAG->Combine(NoIllegalOperations, *AA, OptLevel);
697     } else {
698       CurDAG->Combine(NoIllegalOperations, *AA, OptLevel);
699     }
700
701     DEBUG(dbgs() << "Optimized vector-legalized selection DAG:\n");
702     DEBUG(CurDAG->dump());
703   }
704
705   if (ViewLegalizeDAGs) CurDAG->viewGraph("legalize input for " + BlockName);
706
707   if (TimePassesIsEnabled) {
708     NamedRegionTimer T("DAG Legalization", GroupName);
709     CurDAG->Legalize(OptLevel);
710   } else {
711     CurDAG->Legalize(OptLevel);
712   }
713
714   DEBUG(dbgs() << "Legalized selection DAG:\n");
715   DEBUG(CurDAG->dump());
716
717   if (ViewDAGCombine2) CurDAG->viewGraph("dag-combine2 input for " + BlockName);
718
719   // Run the DAG combiner in post-legalize mode.
720   if (TimePassesIsEnabled) {
721     NamedRegionTimer T("DAG Combining 2", GroupName);
722     CurDAG->Combine(NoIllegalOperations, *AA, OptLevel);
723   } else {
724     CurDAG->Combine(NoIllegalOperations, *AA, OptLevel);
725   }
726
727   DEBUG(dbgs() << "Optimized legalized selection DAG:\n");
728   DEBUG(CurDAG->dump());
729
730   if (OptLevel != CodeGenOpt::None) {
731     ShrinkDemandedOps();
732     ComputeLiveOutVRegInfo();
733   }
734
735   if (ViewISelDAGs) CurDAG->viewGraph("isel input for " + BlockName);
736
737   // Third, instruction select all of the operations to machine code, adding the
738   // code to the MachineBasicBlock.
739   if (TimePassesIsEnabled) {
740     NamedRegionTimer T("Instruction Selection", GroupName);
741     DoInstructionSelection();
742   } else {
743     DoInstructionSelection();
744   }
745
746   DEBUG(dbgs() << "Selected selection DAG:\n");
747   DEBUG(CurDAG->dump());
748
749   if (ViewSchedDAGs) CurDAG->viewGraph("scheduler input for " + BlockName);
750
751   // Schedule machine code.
752   ScheduleDAGSDNodes *Scheduler = CreateScheduler();
753   if (TimePassesIsEnabled) {
754     NamedRegionTimer T("Instruction Scheduling", GroupName);
755     Scheduler->Run(CurDAG, BB, BB->end());
756   } else {
757     Scheduler->Run(CurDAG, BB, BB->end());
758   }
759
760   if (ViewSUnitDAGs) Scheduler->viewGraph();
761
762   // Emit machine code to BB.  This can change 'BB' to the last block being
763   // inserted into.
764   if (TimePassesIsEnabled) {
765     NamedRegionTimer T("Instruction Creation", GroupName);
766     BB = Scheduler->EmitSchedule(&SDB->EdgeMapping);
767   } else {
768     BB = Scheduler->EmitSchedule(&SDB->EdgeMapping);
769   }
770
771   // Free the scheduler state.
772   if (TimePassesIsEnabled) {
773     NamedRegionTimer T("Instruction Scheduling Cleanup", GroupName);
774     delete Scheduler;
775   } else {
776     delete Scheduler;
777   }
778
779   DEBUG(dbgs() << "Selected machine code:\n");
780   DEBUG(BB->dump());
781 }
782
783 void SelectionDAGISel::DoInstructionSelection() {
784   DEBUG(errs() << "===== Instruction selection begins:\n");
785
786   PreprocessISelDAG();
787   
788   // Select target instructions for the DAG.
789   {
790     // Number all nodes with a topological order and set DAGSize.
791     DAGSize = CurDAG->AssignTopologicalOrder();
792     
793     // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds
794     // a reference to the root node, preventing it from being deleted,
795     // and tracking any changes of the root.
796     HandleSDNode Dummy(CurDAG->getRoot());
797     ISelPosition = SelectionDAG::allnodes_iterator(CurDAG->getRoot().getNode());
798     ++ISelPosition;
799     
800     // The AllNodes list is now topological-sorted. Visit the
801     // nodes by starting at the end of the list (the root of the
802     // graph) and preceding back toward the beginning (the entry
803     // node).
804     while (ISelPosition != CurDAG->allnodes_begin()) {
805       SDNode *Node = --ISelPosition;
806       // Skip dead nodes. DAGCombiner is expected to eliminate all dead nodes,
807       // but there are currently some corner cases that it misses. Also, this
808       // makes it theoretically possible to disable the DAGCombiner.
809       if (Node->use_empty())
810         continue;
811       
812       SDNode *ResNode = Select(Node);
813       
814       // FIXME: This is pretty gross.  'Select' should be changed to not return
815       // anything at all and this code should be nuked with a tactical strike.
816       
817       // If node should not be replaced, continue with the next one.
818       if (ResNode == Node || Node->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
819         continue;
820       // Replace node.
821       if (ResNode)
822         ReplaceUses(Node, ResNode);
823       
824       // If after the replacement this node is not used any more,
825       // remove this dead node.
826       if (Node->use_empty()) { // Don't delete EntryToken, etc.
827         ISelUpdater ISU(ISelPosition);
828         CurDAG->RemoveDeadNode(Node, &ISU);
829       }
830     }
831     
832     CurDAG->setRoot(Dummy.getValue());
833   }    
834   DEBUG(errs() << "===== Instruction selection ends:\n");
835
836   PostprocessISelDAG();
837 }
838
839
840 void SelectionDAGISel::SelectAllBasicBlocks(Function &Fn,
841                                             MachineFunction &MF,
842                                             const TargetInstrInfo &TII) {
843   // Initialize the Fast-ISel state, if needed.
844   FastISel *FastIS = 0;
845   if (EnableFastISel)
846     FastIS = TLI.createFastISel(MF, FuncInfo->ValueMap, FuncInfo->MBBMap,
847                                 FuncInfo->StaticAllocaMap
848 #ifndef NDEBUG
849                                 , FuncInfo->CatchInfoLost
850 #endif
851                                 );
852
853   // Iterate over all basic blocks in the function.
854   for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I) {
855     BasicBlock *LLVMBB = &*I;
856     BB = FuncInfo->MBBMap[LLVMBB];
857
858     BasicBlock::iterator const Begin = LLVMBB->begin();
859     BasicBlock::iterator const End = LLVMBB->end();
860     BasicBlock::iterator BI = Begin;
861
862     // Lower any arguments needed in this block if this is the entry block.
863     bool SuppressFastISel = false;
864     if (LLVMBB == &Fn.getEntryBlock()) {
865       LowerArguments(LLVMBB);
866
867       // If any of the arguments has the byval attribute, forgo
868       // fast-isel in the entry block.
869       if (FastIS) {
870         unsigned j = 1;
871         for (Function::arg_iterator I = Fn.arg_begin(), E = Fn.arg_end();
872              I != E; ++I, ++j)
873           if (Fn.paramHasAttr(j, Attribute::ByVal)) {
874             if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort)
875               dbgs() << "FastISel skips entry block due to byval argument\n";
876             SuppressFastISel = true;
877             break;
878           }
879       }
880     }
881
882     if (BB->isLandingPad()) {
883       // Add a label to mark the beginning of the landing pad.  Deletion of the
884       // landing pad can thus be detected via the MachineModuleInfo.
885       MCSymbol *Label = MF.getMMI().addLandingPad(BB);
886
887       const TargetInstrDesc &II = TII.get(TargetOpcode::EH_LABEL);
888       BuildMI(BB, SDB->getCurDebugLoc(), II).addSym(Label);
889
890       // Mark exception register as live in.
891       unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
892       if (Reg) BB->addLiveIn(Reg);
893
894       // Mark exception selector register as live in.
895       Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
896       if (Reg) BB->addLiveIn(Reg);
897
898       // FIXME: Hack around an exception handling flaw (PR1508): the personality
899       // function and list of typeids logically belong to the invoke (or, if you
900       // like, the basic block containing the invoke), and need to be associated
901       // with it in the dwarf exception handling tables.  Currently however the
902       // information is provided by an intrinsic (eh.selector) that can be moved
903       // to unexpected places by the optimizers: if the unwind edge is critical,
904       // then breaking it can result in the intrinsics being in the successor of
905       // the landing pad, not the landing pad itself.  This results
906       // in exceptions not being caught because no typeids are associated with
907       // the invoke.  This may not be the only way things can go wrong, but it
908       // is the only way we try to work around for the moment.
909       BranchInst *Br = dyn_cast<BranchInst>(LLVMBB->getTerminator());
910
911       if (Br && Br->isUnconditional()) { // Critical edge?
912         BasicBlock::iterator I, E;
913         for (I = LLVMBB->begin(), E = --LLVMBB->end(); I != E; ++I)
914           if (isa<EHSelectorInst>(I))
915             break;
916
917         if (I == E)
918           // No catch info found - try to extract some from the successor.
919           CopyCatchInfo(Br->getSuccessor(0), LLVMBB, &MF.getMMI(), *FuncInfo);
920       }
921     }
922
923     // Before doing SelectionDAG ISel, see if FastISel has been requested.
924     if (FastIS && !SuppressFastISel) {
925       // Emit code for any incoming arguments. This must happen before
926       // beginning FastISel on the entry block.
927       if (LLVMBB == &Fn.getEntryBlock()) {
928         CurDAG->setRoot(SDB->getControlRoot());
929         CodeGenAndEmitDAG();
930         SDB->clear();
931       }
932       FastIS->startNewBlock(BB);
933       // Do FastISel on as many instructions as possible.
934       for (; BI != End; ++BI) {
935         // Just before the terminator instruction, insert instructions to
936         // feed PHI nodes in successor blocks.
937         if (isa<TerminatorInst>(BI))
938           if (!HandlePHINodesInSuccessorBlocksFast(LLVMBB, FastIS)) {
939             ++NumFastIselFailures;
940             ResetDebugLoc(SDB, FastIS);
941             if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort) {
942               dbgs() << "FastISel miss: ";
943               BI->dump();
944             }
945             assert(!EnableFastISelAbort &&
946                    "FastISel didn't handle a PHI in a successor");
947             break;
948           }
949
950         SetDebugLoc(BI, SDB, FastIS, &MF);
951
952         // Try to select the instruction with FastISel.
953         if (FastIS->SelectInstruction(BI)) {
954           ResetDebugLoc(SDB, FastIS);
955           continue;
956         }
957
958         // Clear out the debug location so that it doesn't carry over to
959         // unrelated instructions.
960         ResetDebugLoc(SDB, FastIS);
961
962         // Then handle certain instructions as single-LLVM-Instruction blocks.
963         if (isa<CallInst>(BI)) {
964           ++NumFastIselFailures;
965           if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort) {
966             dbgs() << "FastISel missed call: ";
967             BI->dump();
968           }
969
970           if (!BI->getType()->isVoidTy()) {
971             unsigned &R = FuncInfo->ValueMap[BI];
972             if (!R)
973               R = FuncInfo->CreateRegForValue(BI);
974           }
975
976           bool HadTailCall = false;
977           SelectBasicBlock(LLVMBB, BI, llvm::next(BI), HadTailCall);
978
979           // If the call was emitted as a tail call, we're done with the block.
980           if (HadTailCall) {
981             BI = End;
982             break;
983           }
984
985           // If the instruction was codegen'd with multiple blocks,
986           // inform the FastISel object where to resume inserting.
987           FastIS->setCurrentBlock(BB);
988           continue;
989         }
990
991         // Otherwise, give up on FastISel for the rest of the block.
992         // For now, be a little lenient about non-branch terminators.
993         if (!isa<TerminatorInst>(BI) || isa<BranchInst>(BI)) {
994           ++NumFastIselFailures;
995           if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort) {
996             dbgs() << "FastISel miss: ";
997             BI->dump();
998           }
999           if (EnableFastISelAbort)
1000             // The "fast" selector couldn't handle something and bailed.
1001             // For the purpose of debugging, just abort.
1002             llvm_unreachable("FastISel didn't select the entire block");
1003         }
1004         break;
1005       }
1006     }
1007
1008     // Run SelectionDAG instruction selection on the remainder of the block
1009     // not handled by FastISel. If FastISel is not run, this is the entire
1010     // block.
1011     if (BI != End) {
1012       bool HadTailCall;
1013       SelectBasicBlock(LLVMBB, BI, End, HadTailCall);
1014     }
1015
1016     FinishBasicBlock();
1017   }
1018
1019   delete FastIS;
1020 }
1021
1022 void
1023 SelectionDAGISel::FinishBasicBlock() {
1024
1025   DEBUG(dbgs() << "Target-post-processed machine code:\n");
1026   DEBUG(BB->dump());
1027
1028   DEBUG(dbgs() << "Total amount of phi nodes to update: "
1029                << SDB->PHINodesToUpdate.size() << "\n");
1030   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = SDB->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i)
1031           dbgs() << "Node " << i << " : ("
1032                  << SDB->PHINodesToUpdate[i].first
1033                  << ", " << SDB->PHINodesToUpdate[i].second << ")\n");
1034
1035   // Next, now that we know what the last MBB the LLVM BB expanded is, update
1036   // PHI nodes in successors.
1037   if (SDB->SwitchCases.empty() &&
1038       SDB->JTCases.empty() &&
1039       SDB->BitTestCases.empty()) {
1040     for (unsigned i = 0, e = SDB->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
1041       MachineInstr *PHI = SDB->PHINodesToUpdate[i].first;
1042       assert(PHI->isPHI() &&
1043              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1044       if (!BB->isSuccessor(PHI->getParent()))
1045         continue;
1046       PHI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[i].second,
1047                                                 false));
1048       PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(BB));
1049     }
1050     SDB->PHINodesToUpdate.clear();
1051     return;
1052   }
1053
1054   for (unsigned i = 0, e = SDB->BitTestCases.size(); i != e; ++i) {
1055     // Lower header first, if it wasn't already lowered
1056     if (!SDB->BitTestCases[i].Emitted) {
1057       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1058       BB = SDB->BitTestCases[i].Parent;
1059       SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
1060       // Emit the code
1061       SDB->visitBitTestHeader(SDB->BitTestCases[i]);
1062       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1063       CodeGenAndEmitDAG();
1064       SDB->clear();
1065     }
1066
1067     for (unsigned j = 0, ej = SDB->BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
1068       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1069       BB = SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
1070       SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
1071       // Emit the code
1072       if (j+1 != ej)
1073         SDB->visitBitTestCase(SDB->BitTestCases[i].Cases[j+1].ThisBB,
1074                               SDB->BitTestCases[i].Reg,
1075                               SDB->BitTestCases[i].Cases[j]);
1076       else
1077         SDB->visitBitTestCase(SDB->BitTestCases[i].Default,
1078                               SDB->BitTestCases[i].Reg,
1079                               SDB->BitTestCases[i].Cases[j]);
1080
1081
1082       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1083       CodeGenAndEmitDAG();
1084       SDB->clear();
1085     }
1086
1087     // Update PHI Nodes
1088     for (unsigned pi = 0, pe = SDB->PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
1089       MachineInstr *PHI = SDB->PHINodesToUpdate[pi].first;
1090       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
1091       assert(PHI->isPHI() &&
1092              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1093       // This is "default" BB. We have two jumps to it. From "header" BB and
1094       // from last "case" BB.
1095       if (PHIBB == SDB->BitTestCases[i].Default) {
1096         PHI->addOperand(MachineOperand::
1097                         CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pi].second, false));
1098         PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(SDB->BitTestCases[i].Parent));
1099         PHI->addOperand(MachineOperand::
1100                         CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pi].second, false));
1101         PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(SDB->BitTestCases[i].Cases.
1102                                                   back().ThisBB));
1103       }
1104       // One of "cases" BB.
1105       for (unsigned j = 0, ej = SDB->BitTestCases[i].Cases.size();
1106            j != ej; ++j) {
1107         MachineBasicBlock* cBB = SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
1108         if (cBB->isSuccessor(PHIBB)) {
1109           PHI->addOperand(MachineOperand::
1110                           CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pi].second, false));
1111           PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(cBB));
1112         }
1113       }
1114     }
1115   }
1116   SDB->BitTestCases.clear();
1117
1118   // If the JumpTable record is filled in, then we need to emit a jump table.
1119   // Updating the PHI nodes is tricky in this case, since we need to determine
1120   // whether the PHI is a successor of the range check MBB or the jump table MBB
1121   for (unsigned i = 0, e = SDB->JTCases.size(); i != e; ++i) {
1122     // Lower header first, if it wasn't already lowered
1123     if (!SDB->JTCases[i].first.Emitted) {
1124       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1125       BB = SDB->JTCases[i].first.HeaderBB;
1126       SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
1127       // Emit the code
1128       SDB->visitJumpTableHeader(SDB->JTCases[i].second, SDB->JTCases[i].first);
1129       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1130       CodeGenAndEmitDAG();
1131       SDB->clear();
1132     }
1133
1134     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1135     BB = SDB->JTCases[i].second.MBB;
1136     SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
1137     // Emit the code
1138     SDB->visitJumpTable(SDB->JTCases[i].second);
1139     CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1140     CodeGenAndEmitDAG();
1141     SDB->clear();
1142
1143     // Update PHI Nodes
1144     for (unsigned pi = 0, pe = SDB->PHINodesToUpdate.size(); pi != pe; ++pi) {
1145       MachineInstr *PHI = SDB->PHINodesToUpdate[pi].first;
1146       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
1147       assert(PHI->isPHI() &&
1148              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1149       // "default" BB. We can go there only from header BB.
1150       if (PHIBB == SDB->JTCases[i].second.Default) {
1151         PHI->addOperand
1152           (MachineOperand::CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pi].second, false));
1153         PHI->addOperand
1154           (MachineOperand::CreateMBB(SDB->JTCases[i].first.HeaderBB));
1155       }
1156       // JT BB. Just iterate over successors here
1157       if (BB->isSuccessor(PHIBB)) {
1158         PHI->addOperand
1159           (MachineOperand::CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pi].second, false));
1160         PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(BB));
1161       }
1162     }
1163   }
1164   SDB->JTCases.clear();
1165
1166   // If the switch block involved a branch to one of the actual successors, we
1167   // need to update PHI nodes in that block.
1168   for (unsigned i = 0, e = SDB->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
1169     MachineInstr *PHI = SDB->PHINodesToUpdate[i].first;
1170     assert(PHI->isPHI() &&
1171            "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1172     if (BB->isSuccessor(PHI->getParent())) {
1173       PHI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[i].second,
1174                                                 false));
1175       PHI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(BB));
1176     }
1177   }
1178
1179   // If we generated any switch lowering information, build and codegen any
1180   // additional DAGs necessary.
1181   for (unsigned i = 0, e = SDB->SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1182     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1183     MachineBasicBlock *ThisBB = BB = SDB->SwitchCases[i].ThisBB;
1184     SDB->setCurrentBasicBlock(BB);
1185
1186     // Emit the code
1187     SDB->visitSwitchCase(SDB->SwitchCases[i]);
1188     CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1189     CodeGenAndEmitDAG();
1190
1191     // Handle any PHI nodes in successors of this chunk, as if we were coming
1192     // from the original BB before switch expansion.  Note that PHI nodes can
1193     // occur multiple times in PHINodesToUpdate.  We have to be very careful to
1194     // handle them the right number of times.
1195     while ((BB = SDB->SwitchCases[i].TrueBB)) {  // Handle LHS and RHS.
1196       // If new BB's are created during scheduling, the edges may have been
1197       // updated. That is, the edge from ThisBB to BB may have been split and
1198       // BB's predecessor is now another block.
1199       DenseMap<MachineBasicBlock*, MachineBasicBlock*>::iterator EI =
1200         SDB->EdgeMapping.find(BB);
1201       if (EI != SDB->EdgeMapping.end())
1202         ThisBB = EI->second;
1203
1204       // BB may have been removed from the CFG if a branch was constant folded.
1205       if (ThisBB->isSuccessor(BB)) {
1206         for (MachineBasicBlock::iterator Phi = BB->begin();
1207              Phi != BB->end() && Phi->isPHI();
1208              ++Phi) {
1209           // This value for this PHI node is recorded in PHINodesToUpdate.
1210           for (unsigned pn = 0; ; ++pn) {
1211             assert(pn != SDB->PHINodesToUpdate.size() &&
1212                    "Didn't find PHI entry!");
1213             if (SDB->PHINodesToUpdate[pn].first == Phi) {
1214               Phi->addOperand(MachineOperand::
1215                               CreateReg(SDB->PHINodesToUpdate[pn].second,
1216                                         false));
1217               Phi->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(ThisBB));
1218               break;
1219             }
1220           }
1221         }
1222       }
1223
1224       // Don't process RHS if same block as LHS.
1225       if (BB == SDB->SwitchCases[i].FalseBB)
1226         SDB->SwitchCases[i].FalseBB = 0;
1227
1228       // If we haven't handled the RHS, do so now.  Otherwise, we're done.
1229       SDB->SwitchCases[i].TrueBB = SDB->SwitchCases[i].FalseBB;
1230       SDB->SwitchCases[i].FalseBB = 0;
1231     }
1232     assert(SDB->SwitchCases[i].TrueBB == 0 && SDB->SwitchCases[i].FalseBB == 0);
1233     SDB->clear();
1234   }
1235   SDB->SwitchCases.clear();
1236
1237   SDB->PHINodesToUpdate.clear();
1238 }
1239
1240
1241 /// Create the scheduler. If a specific scheduler was specified
1242 /// via the SchedulerRegistry, use it, otherwise select the
1243 /// one preferred by the target.
1244 ///
1245 ScheduleDAGSDNodes *SelectionDAGISel::CreateScheduler() {
1246   RegisterScheduler::FunctionPassCtor Ctor = RegisterScheduler::getDefault();
1247
1248   if (!Ctor) {
1249     Ctor = ISHeuristic;
1250     RegisterScheduler::setDefault(Ctor);
1251   }
1252
1253   return Ctor(this, OptLevel);
1254 }
1255
1256 ScheduleHazardRecognizer *SelectionDAGISel::CreateTargetHazardRecognizer() {
1257   return new ScheduleHazardRecognizer();
1258 }
1259
1260 //===----------------------------------------------------------------------===//
1261 // Helper functions used by the generated instruction selector.
1262 //===----------------------------------------------------------------------===//
1263 // Calls to these methods are generated by tblgen.
1264
1265 /// CheckAndMask - The isel is trying to match something like (and X, 255).  If
1266 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
1267 /// actual value in the DAG on the RHS of an AND, and DesiredMaskS is the value
1268 /// specified in the .td file (e.g. 255).
1269 bool SelectionDAGISel::CheckAndMask(SDValue LHS, ConstantSDNode *RHS,
1270                                     int64_t DesiredMaskS) const {
1271   const APInt &ActualMask = RHS->getAPIntValue();
1272   const APInt &DesiredMask = APInt(LHS.getValueSizeInBits(), DesiredMaskS);
1273
1274   // If the actual mask exactly matches, success!
1275   if (ActualMask == DesiredMask)
1276     return true;
1277
1278   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
1279   if (ActualMask.intersects(~DesiredMask))
1280     return false;
1281
1282   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
1283   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
1284   APInt NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
1285   if (CurDAG->MaskedValueIsZero(LHS, NeededMask))
1286     return true;
1287
1288   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
1289
1290   // Otherwise, this pattern doesn't match.
1291   return false;
1292 }
1293
1294 /// CheckOrMask - The isel is trying to match something like (or X, 255).  If
1295 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
1296 /// actual value in the DAG on the RHS of an OR, and DesiredMaskS is the value
1297 /// specified in the .td file (e.g. 255).
1298 bool SelectionDAGISel::CheckOrMask(SDValue LHS, ConstantSDNode *RHS,
1299                                    int64_t DesiredMaskS) const {
1300   const APInt &ActualMask = RHS->getAPIntValue();
1301   const APInt &DesiredMask = APInt(LHS.getValueSizeInBits(), DesiredMaskS);
1302
1303   // If the actual mask exactly matches, success!
1304   if (ActualMask == DesiredMask)
1305     return true;
1306
1307   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
1308   if (ActualMask.intersects(~DesiredMask))
1309     return false;
1310
1311   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
1312   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
1313   APInt NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
1314
1315   APInt KnownZero, KnownOne;
1316   CurDAG->ComputeMaskedBits(LHS, NeededMask, KnownZero, KnownOne);
1317
1318   // If all the missing bits in the or are already known to be set, match!
1319   if ((NeededMask & KnownOne) == NeededMask)
1320     return true;
1321
1322   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
1323
1324   // Otherwise, this pattern doesn't match.
1325   return false;
1326 }
1327
1328
1329 /// SelectInlineAsmMemoryOperands - Calls to this are automatically generated
1330 /// by tblgen.  Others should not call it.
1331 void SelectionDAGISel::
1332 SelectInlineAsmMemoryOperands(std::vector<SDValue> &Ops) {
1333   std::vector<SDValue> InOps;
1334   std::swap(InOps, Ops);
1335
1336   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_InputChain]); // 0
1337   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_AsmString]);  // 1
1338   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_MDNode]);     // 2, !srcloc
1339
1340   unsigned i = InlineAsm::Op_FirstOperand, e = InOps.size();
1341   if (InOps[e-1].getValueType() == MVT::Flag)
1342     --e;  // Don't process a flag operand if it is here.
1343
1344   while (i != e) {
1345     unsigned Flags = cast<ConstantSDNode>(InOps[i])->getZExtValue();
1346     if (!InlineAsm::isMemKind(Flags)) {
1347       // Just skip over this operand, copying the operands verbatim.
1348       Ops.insert(Ops.end(), InOps.begin()+i,
1349                  InOps.begin()+i+InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) + 1);
1350       i += InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) + 1;
1351     } else {
1352       assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) == 1 &&
1353              "Memory operand with multiple values?");
1354       // Otherwise, this is a memory operand.  Ask the target to select it.
1355       std::vector<SDValue> SelOps;
1356       if (SelectInlineAsmMemoryOperand(InOps[i+1], 'm', SelOps))
1357         report_fatal_error("Could not match memory address.  Inline asm"
1358                           " failure!");
1359
1360       // Add this to the output node.
1361       unsigned NewFlags =
1362         InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, SelOps.size());
1363       Ops.push_back(CurDAG->getTargetConstant(NewFlags, MVT::i32));
1364       Ops.insert(Ops.end(), SelOps.begin(), SelOps.end());
1365       i += 2;
1366     }
1367   }
1368
1369   // Add the flag input back if present.
1370   if (e != InOps.size())
1371     Ops.push_back(InOps.back());
1372 }
1373
1374 /// findFlagUse - Return use of EVT::Flag value produced by the specified
1375 /// SDNode.
1376 ///
1377 static SDNode *findFlagUse(SDNode *N) {
1378   unsigned FlagResNo = N->getNumValues()-1;
1379   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
1380     SDUse &Use = I.getUse();
1381     if (Use.getResNo() == FlagResNo)
1382       return Use.getUser();
1383   }
1384   return NULL;
1385 }
1386
1387 /// findNonImmUse - Return true if "Use" is a non-immediate use of "Def".
1388 /// This function recursively traverses up the operand chain, ignoring
1389 /// certain nodes.
1390 static bool findNonImmUse(SDNode *Use, SDNode* Def, SDNode *ImmedUse,
1391                           SDNode *Root, SmallPtrSet<SDNode*, 16> &Visited,
1392                           bool IgnoreChains) {
1393   // The NodeID's are given uniques ID's where a node ID is guaranteed to be
1394   // greater than all of its (recursive) operands.  If we scan to a point where
1395   // 'use' is smaller than the node we're scanning for, then we know we will
1396   // never find it.
1397   //
1398   // The Use may be -1 (unassigned) if it is a newly allocated node.  This can
1399   // happen because we scan down to newly selected nodes in the case of flag
1400   // uses.
1401   if ((Use->getNodeId() < Def->getNodeId() && Use->getNodeId() != -1))
1402     return false;
1403   
1404   // Don't revisit nodes if we already scanned it and didn't fail, we know we
1405   // won't fail if we scan it again.
1406   if (!Visited.insert(Use))
1407     return false;
1408
1409   for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1410     // Ignore chain uses, they are validated by HandleMergeInputChains.
1411     if (Use->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other && IgnoreChains)
1412       continue;
1413     
1414     SDNode *N = Use->getOperand(i).getNode();
1415     if (N == Def) {
1416       if (Use == ImmedUse || Use == Root)
1417         continue;  // We are not looking for immediate use.
1418       assert(N != Root);
1419       return true;
1420     }
1421
1422     // Traverse up the operand chain.
1423     if (findNonImmUse(N, Def, ImmedUse, Root, Visited, IgnoreChains))
1424       return true;
1425   }
1426   return false;
1427 }
1428
1429 /// IsProfitableToFold - Returns true if it's profitable to fold the specific
1430 /// operand node N of U during instruction selection that starts at Root.
1431 bool SelectionDAGISel::IsProfitableToFold(SDValue N, SDNode *U,
1432                                           SDNode *Root) const {
1433   if (OptLevel == CodeGenOpt::None) return false;
1434   return N.hasOneUse();
1435 }
1436
1437 /// IsLegalToFold - Returns true if the specific operand node N of
1438 /// U can be folded during instruction selection that starts at Root.
1439 bool SelectionDAGISel::IsLegalToFold(SDValue N, SDNode *U, SDNode *Root,
1440                                      bool IgnoreChains) const {
1441   if (OptLevel == CodeGenOpt::None) return false;
1442
1443   // If Root use can somehow reach N through a path that that doesn't contain
1444   // U then folding N would create a cycle. e.g. In the following
1445   // diagram, Root can reach N through X. If N is folded into into Root, then
1446   // X is both a predecessor and a successor of U.
1447   //
1448   //          [N*]           //
1449   //         ^   ^           //
1450   //        /     \          //
1451   //      [U*]    [X]?       //
1452   //        ^     ^          //
1453   //         \   /           //
1454   //          \ /            //
1455   //         [Root*]         //
1456   //
1457   // * indicates nodes to be folded together.
1458   //
1459   // If Root produces a flag, then it gets (even more) interesting. Since it
1460   // will be "glued" together with its flag use in the scheduler, we need to
1461   // check if it might reach N.
1462   //
1463   //          [N*]           //
1464   //         ^   ^           //
1465   //        /     \          //
1466   //      [U*]    [X]?       //
1467   //        ^       ^        //
1468   //         \       \       //
1469   //          \      |       //
1470   //         [Root*] |       //
1471   //          ^      |       //
1472   //          f      |       //
1473   //          |      /       //
1474   //         [Y]    /        //
1475   //           ^   /         //
1476   //           f  /          //
1477   //           | /           //
1478   //          [FU]           //
1479   //
1480   // If FU (flag use) indirectly reaches N (the load), and Root folds N
1481   // (call it Fold), then X is a predecessor of FU and a successor of
1482   // Fold. But since Fold and FU are flagged together, this will create
1483   // a cycle in the scheduling graph.
1484
1485   // If the node has flags, walk down the graph to the "lowest" node in the
1486   // flagged set.
1487   EVT VT = Root->getValueType(Root->getNumValues()-1);
1488   while (VT == MVT::Flag) {
1489     SDNode *FU = findFlagUse(Root);
1490     if (FU == NULL)
1491       break;
1492     Root = FU;
1493     VT = Root->getValueType(Root->getNumValues()-1);
1494     
1495     // If our query node has a flag result with a use, we've walked up it.  If
1496     // the user (which has already been selected) has a chain or indirectly uses
1497     // the chain, our WalkChainUsers predicate will not consider it.  Because of
1498     // this, we cannot ignore chains in this predicate.
1499     IgnoreChains = false;
1500   }
1501   
1502
1503   SmallPtrSet<SDNode*, 16> Visited;
1504   return !findNonImmUse(Root, N.getNode(), U, Root, Visited, IgnoreChains);
1505 }
1506
1507 SDNode *SelectionDAGISel::Select_INLINEASM(SDNode *N) {
1508   std::vector<SDValue> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
1509   SelectInlineAsmMemoryOperands(Ops);
1510     
1511   std::vector<EVT> VTs;
1512   VTs.push_back(MVT::Other);
1513   VTs.push_back(MVT::Flag);
1514   SDValue New = CurDAG->getNode(ISD::INLINEASM, N->getDebugLoc(),
1515                                 VTs, &Ops[0], Ops.size());
1516   New->setNodeId(-1);
1517   return New.getNode();
1518 }
1519
1520 SDNode *SelectionDAGISel::Select_UNDEF(SDNode *N) {
1521   return CurDAG->SelectNodeTo(N, TargetOpcode::IMPLICIT_DEF,N->getValueType(0));
1522 }
1523
1524 /// GetVBR - decode a vbr encoding whose top bit is set.
1525 ALWAYS_INLINE static uint64_t
1526 GetVBR(uint64_t Val, const unsigned char *MatcherTable, unsigned &Idx) {
1527   assert(Val >= 128 && "Not a VBR");
1528   Val &= 127;  // Remove first vbr bit.
1529   
1530   unsigned Shift = 7;
1531   uint64_t NextBits;
1532   do {
1533     NextBits = MatcherTable[Idx++];
1534     Val |= (NextBits&127) << Shift;
1535     Shift += 7;
1536   } while (NextBits & 128);
1537   
1538   return Val;
1539 }
1540
1541
1542 /// UpdateChainsAndFlags - When a match is complete, this method updates uses of
1543 /// interior flag and chain results to use the new flag and chain results.
1544 void SelectionDAGISel::
1545 UpdateChainsAndFlags(SDNode *NodeToMatch, SDValue InputChain,
1546                      const SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainNodesMatched,
1547                      SDValue InputFlag,
1548                      const SmallVectorImpl<SDNode*> &FlagResultNodesMatched,
1549                      bool isMorphNodeTo) {
1550   SmallVector<SDNode*, 4> NowDeadNodes;
1551   
1552   ISelUpdater ISU(ISelPosition);
1553
1554   // Now that all the normal results are replaced, we replace the chain and
1555   // flag results if present.
1556   if (!ChainNodesMatched.empty()) {
1557     assert(InputChain.getNode() != 0 &&
1558            "Matched input chains but didn't produce a chain");
1559     // Loop over all of the nodes we matched that produced a chain result.
1560     // Replace all the chain results with the final chain we ended up with.
1561     for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
1562       SDNode *ChainNode = ChainNodesMatched[i];
1563       
1564       // If this node was already deleted, don't look at it.
1565       if (ChainNode->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
1566         continue;
1567       
1568       // Don't replace the results of the root node if we're doing a
1569       // MorphNodeTo.
1570       if (ChainNode == NodeToMatch && isMorphNodeTo)
1571         continue;
1572       
1573       SDValue ChainVal = SDValue(ChainNode, ChainNode->getNumValues()-1);
1574       if (ChainVal.getValueType() == MVT::Flag)
1575         ChainVal = ChainVal.getValue(ChainVal->getNumValues()-2);
1576       assert(ChainVal.getValueType() == MVT::Other && "Not a chain?");
1577       CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(ChainVal, InputChain, &ISU);
1578       
1579       // If the node became dead and we haven't already seen it, delete it.
1580       if (ChainNode->use_empty() &&
1581           !std::count(NowDeadNodes.begin(), NowDeadNodes.end(), ChainNode))
1582         NowDeadNodes.push_back(ChainNode);
1583     }
1584   }
1585   
1586   // If the result produces a flag, update any flag results in the matched
1587   // pattern with the flag result.
1588   if (InputFlag.getNode() != 0) {
1589     // Handle any interior nodes explicitly marked.
1590     for (unsigned i = 0, e = FlagResultNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
1591       SDNode *FRN = FlagResultNodesMatched[i];
1592       
1593       // If this node was already deleted, don't look at it.
1594       if (FRN->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
1595         continue;
1596       
1597       assert(FRN->getValueType(FRN->getNumValues()-1) == MVT::Flag &&
1598              "Doesn't have a flag result");
1599       CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(FRN, FRN->getNumValues()-1),
1600                                         InputFlag, &ISU);
1601       
1602       // If the node became dead and we haven't already seen it, delete it.
1603       if (FRN->use_empty() &&
1604           !std::count(NowDeadNodes.begin(), NowDeadNodes.end(), FRN))
1605         NowDeadNodes.push_back(FRN);
1606     }
1607   }
1608   
1609   if (!NowDeadNodes.empty())
1610     CurDAG->RemoveDeadNodes(NowDeadNodes, &ISU);
1611   
1612   DEBUG(errs() << "ISEL: Match complete!\n");
1613 }
1614
1615 enum ChainResult {
1616   CR_Simple,
1617   CR_InducesCycle,
1618   CR_LeadsToInteriorNode
1619 };
1620
1621 /// WalkChainUsers - Walk down the users of the specified chained node that is
1622 /// part of the pattern we're matching, looking at all of the users we find.
1623 /// This determines whether something is an interior node, whether we have a
1624 /// non-pattern node in between two pattern nodes (which prevent folding because
1625 /// it would induce a cycle) and whether we have a TokenFactor node sandwiched
1626 /// between pattern nodes (in which case the TF becomes part of the pattern).
1627 ///
1628 /// The walk we do here is guaranteed to be small because we quickly get down to
1629 /// already selected nodes "below" us.
1630 static ChainResult 
1631 WalkChainUsers(SDNode *ChainedNode,
1632                SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainedNodesInPattern,
1633                SmallVectorImpl<SDNode*> &InteriorChainedNodes) {
1634   ChainResult Result = CR_Simple;
1635   
1636   for (SDNode::use_iterator UI = ChainedNode->use_begin(),
1637          E = ChainedNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
1638     // Make sure the use is of the chain, not some other value we produce.
1639     if (UI.getUse().getValueType() != MVT::Other) continue;
1640     
1641     SDNode *User = *UI;
1642
1643     // If we see an already-selected machine node, then we've gone beyond the
1644     // pattern that we're selecting down into the already selected chunk of the
1645     // DAG.
1646     if (User->isMachineOpcode() ||
1647         User->getOpcode() == ISD::HANDLENODE)  // Root of the graph.
1648       continue;
1649     
1650     if (User->getOpcode() == ISD::CopyToReg ||
1651         User->getOpcode() == ISD::CopyFromReg ||
1652         User->getOpcode() == ISD::INLINEASM ||
1653         User->getOpcode() == ISD::EH_LABEL) {
1654       // If their node ID got reset to -1 then they've already been selected.
1655       // Treat them like a MachineOpcode.
1656       if (User->getNodeId() == -1)
1657         continue;
1658     }
1659
1660     // If we have a TokenFactor, we handle it specially.
1661     if (User->getOpcode() != ISD::TokenFactor) {
1662       // If the node isn't a token factor and isn't part of our pattern, then it
1663       // must be a random chained node in between two nodes we're selecting.
1664       // This happens when we have something like:
1665       //   x = load ptr
1666       //   call
1667       //   y = x+4
1668       //   store y -> ptr
1669       // Because we structurally match the load/store as a read/modify/write,
1670       // but the call is chained between them.  We cannot fold in this case
1671       // because it would induce a cycle in the graph.
1672       if (!std::count(ChainedNodesInPattern.begin(),
1673                       ChainedNodesInPattern.end(), User))
1674         return CR_InducesCycle;
1675       
1676       // Otherwise we found a node that is part of our pattern.  For example in:
1677       //   x = load ptr
1678       //   y = x+4
1679       //   store y -> ptr
1680       // This would happen when we're scanning down from the load and see the
1681       // store as a user.  Record that there is a use of ChainedNode that is
1682       // part of the pattern and keep scanning uses.
1683       Result = CR_LeadsToInteriorNode;
1684       InteriorChainedNodes.push_back(User);
1685       continue;
1686     }
1687     
1688     // If we found a TokenFactor, there are two cases to consider: first if the
1689     // TokenFactor is just hanging "below" the pattern we're matching (i.e. no
1690     // uses of the TF are in our pattern) we just want to ignore it.  Second,
1691     // the TokenFactor can be sandwiched in between two chained nodes, like so:
1692     //     [Load chain]
1693     //         ^
1694     //         |
1695     //       [Load]
1696     //       ^    ^
1697     //       |    \                    DAG's like cheese
1698     //      /       \                       do you?
1699     //     /         |
1700     // [TokenFactor] [Op]
1701     //     ^          ^
1702     //     |          |
1703     //      \        /
1704     //       \      /
1705     //       [Store]
1706     //
1707     // In this case, the TokenFactor becomes part of our match and we rewrite it
1708     // as a new TokenFactor.
1709     //
1710     // To distinguish these two cases, do a recursive walk down the uses.
1711     switch (WalkChainUsers(User, ChainedNodesInPattern, InteriorChainedNodes)) {
1712     case CR_Simple:
1713       // If the uses of the TokenFactor are just already-selected nodes, ignore
1714       // it, it is "below" our pattern.
1715       continue;
1716     case CR_InducesCycle:
1717       // If the uses of the TokenFactor lead to nodes that are not part of our
1718       // pattern that are not selected, folding would turn this into a cycle,
1719       // bail out now.
1720       return CR_InducesCycle;
1721     case CR_LeadsToInteriorNode:
1722       break;  // Otherwise, keep processing.
1723     }
1724     
1725     // Okay, we know we're in the interesting interior case.  The TokenFactor
1726     // is now going to be considered part of the pattern so that we rewrite its
1727     // uses (it may have uses that are not part of the pattern) with the
1728     // ultimate chain result of the generated code.  We will also add its chain
1729     // inputs as inputs to the ultimate TokenFactor we create.
1730     Result = CR_LeadsToInteriorNode;
1731     ChainedNodesInPattern.push_back(User);
1732     InteriorChainedNodes.push_back(User);
1733     continue;
1734   }
1735   
1736   return Result;
1737 }
1738
1739 /// HandleMergeInputChains - This implements the OPC_EmitMergeInputChains
1740 /// operation for when the pattern matched at least one node with a chains.  The
1741 /// input vector contains a list of all of the chained nodes that we match.  We
1742 /// must determine if this is a valid thing to cover (i.e. matching it won't
1743 /// induce cycles in the DAG) and if so, creating a TokenFactor node. that will
1744 /// be used as the input node chain for the generated nodes.
1745 static SDValue
1746 HandleMergeInputChains(SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainNodesMatched,
1747                        SelectionDAG *CurDAG) {
1748   // Walk all of the chained nodes we've matched, recursively scanning down the
1749   // users of the chain result. This adds any TokenFactor nodes that are caught
1750   // in between chained nodes to the chained and interior nodes list.
1751   SmallVector<SDNode*, 3> InteriorChainedNodes;
1752   for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
1753     if (WalkChainUsers(ChainNodesMatched[i], ChainNodesMatched,
1754                        InteriorChainedNodes) == CR_InducesCycle)
1755       return SDValue(); // Would induce a cycle.
1756   }
1757   
1758   // Okay, we have walked all the matched nodes and collected TokenFactor nodes
1759   // that we are interested in.  Form our input TokenFactor node.
1760   SmallVector<SDValue, 3> InputChains;
1761   for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
1762     // Add the input chain of this node to the InputChains list (which will be
1763     // the operands of the generated TokenFactor) if it's not an interior node.
1764     SDNode *N = ChainNodesMatched[i];
1765     if (N->getOpcode() != ISD::TokenFactor) {
1766       if (std::count(InteriorChainedNodes.begin(),InteriorChainedNodes.end(),N))
1767         continue;
1768       
1769       // Otherwise, add the input chain.
1770       SDValue InChain = ChainNodesMatched[i]->getOperand(0);
1771       assert(InChain.getValueType() == MVT::Other && "Not a chain");
1772       InputChains.push_back(InChain);
1773       continue;
1774     }
1775     
1776     // If we have a token factor, we want to add all inputs of the token factor
1777     // that are not part of the pattern we're matching.
1778     for (unsigned op = 0, e = N->getNumOperands(); op != e; ++op) {
1779       if (!std::count(ChainNodesMatched.begin(), ChainNodesMatched.end(),
1780                       N->getOperand(op).getNode()))
1781         InputChains.push_back(N->getOperand(op));
1782     }
1783   }
1784   
1785   SDValue Res;
1786   if (InputChains.size() == 1)
1787     return InputChains[0];
1788   return CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, ChainNodesMatched[0]->getDebugLoc(),
1789                          MVT::Other, &InputChains[0], InputChains.size());
1790 }  
1791
1792 /// MorphNode - Handle morphing a node in place for the selector.
1793 SDNode *SelectionDAGISel::
1794 MorphNode(SDNode *Node, unsigned TargetOpc, SDVTList VTList,
1795           const SDValue *Ops, unsigned NumOps, unsigned EmitNodeInfo) {
1796   // It is possible we're using MorphNodeTo to replace a node with no
1797   // normal results with one that has a normal result (or we could be
1798   // adding a chain) and the input could have flags and chains as well.
1799   // In this case we need to shift the operands down.
1800   // FIXME: This is a horrible hack and broken in obscure cases, no worse
1801   // than the old isel though.
1802   int OldFlagResultNo = -1, OldChainResultNo = -1;
1803
1804   unsigned NTMNumResults = Node->getNumValues();
1805   if (Node->getValueType(NTMNumResults-1) == MVT::Flag) {
1806     OldFlagResultNo = NTMNumResults-1;
1807     if (NTMNumResults != 1 &&
1808         Node->getValueType(NTMNumResults-2) == MVT::Other)
1809       OldChainResultNo = NTMNumResults-2;
1810   } else if (Node->getValueType(NTMNumResults-1) == MVT::Other)
1811     OldChainResultNo = NTMNumResults-1;
1812
1813   // Call the underlying SelectionDAG routine to do the transmogrification. Note
1814   // that this deletes operands of the old node that become dead.
1815   SDNode *Res = CurDAG->MorphNodeTo(Node, ~TargetOpc, VTList, Ops, NumOps);
1816
1817   // MorphNodeTo can operate in two ways: if an existing node with the
1818   // specified operands exists, it can just return it.  Otherwise, it
1819   // updates the node in place to have the requested operands.
1820   if (Res == Node) {
1821     // If we updated the node in place, reset the node ID.  To the isel,
1822     // this should be just like a newly allocated machine node.
1823     Res->setNodeId(-1);
1824   }
1825
1826   unsigned ResNumResults = Res->getNumValues();
1827   // Move the flag if needed.
1828   if ((EmitNodeInfo & OPFL_FlagOutput) && OldFlagResultNo != -1 &&
1829       (unsigned)OldFlagResultNo != ResNumResults-1)
1830     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, OldFlagResultNo), 
1831                                       SDValue(Res, ResNumResults-1));
1832
1833   if ((EmitNodeInfo & OPFL_FlagOutput) != 0)
1834   --ResNumResults;
1835
1836   // Move the chain reference if needed.
1837   if ((EmitNodeInfo & OPFL_Chain) && OldChainResultNo != -1 &&
1838       (unsigned)OldChainResultNo != ResNumResults-1)
1839     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, OldChainResultNo), 
1840                                       SDValue(Res, ResNumResults-1));
1841
1842   // Otherwise, no replacement happened because the node already exists. Replace
1843   // Uses of the old node with the new one.
1844   if (Res != Node)
1845     CurDAG->ReplaceAllUsesWith(Node, Res);
1846   
1847   return Res;
1848 }
1849
1850 /// CheckPatternPredicate - Implements OP_CheckPatternPredicate.
1851 ALWAYS_INLINE static bool
1852 CheckSame(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1853           SDValue N, const SmallVectorImpl<SDValue> &RecordedNodes) {
1854   // Accept if it is exactly the same as a previously recorded node.
1855   unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
1856   assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
1857   return N == RecordedNodes[RecNo];
1858 }
1859   
1860 /// CheckPatternPredicate - Implements OP_CheckPatternPredicate.
1861 ALWAYS_INLINE static bool
1862 CheckPatternPredicate(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1863                       SelectionDAGISel &SDISel) {
1864   return SDISel.CheckPatternPredicate(MatcherTable[MatcherIndex++]);
1865 }
1866
1867 /// CheckNodePredicate - Implements OP_CheckNodePredicate.
1868 ALWAYS_INLINE static bool
1869 CheckNodePredicate(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1870                    SelectionDAGISel &SDISel, SDNode *N) {
1871   return SDISel.CheckNodePredicate(N, MatcherTable[MatcherIndex++]);
1872 }
1873
1874 ALWAYS_INLINE static bool
1875 CheckOpcode(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1876             SDNode *N) {
1877   uint16_t Opc = MatcherTable[MatcherIndex++];
1878   Opc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
1879   return N->getOpcode() == Opc;
1880 }
1881
1882 ALWAYS_INLINE static bool
1883 CheckType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1884           SDValue N, const TargetLowering &TLI) {
1885   MVT::SimpleValueType VT = (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
1886   if (N.getValueType() == VT) return true;
1887   
1888   // Handle the case when VT is iPTR.
1889   return VT == MVT::iPTR && N.getValueType() == TLI.getPointerTy();
1890 }
1891
1892 ALWAYS_INLINE static bool
1893 CheckChildType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1894                SDValue N, const TargetLowering &TLI,
1895                unsigned ChildNo) {
1896   if (ChildNo >= N.getNumOperands())
1897     return false;  // Match fails if out of range child #.
1898   return ::CheckType(MatcherTable, MatcherIndex, N.getOperand(ChildNo), TLI);
1899 }
1900
1901
1902 ALWAYS_INLINE static bool
1903 CheckCondCode(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1904               SDValue N) {
1905   return cast<CondCodeSDNode>(N)->get() ==
1906       (ISD::CondCode)MatcherTable[MatcherIndex++];
1907 }
1908
1909 ALWAYS_INLINE static bool
1910 CheckValueType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1911                SDValue N, const TargetLowering &TLI) {
1912   MVT::SimpleValueType VT = (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
1913   if (cast<VTSDNode>(N)->getVT() == VT)
1914     return true;
1915   
1916   // Handle the case when VT is iPTR.
1917   return VT == MVT::iPTR && cast<VTSDNode>(N)->getVT() == TLI.getPointerTy();
1918 }
1919
1920 ALWAYS_INLINE static bool
1921 CheckInteger(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1922              SDValue N) {
1923   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
1924   if (Val & 128)
1925     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
1926   
1927   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N);
1928   return C != 0 && C->getSExtValue() == Val;
1929 }
1930
1931 ALWAYS_INLINE static bool
1932 CheckAndImm(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1933             SDValue N, SelectionDAGISel &SDISel) {
1934   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
1935   if (Val & 128)
1936     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
1937   
1938   if (N->getOpcode() != ISD::AND) return false;
1939   
1940   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1));
1941   return C != 0 && SDISel.CheckAndMask(N.getOperand(0), C, Val);
1942 }
1943
1944 ALWAYS_INLINE static bool
1945 CheckOrImm(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
1946            SDValue N, SelectionDAGISel &SDISel) {
1947   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
1948   if (Val & 128)
1949     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
1950   
1951   if (N->getOpcode() != ISD::OR) return false;
1952   
1953   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1));
1954   return C != 0 && SDISel.CheckOrMask(N.getOperand(0), C, Val);
1955 }
1956
1957 /// IsPredicateKnownToFail - If we know how and can do so without pushing a
1958 /// scope, evaluate the current node.  If the current predicate is known to
1959 /// fail, set Result=true and return anything.  If the current predicate is
1960 /// known to pass, set Result=false and return the MatcherIndex to continue
1961 /// with.  If the current predicate is unknown, set Result=false and return the
1962 /// MatcherIndex to continue with. 
1963 static unsigned IsPredicateKnownToFail(const unsigned char *Table,
1964                                        unsigned Index, SDValue N,
1965                                        bool &Result, SelectionDAGISel &SDISel,
1966                                        SmallVectorImpl<SDValue> &RecordedNodes){
1967   switch (Table[Index++]) {
1968   default:
1969     Result = false;
1970     return Index-1;  // Could not evaluate this predicate.
1971   case SelectionDAGISel::OPC_CheckSame:
1972     Result = !::CheckSame(Table, Index, N, RecordedNodes);
1973     return Index;
1974   case SelectionDAGISel::OPC_CheckPatternPredicate:
1975     Result = !::CheckPatternPredicate(Table, Index, SDISel);
1976     return Index;
1977   case SelectionDAGISel::OPC_CheckPredicate:
1978     Result = !::CheckNodePredicate(Table, Index, SDISel, N.getNode());
1979     return Index;
1980   case SelectionDAGISel::OPC_CheckOpcode:
1981     Result = !::CheckOpcode(Table, Index, N.getNode());
1982     return Index;
1983   case SelectionDAGISel::OPC_CheckType:
1984     Result = !::CheckType(Table, Index, N, SDISel.TLI);
1985     return Index;
1986   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Type:
1987   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild1Type:
1988   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild2Type:
1989   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild3Type:
1990   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild4Type:
1991   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild5Type:
1992   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild6Type:
1993   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild7Type:
1994     Result = !::CheckChildType(Table, Index, N, SDISel.TLI,
1995                         Table[Index-1] - SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Type);
1996     return Index;
1997   case SelectionDAGISel::OPC_CheckCondCode:
1998     Result = !::CheckCondCode(Table, Index, N);
1999     return Index;
2000   case SelectionDAGISel::OPC_CheckValueType:
2001     Result = !::CheckValueType(Table, Index, N, SDISel.TLI);
2002     return Index;
2003   case SelectionDAGISel::OPC_CheckInteger:
2004     Result = !::CheckInteger(Table, Index, N);
2005     return Index;
2006   case SelectionDAGISel::OPC_CheckAndImm:
2007     Result = !::CheckAndImm(Table, Index, N, SDISel);
2008     return Index;
2009   case SelectionDAGISel::OPC_CheckOrImm:
2010     Result = !::CheckOrImm(Table, Index, N, SDISel);
2011     return Index;
2012   }
2013 }
2014
2015
2016 struct MatchScope {
2017   /// FailIndex - If this match fails, this is the index to continue with.
2018   unsigned FailIndex;
2019   
2020   /// NodeStack - The node stack when the scope was formed.
2021   SmallVector<SDValue, 4> NodeStack;
2022   
2023   /// NumRecordedNodes - The number of recorded nodes when the scope was formed.
2024   unsigned NumRecordedNodes;
2025   
2026   /// NumMatchedMemRefs - The number of matched memref entries.
2027   unsigned NumMatchedMemRefs;
2028   
2029   /// InputChain/InputFlag - The current chain/flag 
2030   SDValue InputChain, InputFlag;
2031
2032   /// HasChainNodesMatched - True if the ChainNodesMatched list is non-empty.
2033   bool HasChainNodesMatched, HasFlagResultNodesMatched;
2034 };
2035
2036 SDNode *SelectionDAGISel::
2037 SelectCodeCommon(SDNode *NodeToMatch, const unsigned char *MatcherTable,
2038                  unsigned TableSize) {
2039   // FIXME: Should these even be selected?  Handle these cases in the caller?
2040   switch (NodeToMatch->getOpcode()) {
2041   default:
2042     break;
2043   case ISD::EntryToken:       // These nodes remain the same.
2044   case ISD::BasicBlock:
2045   case ISD::Register:
2046   //case ISD::VALUETYPE:
2047   //case ISD::CONDCODE:
2048   case ISD::HANDLENODE:
2049   case ISD::MDNODE_SDNODE:
2050   case ISD::TargetConstant:
2051   case ISD::TargetConstantFP:
2052   case ISD::TargetConstantPool:
2053   case ISD::TargetFrameIndex:
2054   case ISD::TargetExternalSymbol:
2055   case ISD::TargetBlockAddress:
2056   case ISD::TargetJumpTable:
2057   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
2058   case ISD::TargetGlobalAddress:
2059   case ISD::TokenFactor:
2060   case ISD::CopyFromReg:
2061   case ISD::CopyToReg:
2062   case ISD::EH_LABEL:
2063     NodeToMatch->setNodeId(-1); // Mark selected.
2064     return 0;
2065   case ISD::AssertSext:
2066   case ISD::AssertZext:
2067     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(NodeToMatch, 0),
2068                                       NodeToMatch->getOperand(0));
2069     return 0;
2070   case ISD::INLINEASM: return Select_INLINEASM(NodeToMatch);
2071   case ISD::UNDEF:     return Select_UNDEF(NodeToMatch);
2072   }
2073   
2074   assert(!NodeToMatch->isMachineOpcode() && "Node already selected!");
2075
2076   // Set up the node stack with NodeToMatch as the only node on the stack.
2077   SmallVector<SDValue, 8> NodeStack;
2078   SDValue N = SDValue(NodeToMatch, 0);
2079   NodeStack.push_back(N);
2080
2081   // MatchScopes - Scopes used when matching, if a match failure happens, this
2082   // indicates where to continue checking.
2083   SmallVector<MatchScope, 8> MatchScopes;
2084   
2085   // RecordedNodes - This is the set of nodes that have been recorded by the
2086   // state machine.
2087   SmallVector<SDValue, 8> RecordedNodes;
2088   
2089   // MatchedMemRefs - This is the set of MemRef's we've seen in the input
2090   // pattern.
2091   SmallVector<MachineMemOperand*, 2> MatchedMemRefs;
2092   
2093   // These are the current input chain and flag for use when generating nodes.
2094   // Various Emit operations change these.  For example, emitting a copytoreg
2095   // uses and updates these.
2096   SDValue InputChain, InputFlag;
2097   
2098   // ChainNodesMatched - If a pattern matches nodes that have input/output
2099   // chains, the OPC_EmitMergeInputChains operation is emitted which indicates
2100   // which ones they are.  The result is captured into this list so that we can
2101   // update the chain results when the pattern is complete.
2102   SmallVector<SDNode*, 3> ChainNodesMatched;
2103   SmallVector<SDNode*, 3> FlagResultNodesMatched;
2104   
2105   DEBUG(errs() << "ISEL: Starting pattern match on root node: ";
2106         NodeToMatch->dump(CurDAG);
2107         errs() << '\n');
2108   
2109   // Determine where to start the interpreter.  Normally we start at opcode #0,
2110   // but if the state machine starts with an OPC_SwitchOpcode, then we
2111   // accelerate the first lookup (which is guaranteed to be hot) with the
2112   // OpcodeOffset table.
2113   unsigned MatcherIndex = 0;
2114   
2115   if (!OpcodeOffset.empty()) {
2116     // Already computed the OpcodeOffset table, just index into it.
2117     if (N.getOpcode() < OpcodeOffset.size())
2118       MatcherIndex = OpcodeOffset[N.getOpcode()];
2119     DEBUG(errs() << "  Initial Opcode index to " << MatcherIndex << "\n");
2120
2121   } else if (MatcherTable[0] == OPC_SwitchOpcode) {
2122     // Otherwise, the table isn't computed, but the state machine does start
2123     // with an OPC_SwitchOpcode instruction.  Populate the table now, since this
2124     // is the first time we're selecting an instruction.
2125     unsigned Idx = 1;
2126     while (1) {
2127       // Get the size of this case.
2128       unsigned CaseSize = MatcherTable[Idx++];
2129       if (CaseSize & 128)
2130         CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, Idx);
2131       if (CaseSize == 0) break;
2132
2133       // Get the opcode, add the index to the table.
2134       uint16_t Opc = MatcherTable[Idx++];
2135       Opc |= (unsigned short)MatcherTable[Idx++] << 8;
2136       if (Opc >= OpcodeOffset.size())
2137         OpcodeOffset.resize((Opc+1)*2);
2138       OpcodeOffset[Opc] = Idx;
2139       Idx += CaseSize;
2140     }
2141
2142     // Okay, do the lookup for the first opcode.
2143     if (N.getOpcode() < OpcodeOffset.size())
2144       MatcherIndex = OpcodeOffset[N.getOpcode()];
2145   }
2146   
2147   while (1) {
2148     assert(MatcherIndex < TableSize && "Invalid index");
2149 #ifndef NDEBUG
2150     unsigned CurrentOpcodeIndex = MatcherIndex;
2151 #endif
2152     BuiltinOpcodes Opcode = (BuiltinOpcodes)MatcherTable[MatcherIndex++];
2153     switch (Opcode) {
2154     case OPC_Scope: {
2155       // Okay, the semantics of this operation are that we should push a scope
2156       // then evaluate the first child.  However, pushing a scope only to have
2157       // the first check fail (which then pops it) is inefficient.  If we can
2158       // determine immediately that the first check (or first several) will
2159       // immediately fail, don't even bother pushing a scope for them.
2160       unsigned FailIndex;
2161       
2162       while (1) {
2163         unsigned NumToSkip = MatcherTable[MatcherIndex++];
2164         if (NumToSkip & 128)
2165           NumToSkip = GetVBR(NumToSkip, MatcherTable, MatcherIndex);
2166         // Found the end of the scope with no match.
2167         if (NumToSkip == 0) {
2168           FailIndex = 0;
2169           break;
2170         }
2171         
2172         FailIndex = MatcherIndex+NumToSkip;
2173         
2174         unsigned MatcherIndexOfPredicate = MatcherIndex;
2175         (void)MatcherIndexOfPredicate; // silence warning.
2176         
2177         // If we can't evaluate this predicate without pushing a scope (e.g. if
2178         // it is a 'MoveParent') or if the predicate succeeds on this node, we
2179         // push the scope and evaluate the full predicate chain.
2180         bool Result;
2181         MatcherIndex = IsPredicateKnownToFail(MatcherTable, MatcherIndex, N,
2182                                               Result, *this, RecordedNodes);
2183         if (!Result)
2184           break;
2185         
2186         DEBUG(errs() << "  Skipped scope entry (due to false predicate) at "
2187                      << "index " << MatcherIndexOfPredicate
2188                      << ", continuing at " << FailIndex << "\n");
2189         ++NumDAGIselRetries;
2190         
2191         // Otherwise, we know that this case of the Scope is guaranteed to fail,
2192         // move to the next case.
2193         MatcherIndex = FailIndex;
2194       }
2195       
2196       // If the whole scope failed to match, bail.
2197       if (FailIndex == 0) break;
2198       
2199       // Push a MatchScope which indicates where to go if the first child fails
2200       // to match.
2201       MatchScope NewEntry;
2202       NewEntry.FailIndex = FailIndex;
2203       NewEntry.NodeStack.append(NodeStack.begin(), NodeStack.end());
2204       NewEntry.NumRecordedNodes = RecordedNodes.size();
2205       NewEntry.NumMatchedMemRefs = MatchedMemRefs.size();
2206       NewEntry.InputChain = InputChain;
2207       NewEntry.InputFlag = InputFlag;
2208       NewEntry.HasChainNodesMatched = !ChainNodesMatched.empty();
2209       NewEntry.HasFlagResultNodesMatched = !FlagResultNodesMatched.empty();
2210       MatchScopes.push_back(NewEntry);
2211       continue;
2212     }
2213     case OPC_RecordNode:
2214       // Remember this node, it may end up being an operand in the pattern.
2215       RecordedNodes.push_back(N);
2216       continue;
2217         
2218     case OPC_RecordChild0: case OPC_RecordChild1:
2219     case OPC_RecordChild2: case OPC_RecordChild3:
2220     case OPC_RecordChild4: case OPC_RecordChild5:
2221     case OPC_RecordChild6: case OPC_RecordChild7: {
2222       unsigned ChildNo = Opcode-OPC_RecordChild0;
2223       if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2224         break;  // Match fails if out of range child #.
2225
2226       RecordedNodes.push_back(N->getOperand(ChildNo));
2227       continue;
2228     }
2229     case OPC_RecordMemRef:
2230       MatchedMemRefs.push_back(cast<MemSDNode>(N)->getMemOperand());
2231       continue;
2232         
2233     case OPC_CaptureFlagInput:
2234       // If the current node has an input flag, capture it in InputFlag.
2235       if (N->getNumOperands() != 0 &&
2236           N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Flag)
2237         InputFlag = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
2238       continue;
2239         
2240     case OPC_MoveChild: {
2241       unsigned ChildNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2242       if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2243         break;  // Match fails if out of range child #.
2244       N = N.getOperand(ChildNo);
2245       NodeStack.push_back(N);
2246       continue;
2247     }
2248         
2249     case OPC_MoveParent:
2250       // Pop the current node off the NodeStack.
2251       NodeStack.pop_back();
2252       assert(!NodeStack.empty() && "Node stack imbalance!");
2253       N = NodeStack.back();  
2254       continue;
2255      
2256     case OPC_CheckSame:
2257       if (!::CheckSame(MatcherTable, MatcherIndex, N, RecordedNodes)) break;
2258       continue;
2259     case OPC_CheckPatternPredicate:
2260       if (!::CheckPatternPredicate(MatcherTable, MatcherIndex, *this)) break;
2261       continue;
2262     case OPC_CheckPredicate:
2263       if (!::CheckNodePredicate(MatcherTable, MatcherIndex, *this,
2264                                 N.getNode()))
2265         break;
2266       continue;
2267     case OPC_CheckComplexPat: {
2268       unsigned CPNum = MatcherTable[MatcherIndex++];
2269       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2270       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckComplexPat");
2271       if (!CheckComplexPattern(NodeToMatch, RecordedNodes[RecNo], CPNum,
2272                                RecordedNodes))
2273         break;
2274       continue;
2275     }
2276     case OPC_CheckOpcode:
2277       if (!::CheckOpcode(MatcherTable, MatcherIndex, N.getNode())) break;
2278       continue;
2279         
2280     case OPC_CheckType:
2281       if (!::CheckType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI)) break;
2282       continue;
2283         
2284     case OPC_SwitchOpcode: {
2285       unsigned CurNodeOpcode = N.getOpcode();
2286       unsigned SwitchStart = MatcherIndex-1; (void)SwitchStart;
2287       unsigned CaseSize;
2288       while (1) {
2289         // Get the size of this case.
2290         CaseSize = MatcherTable[MatcherIndex++];
2291         if (CaseSize & 128)
2292           CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, MatcherIndex);
2293         if (CaseSize == 0) break;
2294
2295         uint16_t Opc = MatcherTable[MatcherIndex++];
2296         Opc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
2297
2298         // If the opcode matches, then we will execute this case.
2299         if (CurNodeOpcode == Opc)
2300           break;
2301       
2302         // Otherwise, skip over this case.
2303         MatcherIndex += CaseSize;
2304       }
2305       
2306       // If no cases matched, bail out.
2307       if (CaseSize == 0) break;
2308       
2309       // Otherwise, execute the case we found.
2310       DEBUG(errs() << "  OpcodeSwitch from " << SwitchStart
2311                    << " to " << MatcherIndex << "\n");
2312       continue;
2313     }
2314         
2315     case OPC_SwitchType: {
2316       MVT::SimpleValueType CurNodeVT = N.getValueType().getSimpleVT().SimpleTy;
2317       unsigned SwitchStart = MatcherIndex-1; (void)SwitchStart;
2318       unsigned CaseSize;
2319       while (1) {
2320         // Get the size of this case.
2321         CaseSize = MatcherTable[MatcherIndex++];
2322         if (CaseSize & 128)
2323           CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, MatcherIndex);
2324         if (CaseSize == 0) break;
2325         
2326         MVT::SimpleValueType CaseVT =
2327           (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2328         if (CaseVT == MVT::iPTR)
2329           CaseVT = TLI.getPointerTy().SimpleTy;
2330         
2331         // If the VT matches, then we will execute this case.
2332         if (CurNodeVT == CaseVT)
2333           break;
2334         
2335         // Otherwise, skip over this case.
2336         MatcherIndex += CaseSize;
2337       }
2338       
2339       // If no cases matched, bail out.
2340       if (CaseSize == 0) break;
2341       
2342       // Otherwise, execute the case we found.
2343       DEBUG(errs() << "  TypeSwitch[" << EVT(CurNodeVT).getEVTString()
2344                    << "] from " << SwitchStart << " to " << MatcherIndex<<'\n');
2345       continue;
2346     }
2347     case OPC_CheckChild0Type: case OPC_CheckChild1Type:
2348     case OPC_CheckChild2Type: case OPC_CheckChild3Type:
2349     case OPC_CheckChild4Type: case OPC_CheckChild5Type:
2350     case OPC_CheckChild6Type: case OPC_CheckChild7Type:
2351       if (!::CheckChildType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI,
2352                             Opcode-OPC_CheckChild0Type))
2353         break;
2354       continue;
2355     case OPC_CheckCondCode:
2356       if (!::CheckCondCode(MatcherTable, MatcherIndex, N)) break;
2357       continue;
2358     case OPC_CheckValueType:
2359       if (!::CheckValueType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI)) break;
2360       continue;
2361     case OPC_CheckInteger:
2362       if (!::CheckInteger(MatcherTable, MatcherIndex, N)) break;
2363       continue;
2364     case OPC_CheckAndImm:
2365       if (!::CheckAndImm(MatcherTable, MatcherIndex, N, *this)) break;
2366       continue;
2367     case OPC_CheckOrImm:
2368       if (!::CheckOrImm(MatcherTable, MatcherIndex, N, *this)) break;
2369       continue;
2370         
2371     case OPC_CheckFoldableChainNode: {
2372       assert(NodeStack.size() != 1 && "No parent node");
2373       // Verify that all intermediate nodes between the root and this one have
2374       // a single use.
2375       bool HasMultipleUses = false;
2376       for (unsigned i = 1, e = NodeStack.size()-1; i != e; ++i)
2377         if (!NodeStack[i].hasOneUse()) {
2378           HasMultipleUses = true;
2379           break;
2380         }
2381       if (HasMultipleUses) break;
2382
2383       // Check to see that the target thinks this is profitable to fold and that
2384       // we can fold it without inducing cycles in the graph.
2385       if (!IsProfitableToFold(N, NodeStack[NodeStack.size()-2].getNode(),
2386                               NodeToMatch) ||
2387           !IsLegalToFold(N, NodeStack[NodeStack.size()-2].getNode(),
2388                          NodeToMatch, true/*We validate our own chains*/))
2389         break;
2390       
2391       continue;
2392     }
2393     case OPC_EmitInteger: {
2394       MVT::SimpleValueType VT =
2395         (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2396       int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
2397       if (Val & 128)
2398         Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
2399       RecordedNodes.push_back(CurDAG->getTargetConstant(Val, VT));
2400       continue;
2401     }
2402     case OPC_EmitRegister: {
2403       MVT::SimpleValueType VT =
2404         (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2405       unsigned RegNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2406       RecordedNodes.push_back(CurDAG->getRegister(RegNo, VT));
2407       continue;
2408     }
2409         
2410     case OPC_EmitConvertToTarget:  {
2411       // Convert from IMM/FPIMM to target version.
2412       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2413       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2414       SDValue Imm = RecordedNodes[RecNo];
2415
2416       if (Imm->getOpcode() == ISD::Constant) {
2417         int64_t Val = cast<ConstantSDNode>(Imm)->getZExtValue();
2418         Imm = CurDAG->getTargetConstant(Val, Imm.getValueType());
2419       } else if (Imm->getOpcode() == ISD::ConstantFP) {
2420         const ConstantFP *Val=cast<ConstantFPSDNode>(Imm)->getConstantFPValue();
2421         Imm = CurDAG->getTargetConstantFP(*Val, Imm.getValueType());
2422       }
2423       
2424       RecordedNodes.push_back(Imm);
2425       continue;
2426     }
2427         
2428     case OPC_EmitMergeInputChains1_0:    // OPC_EmitMergeInputChains, 1, 0
2429     case OPC_EmitMergeInputChains1_1: {  // OPC_EmitMergeInputChains, 1, 1
2430       // These are space-optimized forms of OPC_EmitMergeInputChains.
2431       assert(InputChain.getNode() == 0 &&
2432              "EmitMergeInputChains should be the first chain producing node");
2433       assert(ChainNodesMatched.empty() &&
2434              "Should only have one EmitMergeInputChains per match");
2435       
2436       // Read all of the chained nodes.
2437       unsigned RecNo = Opcode == OPC_EmitMergeInputChains1_1;
2438       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2439       ChainNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].getNode());
2440         
2441       // FIXME: What if other value results of the node have uses not matched
2442       // by this pattern?
2443       if (ChainNodesMatched.back() != NodeToMatch &&
2444           !RecordedNodes[RecNo].hasOneUse()) {
2445         ChainNodesMatched.clear();
2446         break;
2447       }
2448       
2449       // Merge the input chains if they are not intra-pattern references.
2450       InputChain = HandleMergeInputChains(ChainNodesMatched, CurDAG);
2451       
2452       if (InputChain.getNode() == 0)
2453         break;  // Failed to merge.
2454       continue;
2455     }
2456         
2457     case OPC_EmitMergeInputChains: {
2458       assert(InputChain.getNode() == 0 &&
2459              "EmitMergeInputChains should be the first chain producing node");
2460       // This node gets a list of nodes we matched in the input that have
2461       // chains.  We want to token factor all of the input chains to these nodes
2462       // together.  However, if any of the input chains is actually one of the
2463       // nodes matched in this pattern, then we have an intra-match reference.
2464       // Ignore these because the newly token factored chain should not refer to
2465       // the old nodes.
2466       unsigned NumChains = MatcherTable[MatcherIndex++];
2467       assert(NumChains != 0 && "Can't TF zero chains");
2468
2469       assert(ChainNodesMatched.empty() &&
2470              "Should only have one EmitMergeInputChains per match");
2471
2472       // Read all of the chained nodes.
2473       for (unsigned i = 0; i != NumChains; ++i) {
2474         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2475         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2476         ChainNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].getNode());
2477         
2478         // FIXME: What if other value results of the node have uses not matched
2479         // by this pattern?
2480         if (ChainNodesMatched.back() != NodeToMatch &&
2481             !RecordedNodes[RecNo].hasOneUse()) {
2482           ChainNodesMatched.clear();
2483           break;
2484         }
2485       }
2486       
2487       // If the inner loop broke out, the match fails.
2488       if (ChainNodesMatched.empty())
2489         break;
2490
2491       // Merge the input chains if they are not intra-pattern references.
2492       InputChain = HandleMergeInputChains(ChainNodesMatched, CurDAG);
2493       
2494       if (InputChain.getNode() == 0)
2495         break;  // Failed to merge.
2496
2497       continue;
2498     }
2499         
2500     case OPC_EmitCopyToReg: {
2501       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2502       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2503       unsigned DestPhysReg = MatcherTable[MatcherIndex++];
2504       
2505       if (InputChain.getNode() == 0)
2506         InputChain = CurDAG->getEntryNode();
2507       
2508       InputChain = CurDAG->getCopyToReg(InputChain, NodeToMatch->getDebugLoc(),
2509                                         DestPhysReg, RecordedNodes[RecNo],
2510                                         InputFlag);
2511       
2512       InputFlag = InputChain.getValue(1);
2513       continue;
2514     }
2515         
2516     case OPC_EmitNodeXForm: {
2517       unsigned XFormNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2518       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2519       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2520       RecordedNodes.push_back(RunSDNodeXForm(RecordedNodes[RecNo], XFormNo));
2521       continue;
2522     }
2523         
2524     case OPC_EmitNode:
2525     case OPC_MorphNodeTo: {
2526       uint16_t TargetOpc = MatcherTable[MatcherIndex++];
2527       TargetOpc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
2528       unsigned EmitNodeInfo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2529       // Get the result VT list.
2530       unsigned NumVTs = MatcherTable[MatcherIndex++];
2531       SmallVector<EVT, 4> VTs;
2532       for (unsigned i = 0; i != NumVTs; ++i) {
2533         MVT::SimpleValueType VT =
2534           (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2535         if (VT == MVT::iPTR) VT = TLI.getPointerTy().SimpleTy;
2536         VTs.push_back(VT);
2537       }
2538       
2539       if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
2540         VTs.push_back(MVT::Other);
2541       if (EmitNodeInfo & OPFL_FlagOutput)
2542         VTs.push_back(MVT::Flag);
2543       
2544       // This is hot code, so optimize the two most common cases of 1 and 2
2545       // results.
2546       SDVTList VTList;
2547       if (VTs.size() == 1)
2548         VTList = CurDAG->getVTList(VTs[0]);
2549       else if (VTs.size() == 2)
2550         VTList = CurDAG->getVTList(VTs[0], VTs[1]);
2551       else
2552         VTList = CurDAG->getVTList(VTs.data(), VTs.size());
2553
2554       // Get the operand list.
2555       unsigned NumOps = MatcherTable[MatcherIndex++];
2556       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
2557       for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2558         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2559         if (RecNo & 128)
2560           RecNo = GetVBR(RecNo, MatcherTable, MatcherIndex);
2561         
2562         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitNode");
2563         Ops.push_back(RecordedNodes[RecNo]);
2564       }
2565       
2566       // If there are variadic operands to add, handle them now.
2567       if (EmitNodeInfo & OPFL_VariadicInfo) {
2568         // Determine the start index to copy from.
2569         unsigned FirstOpToCopy = getNumFixedFromVariadicInfo(EmitNodeInfo);
2570         FirstOpToCopy += (EmitNodeInfo & OPFL_Chain) ? 1 : 0;
2571         assert(NodeToMatch->getNumOperands() >= FirstOpToCopy &&
2572                "Invalid variadic node");
2573         // Copy all of the variadic operands, not including a potential flag
2574         // input.
2575         for (unsigned i = FirstOpToCopy, e = NodeToMatch->getNumOperands();
2576              i != e; ++i) {
2577           SDValue V = NodeToMatch->getOperand(i);
2578           if (V.getValueType() == MVT::Flag) break;
2579           Ops.push_back(V);
2580         }
2581       }
2582       
2583       // If this has chain/flag inputs, add them.
2584       if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
2585         Ops.push_back(InputChain);
2586       if ((EmitNodeInfo & OPFL_FlagInput) && InputFlag.getNode() != 0)
2587         Ops.push_back(InputFlag);
2588       
2589       // Create the node.
2590       SDNode *Res = 0;
2591       if (Opcode != OPC_MorphNodeTo) {
2592         // If this is a normal EmitNode command, just create the new node and
2593         // add the results to the RecordedNodes list.
2594         Res = CurDAG->getMachineNode(TargetOpc, NodeToMatch->getDebugLoc(),
2595                                      VTList, Ops.data(), Ops.size());
2596         
2597         // Add all the non-flag/non-chain results to the RecordedNodes list.
2598         for (unsigned i = 0, e = VTs.size(); i != e; ++i) {
2599           if (VTs[i] == MVT::Other || VTs[i] == MVT::Flag) break;
2600           RecordedNodes.push_back(SDValue(Res, i));
2601         }
2602         
2603       } else {
2604         Res = MorphNode(NodeToMatch, TargetOpc, VTList, Ops.data(), Ops.size(),
2605                         EmitNodeInfo);
2606       }
2607       
2608       // If the node had chain/flag results, update our notion of the current
2609       // chain and flag.
2610       if (EmitNodeInfo & OPFL_FlagOutput) {
2611         InputFlag = SDValue(Res, VTs.size()-1);
2612         if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
2613           InputChain = SDValue(Res, VTs.size()-2);
2614       } else if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
2615         InputChain = SDValue(Res, VTs.size()-1);
2616
2617       // If the OPFL_MemRefs flag is set on this node, slap all of the
2618       // accumulated memrefs onto it.
2619       //
2620       // FIXME: This is vastly incorrect for patterns with multiple outputs
2621       // instructions that access memory and for ComplexPatterns that match
2622       // loads.
2623       if (EmitNodeInfo & OPFL_MemRefs) {
2624         MachineSDNode::mmo_iterator MemRefs =
2625           MF->allocateMemRefsArray(MatchedMemRefs.size());
2626         std::copy(MatchedMemRefs.begin(), MatchedMemRefs.end(), MemRefs);
2627         cast<MachineSDNode>(Res)
2628           ->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + MatchedMemRefs.size());
2629       }
2630       
2631       DEBUG(errs() << "  "
2632                    << (Opcode == OPC_MorphNodeTo ? "Morphed" : "Created")
2633                    << " node: "; Res->dump(CurDAG); errs() << "\n");
2634       
2635       // If this was a MorphNodeTo then we're completely done!
2636       if (Opcode == OPC_MorphNodeTo) {
2637         // Update chain and flag uses.
2638         UpdateChainsAndFlags(NodeToMatch, InputChain, ChainNodesMatched,
2639                              InputFlag, FlagResultNodesMatched, true);
2640         return Res;
2641       }
2642       
2643       continue;
2644     }
2645         
2646     case OPC_MarkFlagResults: {
2647       unsigned NumNodes = MatcherTable[MatcherIndex++];
2648       
2649       // Read and remember all the flag-result nodes.
2650       for (unsigned i = 0; i != NumNodes; ++i) {
2651         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2652         if (RecNo & 128)
2653           RecNo = GetVBR(RecNo, MatcherTable, MatcherIndex);
2654
2655         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2656         FlagResultNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].getNode());
2657       }
2658       continue;
2659     }
2660       
2661     case OPC_CompleteMatch: {
2662       // The match has been completed, and any new nodes (if any) have been
2663       // created.  Patch up references to the matched dag to use the newly
2664       // created nodes.
2665       unsigned NumResults = MatcherTable[MatcherIndex++];
2666
2667       for (unsigned i = 0; i != NumResults; ++i) {
2668         unsigned ResSlot = MatcherTable[MatcherIndex++];
2669         if (ResSlot & 128)
2670           ResSlot = GetVBR(ResSlot, MatcherTable, MatcherIndex);
2671         
2672         assert(ResSlot < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2673         SDValue Res = RecordedNodes[ResSlot];
2674         
2675         assert(i < NodeToMatch->getNumValues() &&
2676                NodeToMatch->getValueType(i) != MVT::Other &&
2677                NodeToMatch->getValueType(i) != MVT::Flag &&
2678                "Invalid number of results to complete!");
2679         assert((NodeToMatch->getValueType(i) == Res.getValueType() ||
2680                 NodeToMatch->getValueType(i) == MVT::iPTR ||
2681                 Res.getValueType() == MVT::iPTR ||
2682                 NodeToMatch->getValueType(i).getSizeInBits() ==
2683                     Res.getValueType().getSizeInBits()) &&
2684                "invalid replacement");
2685         CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(NodeToMatch, i), Res);
2686       }
2687
2688       // If the root node defines a flag, add it to the flag nodes to update
2689       // list.
2690       if (NodeToMatch->getValueType(NodeToMatch->getNumValues()-1) == MVT::Flag)
2691         FlagResultNodesMatched.push_back(NodeToMatch);
2692       
2693       // Update chain and flag uses.
2694       UpdateChainsAndFlags(NodeToMatch, InputChain, ChainNodesMatched,
2695                            InputFlag, FlagResultNodesMatched, false);
2696       
2697       assert(NodeToMatch->use_empty() &&
2698              "Didn't replace all uses of the node?");
2699       
2700       // FIXME: We just return here, which interacts correctly with SelectRoot
2701       // above.  We should fix this to not return an SDNode* anymore.
2702       return 0;
2703     }
2704     }
2705     
2706     // If the code reached this point, then the match failed.  See if there is
2707     // another child to try in the current 'Scope', otherwise pop it until we
2708     // find a case to check.
2709     DEBUG(errs() << "  Match failed at index " << CurrentOpcodeIndex << "\n");
2710     ++NumDAGIselRetries;
2711     while (1) {
2712       if (MatchScopes.empty()) {
2713         CannotYetSelect(NodeToMatch);
2714         return 0;
2715       }
2716
2717       // Restore the interpreter state back to the point where the scope was
2718       // formed.
2719       MatchScope &LastScope = MatchScopes.back();
2720       RecordedNodes.resize(LastScope.NumRecordedNodes);
2721       NodeStack.clear();
2722       NodeStack.append(LastScope.NodeStack.begin(), LastScope.NodeStack.end());
2723       N = NodeStack.back();
2724
2725       if (LastScope.NumMatchedMemRefs != MatchedMemRefs.size())
2726         MatchedMemRefs.resize(LastScope.NumMatchedMemRefs);
2727       MatcherIndex = LastScope.FailIndex;
2728       
2729       DEBUG(errs() << "  Continuing at " << MatcherIndex << "\n");
2730     
2731       InputChain = LastScope.InputChain;
2732       InputFlag = LastScope.InputFlag;
2733       if (!LastScope.HasChainNodesMatched)
2734         ChainNodesMatched.clear();
2735       if (!LastScope.HasFlagResultNodesMatched)
2736         FlagResultNodesMatched.clear();
2737
2738       // Check to see what the offset is at the new MatcherIndex.  If it is zero
2739       // we have reached the end of this scope, otherwise we have another child
2740       // in the current scope to try.
2741       unsigned NumToSkip = MatcherTable[MatcherIndex++];
2742       if (NumToSkip & 128)
2743         NumToSkip = GetVBR(NumToSkip, MatcherTable, MatcherIndex);
2744
2745       // If we have another child in this scope to match, update FailIndex and
2746       // try it.
2747       if (NumToSkip != 0) {
2748         LastScope.FailIndex = MatcherIndex+NumToSkip;
2749         break;
2750       }
2751       
2752       // End of this scope, pop it and try the next child in the containing
2753       // scope.
2754       MatchScopes.pop_back();
2755     }
2756   }
2757 }
2758     
2759
2760
2761 void SelectionDAGISel::CannotYetSelect(SDNode *N) {
2762   std::string msg;
2763   raw_string_ostream Msg(msg);
2764   Msg << "Cannot yet select: ";
2765   
2766   if (N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&
2767       N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
2768       N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_VOID) {
2769     N->printrFull(Msg, CurDAG);
2770   } else {
2771     bool HasInputChain = N->getOperand(0).getValueType() == MVT::Other;
2772     unsigned iid =
2773       cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(HasInputChain))->getZExtValue();
2774     if (iid < Intrinsic::num_intrinsics)
2775       Msg << "intrinsic %" << Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid);
2776     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = TM.getIntrinsicInfo())
2777       Msg << "target intrinsic %" << TII->getName(iid);
2778     else
2779       Msg << "unknown intrinsic #" << iid;
2780   }
2781   report_fatal_error(Msg.str());
2782 }
2783
2784 char SelectionDAGISel::ID = 0;