move target-independent opcodes out of TargetInstrInfo
[oota-llvm.git] / lib / Target / ARM / ARMBaseInstrInfo.cpp
1 //===- ARMBaseInstrInfo.cpp - ARM Instruction Information -------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains the Base ARM implementation of the TargetInstrInfo class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "ARMBaseInstrInfo.h"
15 #include "ARM.h"
16 #include "ARMAddressingModes.h"
17 #include "ARMConstantPoolValue.h"
18 #include "ARMGenInstrInfo.inc"
19 #include "ARMMachineFunctionInfo.h"
20 #include "ARMRegisterInfo.h"
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/GlobalValue.h"
24 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
25 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineMemOperand.h"
31 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
32 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
33 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
34 #include "llvm/Support/Debug.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 using namespace llvm;
37
38 static cl::opt<bool>
39 EnableARM3Addr("enable-arm-3-addr-conv", cl::Hidden,
40                cl::desc("Enable ARM 2-addr to 3-addr conv"));
41
42 ARMBaseInstrInfo::ARMBaseInstrInfo(const ARMSubtarget& STI)
43   : TargetInstrInfoImpl(ARMInsts, array_lengthof(ARMInsts)),
44     Subtarget(STI) {
45 }
46
47 MachineInstr *
48 ARMBaseInstrInfo::convertToThreeAddress(MachineFunction::iterator &MFI,
49                                         MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
50                                         LiveVariables *LV) const {
51   // FIXME: Thumb2 support.
52
53   if (!EnableARM3Addr)
54     return NULL;
55
56   MachineInstr *MI = MBBI;
57   MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
58   unsigned TSFlags = MI->getDesc().TSFlags;
59   bool isPre = false;
60   switch ((TSFlags & ARMII::IndexModeMask) >> ARMII::IndexModeShift) {
61   default: return NULL;
62   case ARMII::IndexModePre:
63     isPre = true;
64     break;
65   case ARMII::IndexModePost:
66     break;
67   }
68
69   // Try splitting an indexed load/store to an un-indexed one plus an add/sub
70   // operation.
71   unsigned MemOpc = getUnindexedOpcode(MI->getOpcode());
72   if (MemOpc == 0)
73     return NULL;
74
75   MachineInstr *UpdateMI = NULL;
76   MachineInstr *MemMI = NULL;
77   unsigned AddrMode = (TSFlags & ARMII::AddrModeMask);
78   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
79   unsigned NumOps = TID.getNumOperands();
80   bool isLoad = !TID.mayStore();
81   const MachineOperand &WB = isLoad ? MI->getOperand(1) : MI->getOperand(0);
82   const MachineOperand &Base = MI->getOperand(2);
83   const MachineOperand &Offset = MI->getOperand(NumOps-3);
84   unsigned WBReg = WB.getReg();
85   unsigned BaseReg = Base.getReg();
86   unsigned OffReg = Offset.getReg();
87   unsigned OffImm = MI->getOperand(NumOps-2).getImm();
88   ARMCC::CondCodes Pred = (ARMCC::CondCodes)MI->getOperand(NumOps-1).getImm();
89   switch (AddrMode) {
90   default:
91     assert(false && "Unknown indexed op!");
92     return NULL;
93   case ARMII::AddrMode2: {
94     bool isSub = ARM_AM::getAM2Op(OffImm) == ARM_AM::sub;
95     unsigned Amt = ARM_AM::getAM2Offset(OffImm);
96     if (OffReg == 0) {
97       if (ARM_AM::getSOImmVal(Amt) == -1)
98         // Can't encode it in a so_imm operand. This transformation will
99         // add more than 1 instruction. Abandon!
100         return NULL;
101       UpdateMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
102                          get(isSub ? ARM::SUBri : ARM::ADDri), WBReg)
103         .addReg(BaseReg).addImm(Amt)
104         .addImm(Pred).addReg(0).addReg(0);
105     } else if (Amt != 0) {
106       ARM_AM::ShiftOpc ShOpc = ARM_AM::getAM2ShiftOpc(OffImm);
107       unsigned SOOpc = ARM_AM::getSORegOpc(ShOpc, Amt);
108       UpdateMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
109                          get(isSub ? ARM::SUBrs : ARM::ADDrs), WBReg)
110         .addReg(BaseReg).addReg(OffReg).addReg(0).addImm(SOOpc)
111         .addImm(Pred).addReg(0).addReg(0);
112     } else
113       UpdateMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
114                          get(isSub ? ARM::SUBrr : ARM::ADDrr), WBReg)
115         .addReg(BaseReg).addReg(OffReg)
116         .addImm(Pred).addReg(0).addReg(0);
117     break;
118   }
119   case ARMII::AddrMode3 : {
120     bool isSub = ARM_AM::getAM3Op(OffImm) == ARM_AM::sub;
121     unsigned Amt = ARM_AM::getAM3Offset(OffImm);
122     if (OffReg == 0)
123       // Immediate is 8-bits. It's guaranteed to fit in a so_imm operand.
124       UpdateMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
125                          get(isSub ? ARM::SUBri : ARM::ADDri), WBReg)
126         .addReg(BaseReg).addImm(Amt)
127         .addImm(Pred).addReg(0).addReg(0);
128     else
129       UpdateMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
130                          get(isSub ? ARM::SUBrr : ARM::ADDrr), WBReg)
131         .addReg(BaseReg).addReg(OffReg)
132         .addImm(Pred).addReg(0).addReg(0);
133     break;
134   }
135   }
136
137   std::vector<MachineInstr*> NewMIs;
138   if (isPre) {
139     if (isLoad)
140       MemMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
141                       get(MemOpc), MI->getOperand(0).getReg())
142         .addReg(WBReg).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred);
143     else
144       MemMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
145                       get(MemOpc)).addReg(MI->getOperand(1).getReg())
146         .addReg(WBReg).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred);
147     NewMIs.push_back(MemMI);
148     NewMIs.push_back(UpdateMI);
149   } else {
150     if (isLoad)
151       MemMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
152                       get(MemOpc), MI->getOperand(0).getReg())
153         .addReg(BaseReg).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred);
154     else
155       MemMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(),
156                       get(MemOpc)).addReg(MI->getOperand(1).getReg())
157         .addReg(BaseReg).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred);
158     if (WB.isDead())
159       UpdateMI->getOperand(0).setIsDead();
160     NewMIs.push_back(UpdateMI);
161     NewMIs.push_back(MemMI);
162   }
163
164   // Transfer LiveVariables states, kill / dead info.
165   if (LV) {
166     for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
167       MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
168       if (MO.isReg() && MO.getReg() &&
169           TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(MO.getReg())) {
170         unsigned Reg = MO.getReg();
171
172         LiveVariables::VarInfo &VI = LV->getVarInfo(Reg);
173         if (MO.isDef()) {
174           MachineInstr *NewMI = (Reg == WBReg) ? UpdateMI : MemMI;
175           if (MO.isDead())
176             LV->addVirtualRegisterDead(Reg, NewMI);
177         }
178         if (MO.isUse() && MO.isKill()) {
179           for (unsigned j = 0; j < 2; ++j) {
180             // Look at the two new MI's in reverse order.
181             MachineInstr *NewMI = NewMIs[j];
182             if (!NewMI->readsRegister(Reg))
183               continue;
184             LV->addVirtualRegisterKilled(Reg, NewMI);
185             if (VI.removeKill(MI))
186               VI.Kills.push_back(NewMI);
187             break;
188           }
189         }
190       }
191     }
192   }
193
194   MFI->insert(MBBI, NewMIs[1]);
195   MFI->insert(MBBI, NewMIs[0]);
196   return NewMIs[0];
197 }
198
199 // Branch analysis.
200 bool
201 ARMBaseInstrInfo::AnalyzeBranch(MachineBasicBlock &MBB,MachineBasicBlock *&TBB,
202                                 MachineBasicBlock *&FBB,
203                                 SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond,
204                                 bool AllowModify) const {
205   // If the block has no terminators, it just falls into the block after it.
206   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.end();
207   if (I == MBB.begin() || !isUnpredicatedTerminator(--I))
208     return false;
209
210   // Get the last instruction in the block.
211   MachineInstr *LastInst = I;
212
213   // If there is only one terminator instruction, process it.
214   unsigned LastOpc = LastInst->getOpcode();
215   if (I == MBB.begin() || !isUnpredicatedTerminator(--I)) {
216     if (isUncondBranchOpcode(LastOpc)) {
217       TBB = LastInst->getOperand(0).getMBB();
218       return false;
219     }
220     if (isCondBranchOpcode(LastOpc)) {
221       // Block ends with fall-through condbranch.
222       TBB = LastInst->getOperand(0).getMBB();
223       Cond.push_back(LastInst->getOperand(1));
224       Cond.push_back(LastInst->getOperand(2));
225       return false;
226     }
227     return true;  // Can't handle indirect branch.
228   }
229
230   // Get the instruction before it if it is a terminator.
231   MachineInstr *SecondLastInst = I;
232
233   // If there are three terminators, we don't know what sort of block this is.
234   if (SecondLastInst && I != MBB.begin() && isUnpredicatedTerminator(--I))
235     return true;
236
237   // If the block ends with a B and a Bcc, handle it.
238   unsigned SecondLastOpc = SecondLastInst->getOpcode();
239   if (isCondBranchOpcode(SecondLastOpc) && isUncondBranchOpcode(LastOpc)) {
240     TBB =  SecondLastInst->getOperand(0).getMBB();
241     Cond.push_back(SecondLastInst->getOperand(1));
242     Cond.push_back(SecondLastInst->getOperand(2));
243     FBB = LastInst->getOperand(0).getMBB();
244     return false;
245   }
246
247   // If the block ends with two unconditional branches, handle it.  The second
248   // one is not executed, so remove it.
249   if (isUncondBranchOpcode(SecondLastOpc) && isUncondBranchOpcode(LastOpc)) {
250     TBB = SecondLastInst->getOperand(0).getMBB();
251     I = LastInst;
252     if (AllowModify)
253       I->eraseFromParent();
254     return false;
255   }
256
257   // ...likewise if it ends with a branch table followed by an unconditional
258   // branch. The branch folder can create these, and we must get rid of them for
259   // correctness of Thumb constant islands.
260   if ((isJumpTableBranchOpcode(SecondLastOpc) ||
261        isIndirectBranchOpcode(SecondLastOpc)) &&
262       isUncondBranchOpcode(LastOpc)) {
263     I = LastInst;
264     if (AllowModify)
265       I->eraseFromParent();
266     return true;
267   }
268
269   // Otherwise, can't handle this.
270   return true;
271 }
272
273
274 unsigned ARMBaseInstrInfo::RemoveBranch(MachineBasicBlock &MBB) const {
275   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.end();
276   if (I == MBB.begin()) return 0;
277   --I;
278   if (!isUncondBranchOpcode(I->getOpcode()) &&
279       !isCondBranchOpcode(I->getOpcode()))
280     return 0;
281
282   // Remove the branch.
283   I->eraseFromParent();
284
285   I = MBB.end();
286
287   if (I == MBB.begin()) return 1;
288   --I;
289   if (!isCondBranchOpcode(I->getOpcode()))
290     return 1;
291
292   // Remove the branch.
293   I->eraseFromParent();
294   return 2;
295 }
296
297 unsigned
298 ARMBaseInstrInfo::InsertBranch(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock *TBB,
299                                MachineBasicBlock *FBB,
300                              const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) const {
301   // FIXME this should probably have a DebugLoc argument
302   DebugLoc dl = DebugLoc::getUnknownLoc();
303
304   ARMFunctionInfo *AFI = MBB.getParent()->getInfo<ARMFunctionInfo>();
305   int BOpc   = !AFI->isThumbFunction()
306     ? ARM::B : (AFI->isThumb2Function() ? ARM::t2B : ARM::tB);
307   int BccOpc = !AFI->isThumbFunction()
308     ? ARM::Bcc : (AFI->isThumb2Function() ? ARM::t2Bcc : ARM::tBcc);
309
310   // Shouldn't be a fall through.
311   assert(TBB && "InsertBranch must not be told to insert a fallthrough");
312   assert((Cond.size() == 2 || Cond.size() == 0) &&
313          "ARM branch conditions have two components!");
314
315   if (FBB == 0) {
316     if (Cond.empty()) // Unconditional branch?
317       BuildMI(&MBB, dl, get(BOpc)).addMBB(TBB);
318     else
319       BuildMI(&MBB, dl, get(BccOpc)).addMBB(TBB)
320         .addImm(Cond[0].getImm()).addReg(Cond[1].getReg());
321     return 1;
322   }
323
324   // Two-way conditional branch.
325   BuildMI(&MBB, dl, get(BccOpc)).addMBB(TBB)
326     .addImm(Cond[0].getImm()).addReg(Cond[1].getReg());
327   BuildMI(&MBB, dl, get(BOpc)).addMBB(FBB);
328   return 2;
329 }
330
331 bool ARMBaseInstrInfo::
332 ReverseBranchCondition(SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) const {
333   ARMCC::CondCodes CC = (ARMCC::CondCodes)(int)Cond[0].getImm();
334   Cond[0].setImm(ARMCC::getOppositeCondition(CC));
335   return false;
336 }
337
338 bool ARMBaseInstrInfo::
339 PredicateInstruction(MachineInstr *MI,
340                      const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Pred) const {
341   unsigned Opc = MI->getOpcode();
342   if (isUncondBranchOpcode(Opc)) {
343     MI->setDesc(get(getMatchingCondBranchOpcode(Opc)));
344     MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(Pred[0].getImm()));
345     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(Pred[1].getReg(), false));
346     return true;
347   }
348
349   int PIdx = MI->findFirstPredOperandIdx();
350   if (PIdx != -1) {
351     MachineOperand &PMO = MI->getOperand(PIdx);
352     PMO.setImm(Pred[0].getImm());
353     MI->getOperand(PIdx+1).setReg(Pred[1].getReg());
354     return true;
355   }
356   return false;
357 }
358
359 bool ARMBaseInstrInfo::
360 SubsumesPredicate(const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Pred1,
361                   const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Pred2) const {
362   if (Pred1.size() > 2 || Pred2.size() > 2)
363     return false;
364
365   ARMCC::CondCodes CC1 = (ARMCC::CondCodes)Pred1[0].getImm();
366   ARMCC::CondCodes CC2 = (ARMCC::CondCodes)Pred2[0].getImm();
367   if (CC1 == CC2)
368     return true;
369
370   switch (CC1) {
371   default:
372     return false;
373   case ARMCC::AL:
374     return true;
375   case ARMCC::HS:
376     return CC2 == ARMCC::HI;
377   case ARMCC::LS:
378     return CC2 == ARMCC::LO || CC2 == ARMCC::EQ;
379   case ARMCC::GE:
380     return CC2 == ARMCC::GT;
381   case ARMCC::LE:
382     return CC2 == ARMCC::LT;
383   }
384 }
385
386 bool ARMBaseInstrInfo::DefinesPredicate(MachineInstr *MI,
387                                     std::vector<MachineOperand> &Pred) const {
388   // FIXME: This confuses implicit_def with optional CPSR def.
389   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
390   if (!TID.getImplicitDefs() && !TID.hasOptionalDef())
391     return false;
392
393   bool Found = false;
394   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
395     const MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
396     if (MO.isReg() && MO.getReg() == ARM::CPSR) {
397       Pred.push_back(MO);
398       Found = true;
399     }
400   }
401
402   return Found;
403 }
404
405 /// isPredicable - Return true if the specified instruction can be predicated.
406 /// By default, this returns true for every instruction with a
407 /// PredicateOperand.
408 bool ARMBaseInstrInfo::isPredicable(MachineInstr *MI) const {
409   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
410   if (!TID.isPredicable())
411     return false;
412
413   if ((TID.TSFlags & ARMII::DomainMask) == ARMII::DomainNEON) {
414     ARMFunctionInfo *AFI =
415       MI->getParent()->getParent()->getInfo<ARMFunctionInfo>();
416     return AFI->isThumb2Function();
417   }
418   return true;
419 }
420
421 /// FIXME: Works around a gcc miscompilation with -fstrict-aliasing.
422 DISABLE_INLINE
423 static unsigned getNumJTEntries(const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT,
424                                 unsigned JTI);
425 static unsigned getNumJTEntries(const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT,
426                                 unsigned JTI) {
427   assert(JTI < JT.size());
428   return JT[JTI].MBBs.size();
429 }
430
431 /// GetInstSize - Return the size of the specified MachineInstr.
432 ///
433 unsigned ARMBaseInstrInfo::GetInstSizeInBytes(const MachineInstr *MI) const {
434   const MachineBasicBlock &MBB = *MI->getParent();
435   const MachineFunction *MF = MBB.getParent();
436   const MCAsmInfo *MAI = MF->getTarget().getMCAsmInfo();
437
438   // Basic size info comes from the TSFlags field.
439   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
440   unsigned TSFlags = TID.TSFlags;
441
442   unsigned Opc = MI->getOpcode();
443   switch ((TSFlags & ARMII::SizeMask) >> ARMII::SizeShift) {
444   default: {
445     // If this machine instr is an inline asm, measure it.
446     if (MI->getOpcode() == ARM::INLINEASM)
447       return getInlineAsmLength(MI->getOperand(0).getSymbolName(), *MAI);
448     if (MI->isLabel())
449       return 0;
450     switch (Opc) {
451     default:
452       llvm_unreachable("Unknown or unset size field for instr!");
453     case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
454     case TargetOpcode::KILL:
455     case TargetOpcode::DBG_LABEL:
456     case TargetOpcode::EH_LABEL:
457       return 0;
458     }
459     break;
460   }
461   case ARMII::Size8Bytes: return 8;          // ARM instruction x 2.
462   case ARMII::Size4Bytes: return 4;          // ARM / Thumb2 instruction.
463   case ARMII::Size2Bytes: return 2;          // Thumb1 instruction.
464   case ARMII::SizeSpecial: {
465     switch (Opc) {
466     case ARM::CONSTPOOL_ENTRY:
467       // If this machine instr is a constant pool entry, its size is recorded as
468       // operand #2.
469       return MI->getOperand(2).getImm();
470     case ARM::Int_eh_sjlj_setjmp:
471       return 24;
472     case ARM::tInt_eh_sjlj_setjmp:
473       return 14;
474     case ARM::t2Int_eh_sjlj_setjmp:
475       return 14;
476     case ARM::BR_JTr:
477     case ARM::BR_JTm:
478     case ARM::BR_JTadd:
479     case ARM::tBR_JTr:
480     case ARM::t2BR_JT:
481     case ARM::t2TBB:
482     case ARM::t2TBH: {
483       // These are jumptable branches, i.e. a branch followed by an inlined
484       // jumptable. The size is 4 + 4 * number of entries. For TBB, each
485       // entry is one byte; TBH two byte each.
486       unsigned EntrySize = (Opc == ARM::t2TBB)
487         ? 1 : ((Opc == ARM::t2TBH) ? 2 : 4);
488       unsigned NumOps = TID.getNumOperands();
489       MachineOperand JTOP =
490         MI->getOperand(NumOps - (TID.isPredicable() ? 3 : 2));
491       unsigned JTI = JTOP.getIndex();
492       const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
493       assert(MJTI != 0);
494       const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
495       assert(JTI < JT.size());
496       // Thumb instructions are 2 byte aligned, but JT entries are 4 byte
497       // 4 aligned. The assembler / linker may add 2 byte padding just before
498       // the JT entries.  The size does not include this padding; the
499       // constant islands pass does separate bookkeeping for it.
500       // FIXME: If we know the size of the function is less than (1 << 16) *2
501       // bytes, we can use 16-bit entries instead. Then there won't be an
502       // alignment issue.
503       unsigned InstSize = (Opc == ARM::tBR_JTr || Opc == ARM::t2BR_JT) ? 2 : 4;
504       unsigned NumEntries = getNumJTEntries(JT, JTI);
505       if (Opc == ARM::t2TBB && (NumEntries & 1))
506         // Make sure the instruction that follows TBB is 2-byte aligned.
507         // FIXME: Constant island pass should insert an "ALIGN" instruction
508         // instead.
509         ++NumEntries;
510       return NumEntries * EntrySize + InstSize;
511     }
512     default:
513       // Otherwise, pseudo-instruction sizes are zero.
514       return 0;
515     }
516   }
517   }
518   return 0; // Not reached
519 }
520
521 /// Return true if the instruction is a register to register move and
522 /// leave the source and dest operands in the passed parameters.
523 ///
524 bool
525 ARMBaseInstrInfo::isMoveInstr(const MachineInstr &MI,
526                               unsigned &SrcReg, unsigned &DstReg,
527                               unsigned& SrcSubIdx, unsigned& DstSubIdx) const {
528   SrcSubIdx = DstSubIdx = 0; // No sub-registers.
529
530   switch (MI.getOpcode()) {
531   default: break;
532   case ARM::VMOVS:
533   case ARM::VMOVD:
534   case ARM::VMOVDneon:
535   case ARM::VMOVQ: {
536     SrcReg = MI.getOperand(1).getReg();
537     DstReg = MI.getOperand(0).getReg();
538     return true;
539   }
540   case ARM::MOVr:
541   case ARM::tMOVr:
542   case ARM::tMOVgpr2tgpr:
543   case ARM::tMOVtgpr2gpr:
544   case ARM::tMOVgpr2gpr:
545   case ARM::t2MOVr: {
546     assert(MI.getDesc().getNumOperands() >= 2 &&
547            MI.getOperand(0).isReg() &&
548            MI.getOperand(1).isReg() &&
549            "Invalid ARM MOV instruction");
550     SrcReg = MI.getOperand(1).getReg();
551     DstReg = MI.getOperand(0).getReg();
552     return true;
553   }
554   }
555
556   return false;
557 }
558
559 unsigned
560 ARMBaseInstrInfo::isLoadFromStackSlot(const MachineInstr *MI,
561                                       int &FrameIndex) const {
562   switch (MI->getOpcode()) {
563   default: break;
564   case ARM::LDR:
565   case ARM::t2LDRs:  // FIXME: don't use t2LDRs to access frame.
566     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
567         MI->getOperand(2).isReg() &&
568         MI->getOperand(3).isImm() &&
569         MI->getOperand(2).getReg() == 0 &&
570         MI->getOperand(3).getImm() == 0) {
571       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
572       return MI->getOperand(0).getReg();
573     }
574     break;
575   case ARM::t2LDRi12:
576   case ARM::tRestore:
577     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
578         MI->getOperand(2).isImm() &&
579         MI->getOperand(2).getImm() == 0) {
580       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
581       return MI->getOperand(0).getReg();
582     }
583     break;
584   case ARM::VLDRD:
585   case ARM::VLDRS:
586     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
587         MI->getOperand(2).isImm() &&
588         MI->getOperand(2).getImm() == 0) {
589       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
590       return MI->getOperand(0).getReg();
591     }
592     break;
593   }
594
595   return 0;
596 }
597
598 unsigned
599 ARMBaseInstrInfo::isStoreToStackSlot(const MachineInstr *MI,
600                                      int &FrameIndex) const {
601   switch (MI->getOpcode()) {
602   default: break;
603   case ARM::STR:
604   case ARM::t2STRs: // FIXME: don't use t2STRs to access frame.
605     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
606         MI->getOperand(2).isReg() &&
607         MI->getOperand(3).isImm() &&
608         MI->getOperand(2).getReg() == 0 &&
609         MI->getOperand(3).getImm() == 0) {
610       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
611       return MI->getOperand(0).getReg();
612     }
613     break;
614   case ARM::t2STRi12:
615   case ARM::tSpill:
616     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
617         MI->getOperand(2).isImm() &&
618         MI->getOperand(2).getImm() == 0) {
619       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
620       return MI->getOperand(0).getReg();
621     }
622     break;
623   case ARM::VSTRD:
624   case ARM::VSTRS:
625     if (MI->getOperand(1).isFI() &&
626         MI->getOperand(2).isImm() &&
627         MI->getOperand(2).getImm() == 0) {
628       FrameIndex = MI->getOperand(1).getIndex();
629       return MI->getOperand(0).getReg();
630     }
631     break;
632   }
633
634   return 0;
635 }
636
637 bool
638 ARMBaseInstrInfo::copyRegToReg(MachineBasicBlock &MBB,
639                                MachineBasicBlock::iterator I,
640                                unsigned DestReg, unsigned SrcReg,
641                                const TargetRegisterClass *DestRC,
642                                const TargetRegisterClass *SrcRC) const {
643   DebugLoc DL = DebugLoc::getUnknownLoc();
644   if (I != MBB.end()) DL = I->getDebugLoc();
645
646   if (DestRC != SrcRC) {
647     if (DestRC->getSize() != SrcRC->getSize())
648       return false;
649
650     // Allow DPR / DPR_VFP2 / DPR_8 cross-class copies.
651     // Allow QPR / QPR_VFP2 / QPR_8 cross-class copies.
652     if (DestRC->getSize() != 8 && DestRC->getSize() != 16)
653       return false;
654   }
655
656   if (DestRC == ARM::GPRRegisterClass) {
657     AddDefaultCC(AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::MOVr),
658                                         DestReg).addReg(SrcReg)));
659   } else if (DestRC == ARM::SPRRegisterClass) {
660     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VMOVS), DestReg)
661                    .addReg(SrcReg));
662   } else if (DestRC == ARM::DPRRegisterClass) {
663     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VMOVD), DestReg)
664                    .addReg(SrcReg));
665   } else if (DestRC == ARM::DPR_VFP2RegisterClass ||
666              DestRC == ARM::DPR_8RegisterClass ||
667              SrcRC == ARM::DPR_VFP2RegisterClass ||
668              SrcRC == ARM::DPR_8RegisterClass) {
669     // Always use neon reg-reg move if source or dest is NEON-only regclass.
670     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VMOVDneon),
671                            DestReg).addReg(SrcReg));
672   } else if (DestRC == ARM::QPRRegisterClass ||
673              DestRC == ARM::QPR_VFP2RegisterClass ||
674              DestRC == ARM::QPR_8RegisterClass) {
675     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VMOVQ),
676                            DestReg).addReg(SrcReg));
677   } else {
678     return false;
679   }
680
681   return true;
682 }
683
684 void ARMBaseInstrInfo::
685 storeRegToStackSlot(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator I,
686                     unsigned SrcReg, bool isKill, int FI,
687                     const TargetRegisterClass *RC) const {
688   DebugLoc DL = DebugLoc::getUnknownLoc();
689   if (I != MBB.end()) DL = I->getDebugLoc();
690   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
691   MachineFrameInfo &MFI = *MF.getFrameInfo();
692   unsigned Align = MFI.getObjectAlignment(FI);
693
694   MachineMemOperand *MMO =
695     MF.getMachineMemOperand(PseudoSourceValue::getFixedStack(FI),
696                             MachineMemOperand::MOStore, 0,
697                             MFI.getObjectSize(FI),
698                             Align);
699
700   if (RC == ARM::GPRRegisterClass) {
701     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::STR))
702                    .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill))
703                    .addFrameIndex(FI).addReg(0).addImm(0).addMemOperand(MMO));
704   } else if (RC == ARM::DPRRegisterClass ||
705              RC == ARM::DPR_VFP2RegisterClass ||
706              RC == ARM::DPR_8RegisterClass) {
707     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VSTRD))
708                    .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill))
709                    .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
710   } else if (RC == ARM::SPRRegisterClass) {
711     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VSTRS))
712                    .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill))
713                    .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
714   } else {
715     assert((RC == ARM::QPRRegisterClass ||
716             RC == ARM::QPR_VFP2RegisterClass) && "Unknown regclass!");
717     // FIXME: Neon instructions should support predicates
718     if (Align >= 16
719         && (getRegisterInfo().canRealignStack(MF))) {
720       AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VST1q64))
721                      .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(0).addImm(128)
722                      .addMemOperand(MMO)
723                      .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill)));
724     } else {
725       AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VSTRQ)).
726                      addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill))
727                      .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
728     }
729   }
730 }
731
732 void ARMBaseInstrInfo::
733 loadRegFromStackSlot(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator I,
734                      unsigned DestReg, int FI,
735                      const TargetRegisterClass *RC) const {
736   DebugLoc DL = DebugLoc::getUnknownLoc();
737   if (I != MBB.end()) DL = I->getDebugLoc();
738   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
739   MachineFrameInfo &MFI = *MF.getFrameInfo();
740   unsigned Align = MFI.getObjectAlignment(FI);
741
742   MachineMemOperand *MMO =
743     MF.getMachineMemOperand(PseudoSourceValue::getFixedStack(FI),
744                             MachineMemOperand::MOLoad, 0,
745                             MFI.getObjectSize(FI),
746                             Align);
747
748   if (RC == ARM::GPRRegisterClass) {
749     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::LDR), DestReg)
750                    .addFrameIndex(FI).addReg(0).addImm(0).addMemOperand(MMO));
751   } else if (RC == ARM::DPRRegisterClass ||
752              RC == ARM::DPR_VFP2RegisterClass ||
753              RC == ARM::DPR_8RegisterClass) {
754     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VLDRD), DestReg)
755                    .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
756   } else if (RC == ARM::SPRRegisterClass) {
757     AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VLDRS), DestReg)
758                    .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
759   } else {
760     assert((RC == ARM::QPRRegisterClass ||
761             RC == ARM::QPR_VFP2RegisterClass ||
762             RC == ARM::QPR_8RegisterClass) && "Unknown regclass!");
763     if (Align >= 16
764         && (getRegisterInfo().canRealignStack(MF))) {
765       AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VLD1q64), DestReg)
766                      .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(0).addImm(128)
767                      .addMemOperand(MMO));
768     } else {
769       AddDefaultPred(BuildMI(MBB, I, DL, get(ARM::VLDRQ), DestReg)
770                      .addFrameIndex(FI).addImm(0).addMemOperand(MMO));
771     }
772   }
773 }
774
775 MachineInstr *ARMBaseInstrInfo::
776 foldMemoryOperandImpl(MachineFunction &MF, MachineInstr *MI,
777                       const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops, int FI) const {
778   if (Ops.size() != 1) return NULL;
779
780   unsigned OpNum = Ops[0];
781   unsigned Opc = MI->getOpcode();
782   MachineInstr *NewMI = NULL;
783   if (Opc == ARM::MOVr || Opc == ARM::t2MOVr) {
784     // If it is updating CPSR, then it cannot be folded.
785     if (MI->getOperand(4).getReg() == ARM::CPSR && !MI->getOperand(4).isDead())
786       return NULL;
787     unsigned Pred = MI->getOperand(2).getImm();
788     unsigned PredReg = MI->getOperand(3).getReg();
789     if (OpNum == 0) { // move -> store
790       unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
791       unsigned SrcSubReg = MI->getOperand(1).getSubReg();
792       bool isKill = MI->getOperand(1).isKill();
793       bool isUndef = MI->getOperand(1).isUndef();
794       if (Opc == ARM::MOVr)
795         NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::STR))
796           .addReg(SrcReg,
797                   getKillRegState(isKill) | getUndefRegState(isUndef),
798                   SrcSubReg)
799           .addFrameIndex(FI).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
800       else // ARM::t2MOVr
801         NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::t2STRi12))
802           .addReg(SrcReg,
803                   getKillRegState(isKill) | getUndefRegState(isUndef),
804                   SrcSubReg)
805           .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
806     } else {          // move -> load
807       unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
808       unsigned DstSubReg = MI->getOperand(0).getSubReg();
809       bool isDead = MI->getOperand(0).isDead();
810       bool isUndef = MI->getOperand(0).isUndef();
811       if (Opc == ARM::MOVr)
812         NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::LDR))
813           .addReg(DstReg,
814                   RegState::Define |
815                   getDeadRegState(isDead) |
816                   getUndefRegState(isUndef), DstSubReg)
817           .addFrameIndex(FI).addReg(0).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
818       else // ARM::t2MOVr
819         NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::t2LDRi12))
820           .addReg(DstReg,
821                   RegState::Define |
822                   getDeadRegState(isDead) |
823                   getUndefRegState(isUndef), DstSubReg)
824           .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
825     }
826   } else if (Opc == ARM::tMOVgpr2gpr ||
827              Opc == ARM::tMOVtgpr2gpr ||
828              Opc == ARM::tMOVgpr2tgpr) {
829     if (OpNum == 0) { // move -> store
830       unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
831       unsigned SrcSubReg = MI->getOperand(1).getSubReg();
832       bool isKill = MI->getOperand(1).isKill();
833       bool isUndef = MI->getOperand(1).isUndef();
834       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::t2STRi12))
835         .addReg(SrcReg,
836                 getKillRegState(isKill) | getUndefRegState(isUndef),
837                 SrcSubReg)
838         .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(ARMCC::AL).addReg(0);
839     } else {          // move -> load
840       unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
841       unsigned DstSubReg = MI->getOperand(0).getSubReg();
842       bool isDead = MI->getOperand(0).isDead();
843       bool isUndef = MI->getOperand(0).isUndef();
844       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::t2LDRi12))
845         .addReg(DstReg,
846                 RegState::Define |
847                 getDeadRegState(isDead) |
848                 getUndefRegState(isUndef),
849                 DstSubReg)
850         .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(ARMCC::AL).addReg(0);
851     }
852   } else if (Opc == ARM::VMOVS) {
853     unsigned Pred = MI->getOperand(2).getImm();
854     unsigned PredReg = MI->getOperand(3).getReg();
855     if (OpNum == 0) { // move -> store
856       unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
857       unsigned SrcSubReg = MI->getOperand(1).getSubReg();
858       bool isKill = MI->getOperand(1).isKill();
859       bool isUndef = MI->getOperand(1).isUndef();
860       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::VSTRS))
861         .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill) | getUndefRegState(isUndef),
862                 SrcSubReg)
863         .addFrameIndex(FI)
864         .addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
865     } else {          // move -> load
866       unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
867       unsigned DstSubReg = MI->getOperand(0).getSubReg();
868       bool isDead = MI->getOperand(0).isDead();
869       bool isUndef = MI->getOperand(0).isUndef();
870       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::VLDRS))
871         .addReg(DstReg,
872                 RegState::Define |
873                 getDeadRegState(isDead) |
874                 getUndefRegState(isUndef),
875                 DstSubReg)
876         .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
877     }
878   }
879   else if (Opc == ARM::VMOVD) {
880     unsigned Pred = MI->getOperand(2).getImm();
881     unsigned PredReg = MI->getOperand(3).getReg();
882     if (OpNum == 0) { // move -> store
883       unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
884       unsigned SrcSubReg = MI->getOperand(1).getSubReg();
885       bool isKill = MI->getOperand(1).isKill();
886       bool isUndef = MI->getOperand(1).isUndef();
887       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::VSTRD))
888         .addReg(SrcReg,
889                 getKillRegState(isKill) | getUndefRegState(isUndef),
890                 SrcSubReg)
891         .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
892     } else {          // move -> load
893       unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
894       unsigned DstSubReg = MI->getOperand(0).getSubReg();
895       bool isDead = MI->getOperand(0).isDead();
896       bool isUndef = MI->getOperand(0).isUndef();
897       NewMI = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), get(ARM::VLDRD))
898         .addReg(DstReg,
899                 RegState::Define |
900                 getDeadRegState(isDead) |
901                 getUndefRegState(isUndef),
902                 DstSubReg)
903         .addFrameIndex(FI).addImm(0).addImm(Pred).addReg(PredReg);
904     }
905   }
906
907   return NewMI;
908 }
909
910 MachineInstr*
911 ARMBaseInstrInfo::foldMemoryOperandImpl(MachineFunction &MF,
912                                         MachineInstr* MI,
913                                         const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops,
914                                         MachineInstr* LoadMI) const {
915   // FIXME
916   return 0;
917 }
918
919 bool
920 ARMBaseInstrInfo::canFoldMemoryOperand(const MachineInstr *MI,
921                                    const SmallVectorImpl<unsigned> &Ops) const {
922   if (Ops.size() != 1) return false;
923
924   unsigned Opc = MI->getOpcode();
925   if (Opc == ARM::MOVr || Opc == ARM::t2MOVr) {
926     // If it is updating CPSR, then it cannot be folded.
927     return MI->getOperand(4).getReg() != ARM::CPSR ||
928       MI->getOperand(4).isDead();
929   } else if (Opc == ARM::tMOVgpr2gpr ||
930              Opc == ARM::tMOVtgpr2gpr ||
931              Opc == ARM::tMOVgpr2tgpr) {
932     return true;
933   } else if (Opc == ARM::VMOVS || Opc == ARM::VMOVD) {
934     return true;
935   } else if (Opc == ARM::VMOVDneon || Opc == ARM::VMOVQ) {
936     return false; // FIXME
937   }
938
939   return false;
940 }
941
942 /// Create a copy of a const pool value. Update CPI to the new index and return
943 /// the label UID.
944 static unsigned duplicateCPV(MachineFunction &MF, unsigned &CPI) {
945   MachineConstantPool *MCP = MF.getConstantPool();
946   ARMFunctionInfo *AFI = MF.getInfo<ARMFunctionInfo>();
947
948   const MachineConstantPoolEntry &MCPE = MCP->getConstants()[CPI];
949   assert(MCPE.isMachineConstantPoolEntry() &&
950          "Expecting a machine constantpool entry!");
951   ARMConstantPoolValue *ACPV =
952     static_cast<ARMConstantPoolValue*>(MCPE.Val.MachineCPVal);
953
954   unsigned PCLabelId = AFI->createConstPoolEntryUId();
955   ARMConstantPoolValue *NewCPV = 0;
956   if (ACPV->isGlobalValue())
957     NewCPV = new ARMConstantPoolValue(ACPV->getGV(), PCLabelId,
958                                       ARMCP::CPValue, 4);
959   else if (ACPV->isExtSymbol())
960     NewCPV = new ARMConstantPoolValue(MF.getFunction()->getContext(),
961                                       ACPV->getSymbol(), PCLabelId, 4);
962   else if (ACPV->isBlockAddress())
963     NewCPV = new ARMConstantPoolValue(ACPV->getBlockAddress(), PCLabelId,
964                                       ARMCP::CPBlockAddress, 4);
965   else
966     llvm_unreachable("Unexpected ARM constantpool value type!!");
967   CPI = MCP->getConstantPoolIndex(NewCPV, MCPE.getAlignment());
968   return PCLabelId;
969 }
970
971 void ARMBaseInstrInfo::
972 reMaterialize(MachineBasicBlock &MBB,
973               MachineBasicBlock::iterator I,
974               unsigned DestReg, unsigned SubIdx,
975               const MachineInstr *Orig,
976               const TargetRegisterInfo *TRI) const {
977   if (SubIdx && TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(DestReg)) {
978     DestReg = TRI->getSubReg(DestReg, SubIdx);
979     SubIdx = 0;
980   }
981
982   unsigned Opcode = Orig->getOpcode();
983   switch (Opcode) {
984   default: {
985     MachineInstr *MI = MBB.getParent()->CloneMachineInstr(Orig);
986     MI->getOperand(0).setReg(DestReg);
987     MBB.insert(I, MI);
988     break;
989   }
990   case ARM::tLDRpci_pic:
991   case ARM::t2LDRpci_pic: {
992     MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
993     unsigned CPI = Orig->getOperand(1).getIndex();
994     unsigned PCLabelId = duplicateCPV(MF, CPI);
995     MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MBB, I, Orig->getDebugLoc(), get(Opcode),
996                                       DestReg)
997       .addConstantPoolIndex(CPI).addImm(PCLabelId);
998     (*MIB).setMemRefs(Orig->memoperands_begin(), Orig->memoperands_end());
999     break;
1000   }
1001   }
1002
1003   MachineInstr *NewMI = prior(I);
1004   NewMI->getOperand(0).setSubReg(SubIdx);
1005 }
1006
1007 MachineInstr *
1008 ARMBaseInstrInfo::duplicate(MachineInstr *Orig, MachineFunction &MF) const {
1009   MachineInstr *MI = TargetInstrInfoImpl::duplicate(Orig, MF);
1010   switch(Orig->getOpcode()) {
1011   case ARM::tLDRpci_pic:
1012   case ARM::t2LDRpci_pic: {
1013     unsigned CPI = Orig->getOperand(1).getIndex();
1014     unsigned PCLabelId = duplicateCPV(MF, CPI);
1015     Orig->getOperand(1).setIndex(CPI);
1016     Orig->getOperand(2).setImm(PCLabelId);
1017     break;
1018   }
1019   }
1020   return MI;
1021 }
1022
1023 bool ARMBaseInstrInfo::isIdentical(const MachineInstr *MI0,
1024                                   const MachineInstr *MI1,
1025                                   const MachineRegisterInfo *MRI) const {
1026   int Opcode = MI0->getOpcode();
1027   if (Opcode == ARM::t2LDRpci ||
1028       Opcode == ARM::t2LDRpci_pic ||
1029       Opcode == ARM::tLDRpci ||
1030       Opcode == ARM::tLDRpci_pic) {
1031     if (MI1->getOpcode() != Opcode)
1032       return false;
1033     if (MI0->getNumOperands() != MI1->getNumOperands())
1034       return false;
1035
1036     const MachineOperand &MO0 = MI0->getOperand(1);
1037     const MachineOperand &MO1 = MI1->getOperand(1);
1038     if (MO0.getOffset() != MO1.getOffset())
1039       return false;
1040
1041     const MachineFunction *MF = MI0->getParent()->getParent();
1042     const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
1043     int CPI0 = MO0.getIndex();
1044     int CPI1 = MO1.getIndex();
1045     const MachineConstantPoolEntry &MCPE0 = MCP->getConstants()[CPI0];
1046     const MachineConstantPoolEntry &MCPE1 = MCP->getConstants()[CPI1];
1047     ARMConstantPoolValue *ACPV0 =
1048       static_cast<ARMConstantPoolValue*>(MCPE0.Val.MachineCPVal);
1049     ARMConstantPoolValue *ACPV1 =
1050       static_cast<ARMConstantPoolValue*>(MCPE1.Val.MachineCPVal);
1051     return ACPV0->hasSameValue(ACPV1);
1052   }
1053
1054   return TargetInstrInfoImpl::isIdentical(MI0, MI1, MRI);
1055 }
1056
1057 /// getInstrPredicate - If instruction is predicated, returns its predicate
1058 /// condition, otherwise returns AL. It also returns the condition code
1059 /// register by reference.
1060 ARMCC::CondCodes
1061 llvm::getInstrPredicate(const MachineInstr *MI, unsigned &PredReg) {
1062   int PIdx = MI->findFirstPredOperandIdx();
1063   if (PIdx == -1) {
1064     PredReg = 0;
1065     return ARMCC::AL;
1066   }
1067
1068   PredReg = MI->getOperand(PIdx+1).getReg();
1069   return (ARMCC::CondCodes)MI->getOperand(PIdx).getImm();
1070 }
1071
1072
1073 int llvm::getMatchingCondBranchOpcode(int Opc) {
1074   if (Opc == ARM::B)
1075     return ARM::Bcc;
1076   else if (Opc == ARM::tB)
1077     return ARM::tBcc;
1078   else if (Opc == ARM::t2B)
1079       return ARM::t2Bcc;
1080
1081   llvm_unreachable("Unknown unconditional branch opcode!");
1082   return 0;
1083 }
1084
1085
1086 void llvm::emitARMRegPlusImmediate(MachineBasicBlock &MBB,
1087                                MachineBasicBlock::iterator &MBBI, DebugLoc dl,
1088                                unsigned DestReg, unsigned BaseReg, int NumBytes,
1089                                ARMCC::CondCodes Pred, unsigned PredReg,
1090                                const ARMBaseInstrInfo &TII) {
1091   bool isSub = NumBytes < 0;
1092   if (isSub) NumBytes = -NumBytes;
1093
1094   while (NumBytes) {
1095     unsigned RotAmt = ARM_AM::getSOImmValRotate(NumBytes);
1096     unsigned ThisVal = NumBytes & ARM_AM::rotr32(0xFF, RotAmt);
1097     assert(ThisVal && "Didn't extract field correctly");
1098
1099     // We will handle these bits from offset, clear them.
1100     NumBytes &= ~ThisVal;
1101
1102     assert(ARM_AM::getSOImmVal(ThisVal) != -1 && "Bit extraction didn't work?");
1103
1104     // Build the new ADD / SUB.
1105     unsigned Opc = isSub ? ARM::SUBri : ARM::ADDri;
1106     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(Opc), DestReg)
1107       .addReg(BaseReg, RegState::Kill).addImm(ThisVal)
1108       .addImm((unsigned)Pred).addReg(PredReg).addReg(0);
1109     BaseReg = DestReg;
1110   }
1111 }
1112
1113 bool llvm::rewriteARMFrameIndex(MachineInstr &MI, unsigned FrameRegIdx,
1114                                 unsigned FrameReg, int &Offset,
1115                                 const ARMBaseInstrInfo &TII) {
1116   unsigned Opcode = MI.getOpcode();
1117   const TargetInstrDesc &Desc = MI.getDesc();
1118   unsigned AddrMode = (Desc.TSFlags & ARMII::AddrModeMask);
1119   bool isSub = false;
1120
1121   // Memory operands in inline assembly always use AddrMode2.
1122   if (Opcode == ARM::INLINEASM)
1123     AddrMode = ARMII::AddrMode2;
1124
1125   if (Opcode == ARM::ADDri) {
1126     Offset += MI.getOperand(FrameRegIdx+1).getImm();
1127     if (Offset == 0) {
1128       // Turn it into a move.
1129       MI.setDesc(TII.get(ARM::MOVr));
1130       MI.getOperand(FrameRegIdx).ChangeToRegister(FrameReg, false);
1131       MI.RemoveOperand(FrameRegIdx+1);
1132       Offset = 0;
1133       return true;
1134     } else if (Offset < 0) {
1135       Offset = -Offset;
1136       isSub = true;
1137       MI.setDesc(TII.get(ARM::SUBri));
1138     }
1139
1140     // Common case: small offset, fits into instruction.
1141     if (ARM_AM::getSOImmVal(Offset) != -1) {
1142       // Replace the FrameIndex with sp / fp
1143       MI.getOperand(FrameRegIdx).ChangeToRegister(FrameReg, false);
1144       MI.getOperand(FrameRegIdx+1).ChangeToImmediate(Offset);
1145       Offset = 0;
1146       return true;
1147     }
1148
1149     // Otherwise, pull as much of the immedidate into this ADDri/SUBri
1150     // as possible.
1151     unsigned RotAmt = ARM_AM::getSOImmValRotate(Offset);
1152     unsigned ThisImmVal = Offset & ARM_AM::rotr32(0xFF, RotAmt);
1153
1154     // We will handle these bits from offset, clear them.
1155     Offset &= ~ThisImmVal;
1156
1157     // Get the properly encoded SOImmVal field.
1158     assert(ARM_AM::getSOImmVal(ThisImmVal) != -1 &&
1159            "Bit extraction didn't work?");
1160     MI.getOperand(FrameRegIdx+1).ChangeToImmediate(ThisImmVal);
1161  } else {
1162     unsigned ImmIdx = 0;
1163     int InstrOffs = 0;
1164     unsigned NumBits = 0;
1165     unsigned Scale = 1;
1166     switch (AddrMode) {
1167     case ARMII::AddrMode2: {
1168       ImmIdx = FrameRegIdx+2;
1169       InstrOffs = ARM_AM::getAM2Offset(MI.getOperand(ImmIdx).getImm());
1170       if (ARM_AM::getAM2Op(MI.getOperand(ImmIdx).getImm()) == ARM_AM::sub)
1171         InstrOffs *= -1;
1172       NumBits = 12;
1173       break;
1174     }
1175     case ARMII::AddrMode3: {
1176       ImmIdx = FrameRegIdx+2;
1177       InstrOffs = ARM_AM::getAM3Offset(MI.getOperand(ImmIdx).getImm());
1178       if (ARM_AM::getAM3Op(MI.getOperand(ImmIdx).getImm()) == ARM_AM::sub)
1179         InstrOffs *= -1;
1180       NumBits = 8;
1181       break;
1182     }
1183     case ARMII::AddrMode4:
1184     case ARMII::AddrMode6:
1185       // Can't fold any offset even if it's zero.
1186       return false;
1187     case ARMII::AddrMode5: {
1188       ImmIdx = FrameRegIdx+1;
1189       InstrOffs = ARM_AM::getAM5Offset(MI.getOperand(ImmIdx).getImm());
1190       if (ARM_AM::getAM5Op(MI.getOperand(ImmIdx).getImm()) == ARM_AM::sub)
1191         InstrOffs *= -1;
1192       NumBits = 8;
1193       Scale = 4;
1194       break;
1195     }
1196     default:
1197       llvm_unreachable("Unsupported addressing mode!");
1198       break;
1199     }
1200
1201     Offset += InstrOffs * Scale;
1202     assert((Offset & (Scale-1)) == 0 && "Can't encode this offset!");
1203     if (Offset < 0) {
1204       Offset = -Offset;
1205       isSub = true;
1206     }
1207
1208     // Attempt to fold address comp. if opcode has offset bits
1209     if (NumBits > 0) {
1210       // Common case: small offset, fits into instruction.
1211       MachineOperand &ImmOp = MI.getOperand(ImmIdx);
1212       int ImmedOffset = Offset / Scale;
1213       unsigned Mask = (1 << NumBits) - 1;
1214       if ((unsigned)Offset <= Mask * Scale) {
1215         // Replace the FrameIndex with sp
1216         MI.getOperand(FrameRegIdx).ChangeToRegister(FrameReg, false);
1217         if (isSub)
1218           ImmedOffset |= 1 << NumBits;
1219         ImmOp.ChangeToImmediate(ImmedOffset);
1220         Offset = 0;
1221         return true;
1222       }
1223
1224       // Otherwise, it didn't fit. Pull in what we can to simplify the immed.
1225       ImmedOffset = ImmedOffset & Mask;
1226       if (isSub)
1227         ImmedOffset |= 1 << NumBits;
1228       ImmOp.ChangeToImmediate(ImmedOffset);
1229       Offset &= ~(Mask*Scale);
1230     }
1231   }
1232
1233   Offset = (isSub) ? -Offset : Offset;
1234   return Offset == 0;
1235 }