Actually ARM / Mac OS X does have UINTTOFP_I64_F{64|32} libcalls.
[oota-llvm.git] / lib / Target / ARM / ARMISelLowering.cpp
1 //===-- ARMISelLowering.cpp - ARM DAG Lowering Implementation -------------===//
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 defines the interfaces that ARM uses to lower LLVM code into a
11 // selection DAG.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "ARM.h"
16 #include "ARMAddressingModes.h"
17 #include "ARMConstantPoolValue.h"
18 #include "ARMISelLowering.h"
19 #include "ARMMachineFunctionInfo.h"
20 #include "ARMRegisterInfo.h"
21 #include "ARMSubtarget.h"
22 #include "ARMTargetMachine.h"
23 #include "llvm/CallingConv.h"
24 #include "llvm/Constants.h"
25 #include "llvm/Instruction.h"
26 #include "llvm/Intrinsics.h"
27 #include "llvm/GlobalValue.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
34 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
35 #include "llvm/ADT/VectorExtras.h"
36 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
37 using namespace llvm;
38
39 ARMTargetLowering::ARMTargetLowering(TargetMachine &TM)
40     : TargetLowering(TM), ARMPCLabelIndex(0) {
41   Subtarget = &TM.getSubtarget<ARMSubtarget>();
42
43   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
44     // Uses VFP for Thumb libfuncs if available.
45     if (Subtarget->isThumb() && Subtarget->hasVFP2()) {
46       // Single-precision floating-point arithmetic.
47       setLibcallName(RTLIB::ADD_F32, "__addsf3vfp");
48       setLibcallName(RTLIB::SUB_F32, "__subsf3vfp");
49       setLibcallName(RTLIB::MUL_F32, "__mulsf3vfp");
50       setLibcallName(RTLIB::DIV_F32, "__divsf3vfp");
51
52       // Double-precision floating-point arithmetic.
53       setLibcallName(RTLIB::ADD_F64, "__adddf3vfp");
54       setLibcallName(RTLIB::SUB_F64, "__subdf3vfp");
55       setLibcallName(RTLIB::MUL_F64, "__muldf3vfp");
56       setLibcallName(RTLIB::DIV_F64, "__divdf3vfp");
57
58       // Single-precision comparisons.
59       setLibcallName(RTLIB::OEQ_F32, "__eqsf2vfp");
60       setLibcallName(RTLIB::UNE_F32, "__nesf2vfp");
61       setLibcallName(RTLIB::OLT_F32, "__ltsf2vfp");
62       setLibcallName(RTLIB::OLE_F32, "__lesf2vfp");
63       setLibcallName(RTLIB::OGE_F32, "__gesf2vfp");
64       setLibcallName(RTLIB::OGT_F32, "__gtsf2vfp");
65       setLibcallName(RTLIB::UO_F32,  "__unordsf2vfp");
66       setLibcallName(RTLIB::O_F32,   "__unordsf2vfp");
67
68       setCmpLibcallCC(RTLIB::OEQ_F32, ISD::SETNE);
69       setCmpLibcallCC(RTLIB::UNE_F32, ISD::SETNE);
70       setCmpLibcallCC(RTLIB::OLT_F32, ISD::SETNE);
71       setCmpLibcallCC(RTLIB::OLE_F32, ISD::SETNE);
72       setCmpLibcallCC(RTLIB::OGE_F32, ISD::SETNE);
73       setCmpLibcallCC(RTLIB::OGT_F32, ISD::SETNE);
74       setCmpLibcallCC(RTLIB::UO_F32,  ISD::SETNE);
75       setCmpLibcallCC(RTLIB::O_F32,   ISD::SETEQ);
76
77       // Double-precision comparisons.
78       setLibcallName(RTLIB::OEQ_F64, "__eqdf2vfp");
79       setLibcallName(RTLIB::UNE_F64, "__nedf2vfp");
80       setLibcallName(RTLIB::OLT_F64, "__ltdf2vfp");
81       setLibcallName(RTLIB::OLE_F64, "__ledf2vfp");
82       setLibcallName(RTLIB::OGE_F64, "__gedf2vfp");
83       setLibcallName(RTLIB::OGT_F64, "__gtdf2vfp");
84       setLibcallName(RTLIB::UO_F64,  "__unorddf2vfp");
85       setLibcallName(RTLIB::O_F64,   "__unorddf2vfp");
86
87       setCmpLibcallCC(RTLIB::OEQ_F64, ISD::SETNE);
88       setCmpLibcallCC(RTLIB::UNE_F64, ISD::SETNE);
89       setCmpLibcallCC(RTLIB::OLT_F64, ISD::SETNE);
90       setCmpLibcallCC(RTLIB::OLE_F64, ISD::SETNE);
91       setCmpLibcallCC(RTLIB::OGE_F64, ISD::SETNE);
92       setCmpLibcallCC(RTLIB::OGT_F64, ISD::SETNE);
93       setCmpLibcallCC(RTLIB::UO_F64,  ISD::SETNE);
94       setCmpLibcallCC(RTLIB::O_F64,   ISD::SETEQ);
95
96       // Floating-point to integer conversions.
97       // i64 conversions are done via library routines even when generating VFP
98       // instructions, so use the same ones.
99       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F64_I32, "__fixdfsivfp");
100       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F64_I32, "__fixunsdfsivfp");
101       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F32_I32, "__fixsfsivfp");
102       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F32_I32, "__fixunssfsivfp");
103
104       // Conversions between floating types.
105       setLibcallName(RTLIB::FPROUND_F64_F32, "__truncdfsf2vfp");
106       setLibcallName(RTLIB::FPEXT_F32_F64,   "__extendsfdf2vfp");
107
108       // Integer to floating-point conversions.
109       // i64 conversions are done via library routines even when generating VFP
110       // instructions, so use the same ones.
111       // FIXME: There appears to be some naming inconsistency in ARM libgcc: e.g.
112       // __floatunsidf vs. __floatunssidfvfp.
113       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I32_F64, "__floatsidfvfp");
114       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I32_F64, "__floatunssidfvfp");
115       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I32_F32, "__floatsisfvfp");
116       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I32_F32, "__floatunssisfvfp");
117     }
118   }
119
120   addRegisterClass(MVT::i32, ARM::GPRRegisterClass);
121   if (!UseSoftFloat && Subtarget->hasVFP2() && !Subtarget->isThumb()) {
122     addRegisterClass(MVT::f32, ARM::SPRRegisterClass);
123     addRegisterClass(MVT::f64, ARM::DPRRegisterClass);
124     
125     setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f32, Expand);
126   }
127   computeRegisterProperties();
128
129   // ARM does not have f32 extending load.
130   setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, MVT::f32, Expand);
131
132   // ARM does not have i1 sign extending load.
133   setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i1, Promote);
134
135   // ARM supports all 4 flavors of integer indexed load / store.
136   for (unsigned im = (unsigned)ISD::PRE_INC;
137        im != (unsigned)ISD::LAST_INDEXED_MODE; ++im) {
138     setIndexedLoadAction(im,  MVT::i1,  Legal);
139     setIndexedLoadAction(im,  MVT::i8,  Legal);
140     setIndexedLoadAction(im,  MVT::i16, Legal);
141     setIndexedLoadAction(im,  MVT::i32, Legal);
142     setIndexedStoreAction(im, MVT::i1,  Legal);
143     setIndexedStoreAction(im, MVT::i8,  Legal);
144     setIndexedStoreAction(im, MVT::i16, Legal);
145     setIndexedStoreAction(im, MVT::i32, Legal);
146   }
147
148   // i64 operation support.
149   if (Subtarget->isThumb()) {
150     setOperationAction(ISD::MUL,     MVT::i64, Expand);
151     setOperationAction(ISD::MULHU,   MVT::i32, Expand);
152     setOperationAction(ISD::MULHS,   MVT::i32, Expand);
153     setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
154     setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
155   } else {
156     setOperationAction(ISD::MUL,     MVT::i64, Expand);
157     setOperationAction(ISD::MULHU,   MVT::i32, Expand);
158     if (!Subtarget->hasV6Ops())
159       setOperationAction(ISD::MULHS, MVT::i32, Expand);
160   }
161   setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i32, Expand);
162   setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i32, Expand);
163   setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i32, Expand);
164   setOperationAction(ISD::SRL,       MVT::i64, Custom);
165   setOperationAction(ISD::SRA,       MVT::i64, Custom);
166
167   // ARM does not have ROTL.
168   setOperationAction(ISD::ROTL,  MVT::i32, Expand);
169   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i32, Expand);
170   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32, Expand);
171   if (!Subtarget->hasV5TOps() || Subtarget->isThumb())
172     setOperationAction(ISD::CTLZ, MVT::i32, Expand);
173
174   // Only ARMv6 has BSWAP.
175   if (!Subtarget->hasV6Ops())
176     setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i32, Expand);
177
178   // These are expanded into libcalls.
179   setOperationAction(ISD::SDIV,  MVT::i32, Expand);
180   setOperationAction(ISD::UDIV,  MVT::i32, Expand);
181   setOperationAction(ISD::SREM,  MVT::i32, Expand);
182   setOperationAction(ISD::UREM,  MVT::i32, Expand);
183   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i32, Expand);
184   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i32, Expand);
185   
186   // Support label based line numbers.
187   setOperationAction(ISD::DBG_STOPPOINT, MVT::Other, Expand);
188   setOperationAction(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other, Expand);
189
190   setOperationAction(ISD::RET,           MVT::Other, Custom);
191   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i32,   Custom);
192   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i32,   Custom);
193   setOperationAction(ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE, MVT::i32, Custom);
194   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i32, Custom);
195
196   // Use the default implementation.
197   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
198   setOperationAction(ISD::VAARG             , MVT::Other, Expand);
199   setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Expand);
200   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
201   setOperationAction(ISD::STACKSAVE,          MVT::Other, Expand); 
202   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE,       MVT::Other, Expand);
203   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32  , Expand);
204   setOperationAction(ISD::MEMBARRIER        , MVT::Other, Expand);
205
206   if (!Subtarget->hasV6Ops()) {
207     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i16, Expand);
208     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i8,  Expand);
209   }
210   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1, Expand);
211
212   if (!UseSoftFloat && Subtarget->hasVFP2() && !Subtarget->isThumb())
213     // Turn f64->i64 into FMRRD, i64 -> f64 to FMDRR iff target supports vfp2.
214     setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i64, Custom);
215
216   // We want to custom lower some of our intrinsics.
217   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, MVT::Other, Custom);
218
219   setOperationAction(ISD::SETCC    , MVT::i32, Expand);
220   setOperationAction(ISD::SETCC    , MVT::f32, Expand);
221   setOperationAction(ISD::SETCC    , MVT::f64, Expand);
222   setOperationAction(ISD::SELECT   , MVT::i32, Expand);
223   setOperationAction(ISD::SELECT   , MVT::f32, Expand);
224   setOperationAction(ISD::SELECT   , MVT::f64, Expand);
225   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::i32, Custom);
226   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
227   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
228
229   setOperationAction(ISD::BRCOND   , MVT::Other, Expand);
230   setOperationAction(ISD::BR_CC    , MVT::i32,   Custom);
231   setOperationAction(ISD::BR_CC    , MVT::f32,   Custom);
232   setOperationAction(ISD::BR_CC    , MVT::f64,   Custom);
233   setOperationAction(ISD::BR_JT    , MVT::Other, Custom);
234
235   // We don't support sin/cos/fmod/copysign/pow
236   setOperationAction(ISD::FSIN     , MVT::f64, Expand);
237   setOperationAction(ISD::FSIN     , MVT::f32, Expand);
238   setOperationAction(ISD::FCOS     , MVT::f32, Expand);
239   setOperationAction(ISD::FCOS     , MVT::f64, Expand);
240   setOperationAction(ISD::FREM     , MVT::f64, Expand);
241   setOperationAction(ISD::FREM     , MVT::f32, Expand);
242   if (!UseSoftFloat && Subtarget->hasVFP2() && !Subtarget->isThumb()) {
243     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Custom);
244     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Custom);
245   }
246   setOperationAction(ISD::FPOW     , MVT::f64, Expand);
247   setOperationAction(ISD::FPOW     , MVT::f32, Expand);
248   
249   // int <-> fp are custom expanded into bit_convert + ARMISD ops.
250   if (!UseSoftFloat && Subtarget->hasVFP2() && !Subtarget->isThumb()) {
251     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
252     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
253     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Custom);
254     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
255   }
256
257   // We have target-specific dag combine patterns for the following nodes:
258   // ARMISD::FMRRD  - No need to call setTargetDAGCombine
259   
260   setStackPointerRegisterToSaveRestore(ARM::SP);
261   setSchedulingPreference(SchedulingForRegPressure);
262   setIfCvtBlockSizeLimit(Subtarget->isThumb() ? 0 : 10);
263   setIfCvtDupBlockSizeLimit(Subtarget->isThumb() ? 0 : 2);
264
265   maxStoresPerMemcpy = 1;   //// temporary - rewrite interface to use type
266 }
267
268
269 const char *ARMTargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
270   switch (Opcode) {
271   default: return 0;
272   case ARMISD::Wrapper:       return "ARMISD::Wrapper";
273   case ARMISD::WrapperJT:     return "ARMISD::WrapperJT";
274   case ARMISD::CALL:          return "ARMISD::CALL";
275   case ARMISD::CALL_PRED:     return "ARMISD::CALL_PRED";
276   case ARMISD::CALL_NOLINK:   return "ARMISD::CALL_NOLINK";
277   case ARMISD::tCALL:         return "ARMISD::tCALL";
278   case ARMISD::BRCOND:        return "ARMISD::BRCOND";
279   case ARMISD::BR_JT:         return "ARMISD::BR_JT";
280   case ARMISD::RET_FLAG:      return "ARMISD::RET_FLAG";
281   case ARMISD::PIC_ADD:       return "ARMISD::PIC_ADD";
282   case ARMISD::CMP:           return "ARMISD::CMP";
283   case ARMISD::CMPNZ:         return "ARMISD::CMPNZ";
284   case ARMISD::CMPFP:         return "ARMISD::CMPFP";
285   case ARMISD::CMPFPw0:       return "ARMISD::CMPFPw0";
286   case ARMISD::FMSTAT:        return "ARMISD::FMSTAT";
287   case ARMISD::CMOV:          return "ARMISD::CMOV";
288   case ARMISD::CNEG:          return "ARMISD::CNEG";
289     
290   case ARMISD::FTOSI:         return "ARMISD::FTOSI";
291   case ARMISD::FTOUI:         return "ARMISD::FTOUI";
292   case ARMISD::SITOF:         return "ARMISD::SITOF";
293   case ARMISD::UITOF:         return "ARMISD::UITOF";
294
295   case ARMISD::SRL_FLAG:      return "ARMISD::SRL_FLAG";
296   case ARMISD::SRA_FLAG:      return "ARMISD::SRA_FLAG";
297   case ARMISD::RRX:           return "ARMISD::RRX";
298       
299   case ARMISD::FMRRD:         return "ARMISD::FMRRD";
300   case ARMISD::FMDRR:         return "ARMISD::FMDRR";
301
302   case ARMISD::THREAD_POINTER:return "ARMISD::THREAD_POINTER";
303   }
304 }
305
306 //===----------------------------------------------------------------------===//
307 // Lowering Code
308 //===----------------------------------------------------------------------===//
309
310
311 /// IntCCToARMCC - Convert a DAG integer condition code to an ARM CC
312 static ARMCC::CondCodes IntCCToARMCC(ISD::CondCode CC) {
313   switch (CC) {
314   default: assert(0 && "Unknown condition code!");
315   case ISD::SETNE:  return ARMCC::NE;
316   case ISD::SETEQ:  return ARMCC::EQ;
317   case ISD::SETGT:  return ARMCC::GT;
318   case ISD::SETGE:  return ARMCC::GE;
319   case ISD::SETLT:  return ARMCC::LT;
320   case ISD::SETLE:  return ARMCC::LE;
321   case ISD::SETUGT: return ARMCC::HI;
322   case ISD::SETUGE: return ARMCC::HS;
323   case ISD::SETULT: return ARMCC::LO;
324   case ISD::SETULE: return ARMCC::LS;
325   }
326 }
327
328 /// FPCCToARMCC - Convert a DAG fp condition code to an ARM CC. It
329 /// returns true if the operands should be inverted to form the proper
330 /// comparison.
331 static bool FPCCToARMCC(ISD::CondCode CC, ARMCC::CondCodes &CondCode,
332                         ARMCC::CondCodes &CondCode2) {
333   bool Invert = false;
334   CondCode2 = ARMCC::AL;
335   switch (CC) {
336   default: assert(0 && "Unknown FP condition!");
337   case ISD::SETEQ:
338   case ISD::SETOEQ: CondCode = ARMCC::EQ; break;
339   case ISD::SETGT:
340   case ISD::SETOGT: CondCode = ARMCC::GT; break;
341   case ISD::SETGE:
342   case ISD::SETOGE: CondCode = ARMCC::GE; break;
343   case ISD::SETOLT: CondCode = ARMCC::MI; break;
344   case ISD::SETOLE: CondCode = ARMCC::GT; Invert = true; break;
345   case ISD::SETONE: CondCode = ARMCC::MI; CondCode2 = ARMCC::GT; break;
346   case ISD::SETO:   CondCode = ARMCC::VC; break;
347   case ISD::SETUO:  CondCode = ARMCC::VS; break;
348   case ISD::SETUEQ: CondCode = ARMCC::EQ; CondCode2 = ARMCC::VS; break;
349   case ISD::SETUGT: CondCode = ARMCC::HI; break;
350   case ISD::SETUGE: CondCode = ARMCC::PL; break;
351   case ISD::SETLT:
352   case ISD::SETULT: CondCode = ARMCC::LT; break;
353   case ISD::SETLE:
354   case ISD::SETULE: CondCode = ARMCC::LE; break;
355   case ISD::SETNE:
356   case ISD::SETUNE: CondCode = ARMCC::NE; break;
357   }
358   return Invert;
359 }
360
361 static void
362 HowToPassArgument(MVT ObjectVT, unsigned NumGPRs,
363                   unsigned StackOffset, unsigned &NeededGPRs,
364                   unsigned &NeededStackSize, unsigned &GPRPad,
365                   unsigned &StackPad, ISD::ArgFlagsTy Flags) {
366   NeededStackSize = 0;
367   NeededGPRs = 0;
368   StackPad = 0;
369   GPRPad = 0;
370   unsigned align = Flags.getOrigAlign();
371   GPRPad = NumGPRs % ((align + 3)/4);
372   StackPad = StackOffset % align;
373   unsigned firstGPR = NumGPRs + GPRPad;
374   switch (ObjectVT.getSimpleVT()) {
375   default: assert(0 && "Unhandled argument type!");
376   case MVT::i32:
377   case MVT::f32:
378     if (firstGPR < 4)
379       NeededGPRs = 1;
380     else
381       NeededStackSize = 4;
382     break;
383   case MVT::i64:
384   case MVT::f64:
385     if (firstGPR < 3)
386       NeededGPRs = 2;
387     else if (firstGPR == 3) {
388       NeededGPRs = 1;
389       NeededStackSize = 4;
390     } else
391       NeededStackSize = 8;
392   }
393 }
394
395 /// LowerCALL - Lowering a ISD::CALL node into a callseq_start <-
396 /// ARMISD:CALL <- callseq_end chain. Also add input and output parameter
397 /// nodes.
398 SDValue ARMTargetLowering::LowerCALL(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
399   CallSDNode *TheCall = cast<CallSDNode>(Op.getNode());
400   MVT RetVT = TheCall->getRetValType(0);
401   SDValue Chain    = TheCall->getChain();
402   unsigned CallConv  = TheCall->getCallingConv();
403   assert((CallConv == CallingConv::C ||
404           CallConv == CallingConv::Fast) && "unknown calling convention");
405   SDValue Callee   = TheCall->getCallee();
406   unsigned NumOps    = TheCall->getNumArgs();
407   unsigned ArgOffset = 0;   // Frame mechanisms handle retaddr slot
408   unsigned NumGPRs = 0;     // GPRs used for parameter passing.
409
410   // Count how many bytes are to be pushed on the stack.
411   unsigned NumBytes = 0;
412
413   // Add up all the space actually used.
414   for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i) {
415     unsigned ObjSize;
416     unsigned ObjGPRs;
417     unsigned StackPad;
418     unsigned GPRPad;
419     MVT ObjectVT = TheCall->getArg(i).getValueType();
420     ISD::ArgFlagsTy Flags = TheCall->getArgFlags(i);
421     HowToPassArgument(ObjectVT, NumGPRs, NumBytes, ObjGPRs, ObjSize,
422                       GPRPad, StackPad, Flags);
423     NumBytes += ObjSize + StackPad;
424     NumGPRs += ObjGPRs + GPRPad;
425   }
426
427   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
428   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
429   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true));
430
431   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(ARM::SP, MVT::i32);
432
433   static const unsigned GPRArgRegs[] = {
434     ARM::R0, ARM::R1, ARM::R2, ARM::R3
435   };
436
437   NumGPRs = 0;
438   std::vector<std::pair<unsigned, SDValue> > RegsToPass;
439   std::vector<SDValue> MemOpChains;
440   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
441     SDValue Arg = TheCall->getArg(i);
442     ISD::ArgFlagsTy Flags = TheCall->getArgFlags(i);
443     MVT ArgVT = Arg.getValueType();
444
445     unsigned ObjSize;
446     unsigned ObjGPRs;
447     unsigned GPRPad;
448     unsigned StackPad;
449     HowToPassArgument(ArgVT, NumGPRs, ArgOffset, ObjGPRs,
450                       ObjSize, GPRPad, StackPad, Flags);
451     NumGPRs += GPRPad;
452     ArgOffset += StackPad;
453     if (ObjGPRs > 0) {
454       switch (ArgVT.getSimpleVT()) {
455       default: assert(0 && "Unexpected ValueType for argument!");
456       case MVT::i32:
457         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs], Arg));
458         break;
459       case MVT::f32:
460         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs],
461                                  DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i32, Arg)));
462         break;
463       case MVT::i64: {
464         SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, Arg,
465                                    DAG.getConstant(0, getPointerTy()));
466         SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, Arg,
467                                    DAG.getConstant(1, getPointerTy()));
468         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs], Lo));
469         if (ObjGPRs == 2)
470           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs+1], Hi));
471         else {
472           SDValue PtrOff= DAG.getConstant(ArgOffset, StackPtr.getValueType());
473           PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
474           MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, Hi, PtrOff, NULL, 0));
475         }
476         break;
477       }
478       case MVT::f64: {
479         SDValue Cvt = DAG.getNode(ARMISD::FMRRD,
480                                     DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32),
481                                     &Arg, 1);
482         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs], Cvt));
483         if (ObjGPRs == 2)
484           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPRArgRegs[NumGPRs+1],
485                                               Cvt.getValue(1)));
486         else {
487           SDValue PtrOff= DAG.getConstant(ArgOffset, StackPtr.getValueType());
488           PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
489           MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, Cvt.getValue(1), PtrOff,
490                                              NULL, 0));
491         }
492         break;
493       }
494       }
495     } else {
496       assert(ObjSize != 0);
497       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(ArgOffset, StackPtr.getValueType());
498       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
499       MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, Arg, PtrOff, NULL, 0));
500     }
501
502     NumGPRs += ObjGPRs;
503     ArgOffset += ObjSize;
504   }
505
506   if (!MemOpChains.empty())
507     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
508                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
509
510   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
511   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
512   SDValue InFlag;
513   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
514     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, RegsToPass[i].first, RegsToPass[i].second,
515                              InFlag);
516     InFlag = Chain.getValue(1);
517   }
518
519   // If the callee is a GlobalAddress/ExternalSymbol node (quite common, every
520   // direct call is) turn it into a TargetGlobalAddress/TargetExternalSymbol
521   // node so that legalize doesn't hack it.
522   bool isDirect = false;
523   bool isARMFunc = false;
524   bool isLocalARMFunc = false;
525   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
526     GlobalValue *GV = G->getGlobal();
527     isDirect = true;
528     bool isExt = (GV->isDeclaration() || GV->hasWeakLinkage() ||
529                   GV->hasLinkOnceLinkage());
530     bool isStub = (isExt && Subtarget->isTargetDarwin()) &&
531                    getTargetMachine().getRelocationModel() != Reloc::Static;
532     isARMFunc = !Subtarget->isThumb() || isStub;
533     // ARM call to a local ARM function is predicable.
534     isLocalARMFunc = !Subtarget->isThumb() && !isExt;
535     // tBX takes a register source operand.
536     if (isARMFunc && Subtarget->isThumb() && !Subtarget->hasV5TOps()) {
537       ARMConstantPoolValue *CPV = new ARMConstantPoolValue(GV, ARMPCLabelIndex,
538                                                            ARMCP::CPStub, 4);
539       SDValue CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(CPV, getPointerTy(), 2);
540       CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
541       Callee = DAG.getLoad(getPointerTy(), DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0); 
542       SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
543       Callee = DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, getPointerTy(), Callee, PICLabel);
544    } else
545       Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, getPointerTy());
546   } else if (ExternalSymbolSDNode *S = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
547     isDirect = true;
548     bool isStub = Subtarget->isTargetDarwin() &&
549                   getTargetMachine().getRelocationModel() != Reloc::Static;
550     isARMFunc = !Subtarget->isThumb() || isStub;
551     // tBX takes a register source operand.
552     const char *Sym = S->getSymbol();
553     if (isARMFunc && Subtarget->isThumb() && !Subtarget->hasV5TOps()) {
554       ARMConstantPoolValue *CPV = new ARMConstantPoolValue(Sym, ARMPCLabelIndex,
555                                                            ARMCP::CPStub, 4);
556       SDValue CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(CPV, getPointerTy(), 2);
557       CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
558       Callee = DAG.getLoad(getPointerTy(), DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0); 
559       SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
560       Callee = DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, getPointerTy(), Callee, PICLabel);
561     } else
562       Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(Sym, getPointerTy());
563   }
564
565   // FIXME: handle tail calls differently.
566   unsigned CallOpc;
567   if (Subtarget->isThumb()) {
568     if (!Subtarget->hasV5TOps() && (!isDirect || isARMFunc))
569       CallOpc = ARMISD::CALL_NOLINK;
570     else
571       CallOpc = isARMFunc ? ARMISD::CALL : ARMISD::tCALL;
572   } else {
573     CallOpc = (isDirect || Subtarget->hasV5TOps())
574       ? (isLocalARMFunc ? ARMISD::CALL_PRED : ARMISD::CALL)
575       : ARMISD::CALL_NOLINK;
576   }
577   if (CallOpc == ARMISD::CALL_NOLINK && !Subtarget->isThumb()) {
578     // implicit def LR - LR mustn't be allocated as GRP:$dst of CALL_NOLINK
579     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, ARM::LR,
580                              DAG.getNode(ISD::UNDEF, MVT::i32), InFlag);
581     InFlag = Chain.getValue(1);
582   }
583
584   std::vector<SDValue> Ops;
585   Ops.push_back(Chain);
586   Ops.push_back(Callee);
587
588   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
589   // into the call.
590   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
591     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first,
592                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
593
594   if (InFlag.getNode())
595     Ops.push_back(InFlag);
596   // Returns a chain and a flag for retval copy to use.
597   Chain = DAG.getNode(CallOpc, DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Flag),
598                       &Ops[0], Ops.size());
599   InFlag = Chain.getValue(1);
600
601   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true),
602                              DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag);
603   if (RetVT != MVT::Other)
604     InFlag = Chain.getValue(1);
605
606   std::vector<SDValue> ResultVals;
607
608   // If the call has results, copy the values out of the ret val registers.
609   switch (RetVT.getSimpleVT()) {
610   default: assert(0 && "Unexpected ret value!");
611   case MVT::Other:
612     break;
613   case MVT::i32:
614     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, ARM::R0, MVT::i32, InFlag).getValue(1);
615     ResultVals.push_back(Chain.getValue(0));
616     if (TheCall->getNumRetVals() > 1 &&
617         TheCall->getRetValType(1) == MVT::i32) {
618       // Returns a i64 value.
619       Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, ARM::R1, MVT::i32,
620                                  Chain.getValue(2)).getValue(1);
621       ResultVals.push_back(Chain.getValue(0));
622     }
623     break;
624   case MVT::f32:
625     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, ARM::R0, MVT::i32, InFlag).getValue(1);
626     ResultVals.push_back(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f32,
627                                      Chain.getValue(0)));
628     break;
629   case MVT::f64: {
630     SDValue Lo = DAG.getCopyFromReg(Chain, ARM::R0, MVT::i32, InFlag);
631     SDValue Hi = DAG.getCopyFromReg(Lo, ARM::R1, MVT::i32, Lo.getValue(2));
632     ResultVals.push_back(DAG.getNode(ARMISD::FMDRR, MVT::f64, Lo, Hi));
633     break;
634   }
635   }
636
637   if (ResultVals.empty())
638     return Chain;
639
640   ResultVals.push_back(Chain);
641   SDValue Res = DAG.getMergeValues(&ResultVals[0], ResultVals.size());
642   return Res.getValue(Op.getResNo());
643 }
644
645 static SDValue LowerRET(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
646   SDValue Copy;
647   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
648   switch(Op.getNumOperands()) {
649   default:
650     assert(0 && "Do not know how to return this many arguments!");
651     abort();
652   case 1: {
653     SDValue LR = DAG.getRegister(ARM::LR, MVT::i32);
654     return DAG.getNode(ARMISD::RET_FLAG, MVT::Other, Chain);
655   }
656   case 3:
657     Op = Op.getOperand(1);
658     if (Op.getValueType() == MVT::f32) {
659       Op = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i32, Op);
660     } else if (Op.getValueType() == MVT::f64) {
661       // Legalize ret f64 -> ret 2 x i32.  We always have fmrrd if f64 is
662       // available.
663       Op = DAG.getNode(ARMISD::FMRRD, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32), &Op,1);
664       SDValue Sign = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
665       return DAG.getNode(ISD::RET, MVT::Other, Chain, Op, Sign, 
666                          Op.getValue(1), Sign);
667     }
668     Copy = DAG.getCopyToReg(Chain, ARM::R0, Op, SDValue());
669     if (DAG.getMachineFunction().getRegInfo().liveout_empty())
670       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R0);
671     break;
672   case 5:
673     Copy = DAG.getCopyToReg(Chain, ARM::R1, Op.getOperand(3), SDValue());
674     Copy = DAG.getCopyToReg(Copy, ARM::R0, Op.getOperand(1), Copy.getValue(1));
675     // If we haven't noted the R0+R1 are live out, do so now.
676     if (DAG.getMachineFunction().getRegInfo().liveout_empty()) {
677       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R0);
678       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R1);
679     }
680     break;
681   case 9:  // i128 -> 4 regs
682     Copy = DAG.getCopyToReg(Chain, ARM::R3, Op.getOperand(7), SDValue());
683     Copy = DAG.getCopyToReg(Copy , ARM::R2, Op.getOperand(5), Copy.getValue(1));
684     Copy = DAG.getCopyToReg(Copy , ARM::R1, Op.getOperand(3), Copy.getValue(1));
685     Copy = DAG.getCopyToReg(Copy , ARM::R0, Op.getOperand(1), Copy.getValue(1));
686     // If we haven't noted the R0+R1 are live out, do so now.
687     if (DAG.getMachineFunction().getRegInfo().liveout_empty()) {
688       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R0);
689       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R1);
690       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R2);
691       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(ARM::R3);
692     }
693     break;
694       
695   }
696
697   //We must use RET_FLAG instead of BRIND because BRIND doesn't have a flag
698   return DAG.getNode(ARMISD::RET_FLAG, MVT::Other, Copy, Copy.getValue(1));
699 }
700
701 // ConstantPool, JumpTable, GlobalAddress, and ExternalSymbol are lowered as 
702 // their target countpart wrapped in the ARMISD::Wrapper node. Suppose N is
703 // one of the above mentioned nodes. It has to be wrapped because otherwise
704 // Select(N) returns N. So the raw TargetGlobalAddress nodes, etc. can only
705 // be used to form addressing mode. These wrapped nodes will be selected
706 // into MOVi.
707 static SDValue LowerConstantPool(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
708   MVT PtrVT = Op.getValueType();
709   ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(Op);
710   SDValue Res;
711   if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
712     Res = DAG.getTargetConstantPool(CP->getMachineCPVal(), PtrVT,
713                                     CP->getAlignment());
714   else
715     Res = DAG.getTargetConstantPool(CP->getConstVal(), PtrVT,
716                                     CP->getAlignment());
717   return DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, Res);
718 }
719
720 // Lower ISD::GlobalTLSAddress using the "general dynamic" model
721 SDValue
722 ARMTargetLowering::LowerToTLSGeneralDynamicModel(GlobalAddressSDNode *GA,
723                                                  SelectionDAG &DAG) {
724   MVT PtrVT = getPointerTy();
725   unsigned char PCAdj = Subtarget->isThumb() ? 4 : 8;
726   ARMConstantPoolValue *CPV =
727     new ARMConstantPoolValue(GA->getGlobal(), ARMPCLabelIndex, ARMCP::CPValue,
728                              PCAdj, "tlsgd", true);
729   SDValue Argument = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
730   Argument = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, Argument);
731   Argument = DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), Argument, NULL, 0);
732   SDValue Chain = Argument.getValue(1);
733
734   SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
735   Argument = DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, PtrVT, Argument, PICLabel);
736
737   // call __tls_get_addr.
738   ArgListTy Args;
739   ArgListEntry Entry;
740   Entry.Node = Argument;
741   Entry.Ty = (const Type *) Type::Int32Ty;
742   Args.push_back(Entry);
743   std::pair<SDValue, SDValue> CallResult =
744     LowerCallTo(Chain, (const Type *) Type::Int32Ty, false, false, false, false,
745                 CallingConv::C, false,
746                 DAG.getExternalSymbol("__tls_get_addr", PtrVT), Args, DAG);
747   return CallResult.first;
748 }
749
750 // Lower ISD::GlobalTLSAddress using the "initial exec" or
751 // "local exec" model.
752 SDValue
753 ARMTargetLowering::LowerToTLSExecModels(GlobalAddressSDNode *GA,
754                                             SelectionDAG &DAG) {
755   GlobalValue *GV = GA->getGlobal();
756   SDValue Offset;
757   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
758   MVT PtrVT = getPointerTy();
759   // Get the Thread Pointer
760   SDValue ThreadPointer = DAG.getNode(ARMISD::THREAD_POINTER, PtrVT);
761
762   if (GV->isDeclaration()){
763     // initial exec model
764     unsigned char PCAdj = Subtarget->isThumb() ? 4 : 8;
765     ARMConstantPoolValue *CPV =
766       new ARMConstantPoolValue(GA->getGlobal(), ARMPCLabelIndex, ARMCP::CPValue,
767                                PCAdj, "gottpoff", true);
768     Offset = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
769     Offset = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, Offset);
770     Offset = DAG.getLoad(PtrVT, Chain, Offset, NULL, 0);
771     Chain = Offset.getValue(1);
772
773     SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
774     Offset = DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, PtrVT, Offset, PICLabel);
775
776     Offset = DAG.getLoad(PtrVT, Chain, Offset, NULL, 0);
777   } else {
778     // local exec model
779     ARMConstantPoolValue *CPV =
780       new ARMConstantPoolValue(GV, ARMCP::CPValue, "tpoff");
781     Offset = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
782     Offset = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, Offset);
783     Offset = DAG.getLoad(PtrVT, Chain, Offset, NULL, 0);
784   }
785
786   // The address of the thread local variable is the add of the thread
787   // pointer with the offset of the variable.
788   return DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, ThreadPointer, Offset);
789 }
790
791 SDValue
792 ARMTargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
793   // TODO: implement the "local dynamic" model
794   assert(Subtarget->isTargetELF() &&
795          "TLS not implemented for non-ELF targets");
796   GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
797   // If the relocation model is PIC, use the "General Dynamic" TLS Model,
798   // otherwise use the "Local Exec" TLS Model
799   if (getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
800     return LowerToTLSGeneralDynamicModel(GA, DAG);
801   else
802     return LowerToTLSExecModels(GA, DAG);
803 }
804
805 SDValue ARMTargetLowering::LowerGlobalAddressELF(SDValue Op,
806                                                    SelectionDAG &DAG) {
807   MVT PtrVT = getPointerTy();
808   GlobalValue *GV = cast<GlobalAddressSDNode>(Op)->getGlobal();
809   Reloc::Model RelocM = getTargetMachine().getRelocationModel();
810   if (RelocM == Reloc::PIC_) {
811     bool UseGOTOFF = GV->hasInternalLinkage() || GV->hasHiddenVisibility();
812     ARMConstantPoolValue *CPV =
813       new ARMConstantPoolValue(GV, ARMCP::CPValue, UseGOTOFF ? "GOTOFF":"GOT");
814     SDValue CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
815     CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
816     SDValue Result = DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0);
817     SDValue Chain = Result.getValue(1);
818     SDValue GOT = DAG.getNode(ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE, PtrVT);
819     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, PtrVT, Result, GOT);
820     if (!UseGOTOFF)
821       Result = DAG.getLoad(PtrVT, Chain, Result, NULL, 0);
822     return Result;
823   } else {
824     SDValue CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(GV, PtrVT, 2);
825     CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
826     return DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0);
827   }
828 }
829
830 /// GVIsIndirectSymbol - true if the GV will be accessed via an indirect symbol
831 /// even in non-static mode.
832 static bool GVIsIndirectSymbol(GlobalValue *GV, Reloc::Model RelocM) {
833   return RelocM != Reloc::Static &&
834     (GV->hasWeakLinkage() || GV->hasLinkOnceLinkage() ||
835      (GV->isDeclaration() && !GV->hasNotBeenReadFromBitcode()));
836 }
837
838 SDValue ARMTargetLowering::LowerGlobalAddressDarwin(SDValue Op,
839                                                       SelectionDAG &DAG) {
840   MVT PtrVT = getPointerTy();
841   GlobalValue *GV = cast<GlobalAddressSDNode>(Op)->getGlobal();
842   Reloc::Model RelocM = getTargetMachine().getRelocationModel();
843   bool IsIndirect = GVIsIndirectSymbol(GV, RelocM);
844   SDValue CPAddr;
845   if (RelocM == Reloc::Static)
846     CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(GV, PtrVT, 2);
847   else {
848     unsigned PCAdj = (RelocM != Reloc::PIC_)
849       ? 0 : (Subtarget->isThumb() ? 4 : 8);
850     ARMCP::ARMCPKind Kind = IsIndirect ? ARMCP::CPNonLazyPtr
851       : ARMCP::CPValue;
852     ARMConstantPoolValue *CPV = new ARMConstantPoolValue(GV, ARMPCLabelIndex,
853                                                          Kind, PCAdj);
854     CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
855   }
856   CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
857
858   SDValue Result = DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0);
859   SDValue Chain = Result.getValue(1);
860
861   if (RelocM == Reloc::PIC_) {
862     SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
863     Result = DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, PtrVT, Result, PICLabel);
864   }
865   if (IsIndirect)
866     Result = DAG.getLoad(PtrVT, Chain, Result, NULL, 0);
867
868   return Result;
869 }
870
871 SDValue ARMTargetLowering::LowerGLOBAL_OFFSET_TABLE(SDValue Op,
872                                                       SelectionDAG &DAG){
873   assert(Subtarget->isTargetELF() &&
874          "GLOBAL OFFSET TABLE not implemented for non-ELF targets");
875   MVT PtrVT = getPointerTy();
876   unsigned PCAdj = Subtarget->isThumb() ? 4 : 8;
877   ARMConstantPoolValue *CPV = new ARMConstantPoolValue("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
878                                                        ARMPCLabelIndex,
879                                                        ARMCP::CPValue, PCAdj);
880   SDValue CPAddr = DAG.getTargetConstantPool(CPV, PtrVT, 2);
881   CPAddr = DAG.getNode(ARMISD::Wrapper, MVT::i32, CPAddr);
882   SDValue Result = DAG.getLoad(PtrVT, DAG.getEntryNode(), CPAddr, NULL, 0);
883   SDValue PICLabel = DAG.getConstant(ARMPCLabelIndex++, MVT::i32);
884   return DAG.getNode(ARMISD::PIC_ADD, PtrVT, Result, PICLabel);
885 }
886
887 static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
888   MVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
889   unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
890   switch (IntNo) {
891   default: return SDValue();    // Don't custom lower most intrinsics.
892   case Intrinsic::arm_thread_pointer:
893       return DAG.getNode(ARMISD::THREAD_POINTER, PtrVT);
894   }
895 }
896
897 static SDValue LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
898                               unsigned VarArgsFrameIndex) {
899   // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
900   // memory location argument.
901   MVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
902   SDValue FR = DAG.getFrameIndex(VarArgsFrameIndex, PtrVT);
903   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
904   return DAG.getStore(Op.getOperand(0), FR, Op.getOperand(1), SV, 0);
905 }
906
907 static SDValue LowerFORMAL_ARGUMENT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
908                                       unsigned ArgNo, unsigned &NumGPRs,
909                                       unsigned &ArgOffset) {
910   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
911   MVT ObjectVT = Op.getValue(ArgNo).getValueType();
912   SDValue Root = Op.getOperand(0);
913   MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
914
915   static const unsigned GPRArgRegs[] = {
916     ARM::R0, ARM::R1, ARM::R2, ARM::R3
917   };
918
919   unsigned ObjSize;
920   unsigned ObjGPRs;
921   unsigned GPRPad;
922   unsigned StackPad;
923   ISD::ArgFlagsTy Flags =
924     cast<ARG_FLAGSSDNode>(Op.getOperand(ArgNo + 3))->getArgFlags();
925   HowToPassArgument(ObjectVT, NumGPRs, ArgOffset, ObjGPRs,
926                     ObjSize, GPRPad, StackPad, Flags);
927   NumGPRs += GPRPad;
928   ArgOffset += StackPad;
929
930   SDValue ArgValue;
931   if (ObjGPRs == 1) {
932     unsigned VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&ARM::GPRRegClass);
933     RegInfo.addLiveIn(GPRArgRegs[NumGPRs], VReg);
934     ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i32);
935     if (ObjectVT == MVT::f32)
936       ArgValue = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f32, ArgValue);
937   } else if (ObjGPRs == 2) {
938     unsigned VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&ARM::GPRRegClass);
939     RegInfo.addLiveIn(GPRArgRegs[NumGPRs], VReg);
940     ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i32);
941
942     VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&ARM::GPRRegClass);
943     RegInfo.addLiveIn(GPRArgRegs[NumGPRs+1], VReg);
944     SDValue ArgValue2 = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i32);
945
946     assert(ObjectVT != MVT::i64 && "i64 should already be lowered");
947     ArgValue = DAG.getNode(ARMISD::FMDRR, MVT::f64, ArgValue, ArgValue2);
948   }
949   NumGPRs += ObjGPRs;
950
951   if (ObjSize) {
952     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
953     int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize, ArgOffset);
954     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, MVT::i32);
955     if (ObjGPRs == 0)
956       ArgValue = DAG.getLoad(ObjectVT, Root, FIN, NULL, 0);
957     else {
958       SDValue ArgValue2 = DAG.getLoad(MVT::i32, Root, FIN, NULL, 0);
959       assert(ObjectVT != MVT::i64 && "i64 should already be lowered");
960       ArgValue = DAG.getNode(ARMISD::FMDRR, MVT::f64, ArgValue, ArgValue2);
961     }
962
963     ArgOffset += ObjSize;   // Move on to the next argument.
964   }
965
966   return ArgValue;
967 }
968
969 SDValue
970 ARMTargetLowering::LowerFORMAL_ARGUMENTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
971   std::vector<SDValue> ArgValues;
972   SDValue Root = Op.getOperand(0);
973   unsigned ArgOffset = 0;   // Frame mechanisms handle retaddr slot
974   unsigned NumGPRs = 0;     // GPRs used for parameter passing.
975
976   unsigned NumArgs = Op.getNode()->getNumValues()-1;
977   for (unsigned ArgNo = 0; ArgNo < NumArgs; ++ArgNo)
978     ArgValues.push_back(LowerFORMAL_ARGUMENT(Op, DAG, ArgNo,
979                                              NumGPRs, ArgOffset));
980
981   bool isVarArg = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(2))->getZExtValue() != 0;
982   if (isVarArg) {
983     static const unsigned GPRArgRegs[] = {
984       ARM::R0, ARM::R1, ARM::R2, ARM::R3
985     };
986
987     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
988     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
989     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
990     ARMFunctionInfo *AFI = MF.getInfo<ARMFunctionInfo>();
991     unsigned Align = MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackAlignment();
992     unsigned VARegSize = (4 - NumGPRs) * 4;
993     unsigned VARegSaveSize = (VARegSize + Align - 1) & ~(Align - 1);
994     if (VARegSaveSize) {
995       // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
996       // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing
997       // the result of va_next.
998       AFI->setVarArgsRegSaveSize(VARegSaveSize);
999       VarArgsFrameIndex = MFI->CreateFixedObject(VARegSaveSize, ArgOffset +
1000                                                  VARegSaveSize - VARegSize);
1001       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(VarArgsFrameIndex, getPointerTy());
1002
1003       SmallVector<SDValue, 4> MemOps;
1004       for (; NumGPRs < 4; ++NumGPRs) {
1005         unsigned VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&ARM::GPRRegClass);
1006         RegInfo.addLiveIn(GPRArgRegs[NumGPRs], VReg);
1007         SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Root, VReg, MVT::i32);
1008         SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), Val, FIN, NULL, 0);
1009         MemOps.push_back(Store);
1010         FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, getPointerTy(), FIN,
1011                           DAG.getConstant(4, getPointerTy()));
1012       }
1013       if (!MemOps.empty())
1014         Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
1015                            &MemOps[0], MemOps.size());
1016     } else
1017       // This will point to the next argument passed via stack.
1018       VarArgsFrameIndex = MFI->CreateFixedObject(4, ArgOffset);
1019   }
1020
1021   ArgValues.push_back(Root);
1022
1023   // Return the new list of results.
1024   return DAG.getMergeValues(Op.getNode()->getVTList(), &ArgValues[0],
1025                             ArgValues.size());
1026 }
1027
1028 /// isFloatingPointZero - Return true if this is +0.0.
1029 static bool isFloatingPointZero(SDValue Op) {
1030   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
1031     return CFP->getValueAPF().isPosZero();
1032   else if (ISD::isEXTLoad(Op.getNode()) || ISD::isNON_EXTLoad(Op.getNode())) {
1033     // Maybe this has already been legalized into the constant pool?
1034     if (Op.getOperand(1).getOpcode() == ARMISD::Wrapper) {
1035       SDValue WrapperOp = Op.getOperand(1).getOperand(0);
1036       if (ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(WrapperOp))
1037         if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CP->getConstVal()))
1038           return CFP->getValueAPF().isPosZero();
1039     }
1040   }
1041   return false;
1042 }
1043
1044 static bool isLegalCmpImmediate(unsigned C, bool isThumb) {
1045   return ( isThumb && (C & ~255U) == 0) ||
1046          (!isThumb && ARM_AM::getSOImmVal(C) != -1);
1047 }
1048
1049 /// Returns appropriate ARM CMP (cmp) and corresponding condition code for
1050 /// the given operands.
1051 static SDValue getARMCmp(SDValue LHS, SDValue RHS, ISD::CondCode CC,
1052                            SDValue &ARMCC, SelectionDAG &DAG, bool isThumb) {
1053   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS.getNode())) {
1054     unsigned C = RHSC->getZExtValue();
1055     if (!isLegalCmpImmediate(C, isThumb)) {
1056       // Constant does not fit, try adjusting it by one?
1057       switch (CC) {
1058       default: break;
1059       case ISD::SETLT:
1060       case ISD::SETGE:
1061         if (isLegalCmpImmediate(C-1, isThumb)) {
1062           CC = (CC == ISD::SETLT) ? ISD::SETLE : ISD::SETGT;
1063           RHS = DAG.getConstant(C-1, MVT::i32);
1064         }
1065         break;
1066       case ISD::SETULT:
1067       case ISD::SETUGE:
1068         if (C > 0 && isLegalCmpImmediate(C-1, isThumb)) {
1069           CC = (CC == ISD::SETULT) ? ISD::SETULE : ISD::SETUGT;
1070           RHS = DAG.getConstant(C-1, MVT::i32);
1071         }
1072         break;
1073       case ISD::SETLE:
1074       case ISD::SETGT:
1075         if (isLegalCmpImmediate(C+1, isThumb)) {
1076           CC = (CC == ISD::SETLE) ? ISD::SETLT : ISD::SETGE;
1077           RHS = DAG.getConstant(C+1, MVT::i32);
1078         }
1079         break;
1080       case ISD::SETULE:
1081       case ISD::SETUGT:
1082         if (C < 0xffffffff && isLegalCmpImmediate(C+1, isThumb)) {
1083           CC = (CC == ISD::SETULE) ? ISD::SETULT : ISD::SETUGE;
1084           RHS = DAG.getConstant(C+1, MVT::i32);
1085         }
1086         break;
1087       }
1088     }
1089   }
1090
1091   ARMCC::CondCodes CondCode = IntCCToARMCC(CC);
1092   ARMISD::NodeType CompareType;
1093   switch (CondCode) {
1094   default:
1095     CompareType = ARMISD::CMP;
1096     break;
1097   case ARMCC::EQ:
1098   case ARMCC::NE:
1099   case ARMCC::MI:
1100   case ARMCC::PL:
1101     // Uses only N and Z Flags
1102     CompareType = ARMISD::CMPNZ;
1103     break;
1104   }
1105   ARMCC = DAG.getConstant(CondCode, MVT::i32);
1106   return DAG.getNode(CompareType, MVT::Flag, LHS, RHS);
1107 }
1108
1109 /// Returns a appropriate VFP CMP (fcmp{s|d}+fmstat) for the given operands.
1110 static SDValue getVFPCmp(SDValue LHS, SDValue RHS, SelectionDAG &DAG) {
1111   SDValue Cmp;
1112   if (!isFloatingPointZero(RHS))
1113     Cmp = DAG.getNode(ARMISD::CMPFP, MVT::Flag, LHS, RHS);
1114   else
1115     Cmp = DAG.getNode(ARMISD::CMPFPw0, MVT::Flag, LHS);
1116   return DAG.getNode(ARMISD::FMSTAT, MVT::Flag, Cmp);
1117 }
1118
1119 static SDValue LowerSELECT_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
1120                                 const ARMSubtarget *ST) {
1121   MVT VT = Op.getValueType();
1122   SDValue LHS = Op.getOperand(0);
1123   SDValue RHS = Op.getOperand(1);
1124   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
1125   SDValue TrueVal = Op.getOperand(2);
1126   SDValue FalseVal = Op.getOperand(3);
1127
1128   if (LHS.getValueType() == MVT::i32) {
1129     SDValue ARMCC;
1130     SDValue CCR = DAG.getRegister(ARM::CPSR, MVT::i32);
1131     SDValue Cmp = getARMCmp(LHS, RHS, CC, ARMCC, DAG, ST->isThumb());
1132     return DAG.getNode(ARMISD::CMOV, VT, FalseVal, TrueVal, ARMCC, CCR, Cmp);
1133   }
1134
1135   ARMCC::CondCodes CondCode, CondCode2;
1136   if (FPCCToARMCC(CC, CondCode, CondCode2))
1137     std::swap(TrueVal, FalseVal);
1138
1139   SDValue ARMCC = DAG.getConstant(CondCode, MVT::i32);
1140   SDValue CCR = DAG.getRegister(ARM::CPSR, MVT::i32);
1141   SDValue Cmp = getVFPCmp(LHS, RHS, DAG);
1142   SDValue Result = DAG.getNode(ARMISD::CMOV, VT, FalseVal, TrueVal,
1143                                  ARMCC, CCR, Cmp);
1144   if (CondCode2 != ARMCC::AL) {
1145     SDValue ARMCC2 = DAG.getConstant(CondCode2, MVT::i32);
1146     // FIXME: Needs another CMP because flag can have but one use.
1147     SDValue Cmp2 = getVFPCmp(LHS, RHS, DAG);
1148     Result = DAG.getNode(ARMISD::CMOV, VT, Result, TrueVal, ARMCC2, CCR, Cmp2);
1149   }
1150   return Result;
1151 }
1152
1153 static SDValue LowerBR_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
1154                             const ARMSubtarget *ST) {
1155   SDValue  Chain = Op.getOperand(0);
1156   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
1157   SDValue    LHS = Op.getOperand(2);
1158   SDValue    RHS = Op.getOperand(3);
1159   SDValue   Dest = Op.getOperand(4);
1160
1161   if (LHS.getValueType() == MVT::i32) {
1162     SDValue ARMCC;
1163     SDValue CCR = DAG.getRegister(ARM::CPSR, MVT::i32);
1164     SDValue Cmp = getARMCmp(LHS, RHS, CC, ARMCC, DAG, ST->isThumb());
1165     return DAG.getNode(ARMISD::BRCOND, MVT::Other, Chain, Dest, ARMCC, CCR,Cmp);
1166   }
1167
1168   assert(LHS.getValueType() == MVT::f32 || LHS.getValueType() == MVT::f64);
1169   ARMCC::CondCodes CondCode, CondCode2;
1170   if (FPCCToARMCC(CC, CondCode, CondCode2))
1171     // Swap the LHS/RHS of the comparison if needed.
1172     std::swap(LHS, RHS);
1173   
1174   SDValue Cmp = getVFPCmp(LHS, RHS, DAG);
1175   SDValue ARMCC = DAG.getConstant(CondCode, MVT::i32);
1176   SDValue CCR = DAG.getRegister(ARM::CPSR, MVT::i32);
1177   SDVTList VTList = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Flag);
1178   SDValue Ops[] = { Chain, Dest, ARMCC, CCR, Cmp };
1179   SDValue Res = DAG.getNode(ARMISD::BRCOND, VTList, Ops, 5);
1180   if (CondCode2 != ARMCC::AL) {
1181     ARMCC = DAG.getConstant(CondCode2, MVT::i32);
1182     SDValue Ops[] = { Res, Dest, ARMCC, CCR, Res.getValue(1) };
1183     Res = DAG.getNode(ARMISD::BRCOND, VTList, Ops, 5);
1184   }
1185   return Res;
1186 }
1187
1188 SDValue ARMTargetLowering::LowerBR_JT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
1189   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
1190   SDValue Table = Op.getOperand(1);
1191   SDValue Index = Op.getOperand(2);
1192
1193   MVT PTy = getPointerTy();
1194   JumpTableSDNode *JT = cast<JumpTableSDNode>(Table);
1195   ARMFunctionInfo *AFI = DAG.getMachineFunction().getInfo<ARMFunctionInfo>();
1196   SDValue UId =  DAG.getConstant(AFI->createJumpTableUId(), PTy);
1197   SDValue JTI = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PTy);
1198   Table = DAG.getNode(ARMISD::WrapperJT, MVT::i32, JTI, UId);
1199   Index = DAG.getNode(ISD::MUL, PTy, Index, DAG.getConstant(4, PTy));
1200   SDValue Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, PTy, Index, Table);
1201   bool isPIC = getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
1202   Addr = DAG.getLoad(isPIC ? (MVT)MVT::i32 : PTy,
1203                      Chain, Addr, NULL, 0);
1204   Chain = Addr.getValue(1);
1205   if (isPIC)
1206     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, PTy, Addr, Table);
1207   return DAG.getNode(ARMISD::BR_JT, MVT::Other, Chain, Addr, JTI, UId);
1208 }
1209
1210 static SDValue LowerFP_TO_INT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
1211   unsigned Opc =
1212     Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT ? ARMISD::FTOSI : ARMISD::FTOUI;
1213   Op = DAG.getNode(Opc, MVT::f32, Op.getOperand(0));
1214   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i32, Op);
1215 }
1216
1217 static SDValue LowerINT_TO_FP(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
1218   MVT VT = Op.getValueType();
1219   unsigned Opc =
1220     Op.getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP ? ARMISD::SITOF : ARMISD::UITOF;
1221
1222   Op = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f32, Op.getOperand(0));
1223   return DAG.getNode(Opc, VT, Op);
1224 }
1225
1226 static SDValue LowerFCOPYSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
1227   // Implement fcopysign with a fabs and a conditional fneg.
1228   SDValue Tmp0 = Op.getOperand(0);
1229   SDValue Tmp1 = Op.getOperand(1);
1230   MVT VT = Op.getValueType();
1231   MVT SrcVT = Tmp1.getValueType();
1232   SDValue AbsVal = DAG.getNode(ISD::FABS, VT, Tmp0);
1233   SDValue Cmp = getVFPCmp(Tmp1, DAG.getConstantFP(0.0, SrcVT), DAG);
1234   SDValue ARMCC = DAG.getConstant(ARMCC::LT, MVT::i32);
1235   SDValue CCR = DAG.getRegister(ARM::CPSR, MVT::i32);
1236   return DAG.getNode(ARMISD::CNEG, VT, AbsVal, AbsVal, ARMCC, CCR, Cmp);
1237 }
1238
1239 SDValue
1240 ARMTargetLowering::EmitTargetCodeForMemcpy(SelectionDAG &DAG,
1241                                            SDValue Chain,
1242                                            SDValue Dst, SDValue Src,
1243                                            SDValue Size, unsigned Align,
1244                                            bool AlwaysInline,
1245                                          const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
1246                                          const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff){
1247   // Do repeated 4-byte loads and stores. To be improved.
1248   // This requires 4-byte alignment.
1249   if ((Align & 3) != 0)
1250     return SDValue();
1251   // This requires the copy size to be a constant, preferrably
1252   // within a subtarget-specific limit.
1253   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
1254   if (!ConstantSize)
1255     return SDValue();
1256   uint64_t SizeVal = ConstantSize->getZExtValue();
1257   if (!AlwaysInline && SizeVal > getSubtarget()->getMaxInlineSizeThreshold())
1258     return SDValue();
1259
1260   unsigned BytesLeft = SizeVal & 3;
1261   unsigned NumMemOps = SizeVal >> 2;
1262   unsigned EmittedNumMemOps = 0;
1263   MVT VT = MVT::i32;
1264   unsigned VTSize = 4;
1265   unsigned i = 0;
1266   const unsigned MAX_LOADS_IN_LDM = 6;
1267   SDValue TFOps[MAX_LOADS_IN_LDM];
1268   SDValue Loads[MAX_LOADS_IN_LDM];
1269   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
1270
1271   // Emit up to MAX_LOADS_IN_LDM loads, then a TokenFactor barrier, then the
1272   // same number of stores.  The loads and stores will get combined into
1273   // ldm/stm later on.
1274   while (EmittedNumMemOps < NumMemOps) {
1275     for (i = 0;
1276          i < MAX_LOADS_IN_LDM && EmittedNumMemOps + i < NumMemOps; ++i) {
1277       Loads[i] = DAG.getLoad(VT, Chain,
1278                              DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Src,
1279                                          DAG.getConstant(SrcOff, MVT::i32)),
1280                              SrcSV, SrcSVOff + SrcOff);
1281       TFOps[i] = Loads[i].getValue(1);
1282       SrcOff += VTSize;
1283     }
1284     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, &TFOps[0], i);
1285
1286     for (i = 0;
1287          i < MAX_LOADS_IN_LDM && EmittedNumMemOps + i < NumMemOps; ++i) {
1288       TFOps[i] = DAG.getStore(Chain, Loads[i],
1289                            DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Dst, 
1290                                        DAG.getConstant(DstOff, MVT::i32)),
1291                            DstSV, DstSVOff + DstOff);
1292       DstOff += VTSize;
1293     }
1294     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, &TFOps[0], i);
1295
1296     EmittedNumMemOps += i;
1297   }
1298
1299   if (BytesLeft == 0) 
1300     return Chain;
1301
1302   // Issue loads / stores for the trailing (1 - 3) bytes.
1303   unsigned BytesLeftSave = BytesLeft;
1304   i = 0;
1305   while (BytesLeft) {
1306     if (BytesLeft >= 2) {
1307       VT = MVT::i16;
1308       VTSize = 2;
1309     } else {
1310       VT = MVT::i8;
1311       VTSize = 1;
1312     }
1313
1314     Loads[i] = DAG.getLoad(VT, Chain,
1315                            DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Src,
1316                                        DAG.getConstant(SrcOff, MVT::i32)),
1317                            SrcSV, SrcSVOff + SrcOff);
1318     TFOps[i] = Loads[i].getValue(1);
1319     ++i;
1320     SrcOff += VTSize;
1321     BytesLeft -= VTSize;
1322   }
1323   Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, &TFOps[0], i);
1324
1325   i = 0;
1326   BytesLeft = BytesLeftSave;
1327   while (BytesLeft) {
1328     if (BytesLeft >= 2) {
1329       VT = MVT::i16;
1330       VTSize = 2;
1331     } else {
1332       VT = MVT::i8;
1333       VTSize = 1;
1334     }
1335
1336     TFOps[i] = DAG.getStore(Chain, Loads[i],
1337                             DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, Dst, 
1338                                         DAG.getConstant(DstOff, MVT::i32)),
1339                             DstSV, DstSVOff + DstOff);
1340     ++i;
1341     DstOff += VTSize;
1342     BytesLeft -= VTSize;
1343   }
1344   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, &TFOps[0], i);
1345 }
1346
1347 static SDNode *ExpandBIT_CONVERT(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
1348   SDValue Op = N->getOperand(0);
1349   if (N->getValueType(0) == MVT::f64) {
1350     // Turn i64->f64 into FMDRR.
1351     SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, Op,
1352                              DAG.getConstant(0, MVT::i32));
1353     SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, Op,
1354                              DAG.getConstant(1, MVT::i32));
1355     return DAG.getNode(ARMISD::FMDRR, MVT::f64, Lo, Hi).getNode();
1356   }
1357   
1358   // Turn f64->i64 into FMRRD.
1359   SDValue Cvt = DAG.getNode(ARMISD::FMRRD, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32),
1360                             &Op, 1);
1361   
1362   // Merge the pieces into a single i64 value.
1363   return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64, Cvt, Cvt.getValue(1)).getNode();
1364 }
1365
1366 static SDNode *ExpandSRx(SDNode *N, SelectionDAG &DAG, const ARMSubtarget *ST) {
1367   assert(N->getValueType(0) == MVT::i64 &&
1368          (N->getOpcode() == ISD::SRL || N->getOpcode() == ISD::SRA) &&
1369          "Unknown shift to lower!");
1370   
1371   // We only lower SRA, SRL of 1 here, all others use generic lowering.
1372   if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(1)) ||
1373       cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue() != 1)
1374     return 0;
1375   
1376   // If we are in thumb mode, we don't have RRX.
1377   if (ST->isThumb()) return 0;
1378   
1379   // Okay, we have a 64-bit SRA or SRL of 1.  Lower this to an RRX expr.
1380   SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, N->getOperand(0),
1381                              DAG.getConstant(0, MVT::i32));
1382   SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, MVT::i32, N->getOperand(0),
1383                              DAG.getConstant(1, MVT::i32));
1384   
1385   // First, build a SRA_FLAG/SRL_FLAG op, which shifts the top part by one and
1386   // captures the result into a carry flag.
1387   unsigned Opc = N->getOpcode() == ISD::SRL ? ARMISD::SRL_FLAG:ARMISD::SRA_FLAG;
1388   Hi = DAG.getNode(Opc, DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Flag), &Hi, 1);
1389   
1390   // The low part is an ARMISD::RRX operand, which shifts the carry in.
1391   Lo = DAG.getNode(ARMISD::RRX, MVT::i32, Lo, Hi.getValue(1));
1392   
1393   // Merge the pieces into a single i64 value.
1394  return DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64, Lo, Hi).getNode();
1395 }
1396
1397
1398 SDValue ARMTargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
1399   switch (Op.getOpcode()) {
1400   default: assert(0 && "Don't know how to custom lower this!"); abort();
1401   case ISD::ConstantPool:  return LowerConstantPool(Op, DAG);
1402   case ISD::GlobalAddress:
1403     return Subtarget->isTargetDarwin() ? LowerGlobalAddressDarwin(Op, DAG) :
1404       LowerGlobalAddressELF(Op, DAG);
1405   case ISD::GlobalTLSAddress:   return LowerGlobalTLSAddress(Op, DAG);
1406   case ISD::CALL:          return LowerCALL(Op, DAG);
1407   case ISD::RET:           return LowerRET(Op, DAG);
1408   case ISD::SELECT_CC:     return LowerSELECT_CC(Op, DAG, Subtarget);
1409   case ISD::BR_CC:         return LowerBR_CC(Op, DAG, Subtarget);
1410   case ISD::BR_JT:         return LowerBR_JT(Op, DAG);
1411   case ISD::VASTART:       return LowerVASTART(Op, DAG, VarArgsFrameIndex);
1412   case ISD::SINT_TO_FP:
1413   case ISD::UINT_TO_FP:    return LowerINT_TO_FP(Op, DAG);
1414   case ISD::FP_TO_SINT:
1415   case ISD::FP_TO_UINT:    return LowerFP_TO_INT(Op, DAG);
1416   case ISD::FCOPYSIGN:     return LowerFCOPYSIGN(Op, DAG);
1417   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS: return LowerFORMAL_ARGUMENTS(Op, DAG);
1418   case ISD::RETURNADDR:    break;
1419   case ISD::FRAMEADDR:     break;
1420   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return LowerGLOBAL_OFFSET_TABLE(Op, DAG);
1421   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: return LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(Op, DAG);
1422   case ISD::BIT_CONVERT:   return SDValue(ExpandBIT_CONVERT(Op.getNode(), DAG), 0);
1423   case ISD::SRL:
1424   case ISD::SRA:           return SDValue(ExpandSRx(Op.getNode(), DAG,Subtarget),0);
1425   }
1426   return SDValue();
1427 }
1428
1429
1430 /// ReplaceNodeResults - Provide custom lowering hooks for nodes with illegal
1431 /// result types.
1432 SDNode *ARMTargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
1433   switch (N->getOpcode()) {
1434   default: assert(0 && "Don't know how to custom expand this!"); abort();
1435   case ISD::BIT_CONVERT:   return ExpandBIT_CONVERT(N, DAG);
1436   case ISD::SRL:
1437   case ISD::SRA:           return ExpandSRx(N, DAG, Subtarget);
1438   }
1439 }
1440   
1441
1442 //===----------------------------------------------------------------------===//
1443 //                           ARM Scheduler Hooks
1444 //===----------------------------------------------------------------------===//
1445
1446 MachineBasicBlock *
1447 ARMTargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
1448                                            MachineBasicBlock *BB) {
1449   const TargetInstrInfo *TII = getTargetMachine().getInstrInfo();
1450   switch (MI->getOpcode()) {
1451   default: assert(false && "Unexpected instr type to insert");
1452   case ARM::tMOVCCr: {
1453     // To "insert" a SELECT_CC instruction, we actually have to insert the
1454     // diamond control-flow pattern.  The incoming instruction knows the
1455     // destination vreg to set, the condition code register to branch on, the
1456     // true/false values to select between, and a branch opcode to use.
1457     const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
1458     MachineFunction::iterator It = BB;
1459     ++It;
1460
1461     //  thisMBB:
1462     //  ...
1463     //   TrueVal = ...
1464     //   cmpTY ccX, r1, r2
1465     //   bCC copy1MBB
1466     //   fallthrough --> copy0MBB
1467     MachineBasicBlock *thisMBB  = BB;
1468     MachineFunction *F = BB->getParent();
1469     MachineBasicBlock *copy0MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
1470     MachineBasicBlock *sinkMBB  = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
1471     BuildMI(BB, TII->get(ARM::tBcc)).addMBB(sinkMBB)
1472       .addImm(MI->getOperand(3).getImm()).addReg(MI->getOperand(4).getReg());
1473     F->insert(It, copy0MBB);
1474     F->insert(It, sinkMBB);
1475     // Update machine-CFG edges by first adding all successors of the current
1476     // block to the new block which will contain the Phi node for the select.
1477     for(MachineBasicBlock::succ_iterator i = BB->succ_begin(),
1478         e = BB->succ_end(); i != e; ++i)
1479       sinkMBB->addSuccessor(*i);
1480     // Next, remove all successors of the current block, and add the true
1481     // and fallthrough blocks as its successors.
1482     while(!BB->succ_empty())
1483       BB->removeSuccessor(BB->succ_begin());
1484     BB->addSuccessor(copy0MBB);
1485     BB->addSuccessor(sinkMBB);
1486
1487     //  copy0MBB:
1488     //   %FalseValue = ...
1489     //   # fallthrough to sinkMBB
1490     BB = copy0MBB;
1491
1492     // Update machine-CFG edges
1493     BB->addSuccessor(sinkMBB);
1494
1495     //  sinkMBB:
1496     //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
1497     //  ...
1498     BB = sinkMBB;
1499     BuildMI(BB, TII->get(ARM::PHI), MI->getOperand(0).getReg())
1500       .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(copy0MBB)
1501       .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(thisMBB);
1502
1503     F->DeleteMachineInstr(MI);   // The pseudo instruction is gone now.
1504     return BB;
1505   }
1506   }
1507 }
1508
1509 //===----------------------------------------------------------------------===//
1510 //                           ARM Optimization Hooks
1511 //===----------------------------------------------------------------------===//
1512
1513 /// PerformFMRRDCombine - Target-specific dag combine xforms for ARMISD::FMRRD.
1514 static SDValue PerformFMRRDCombine(SDNode *N, 
1515                                      TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
1516   // fmrrd(fmdrr x, y) -> x,y
1517   SDValue InDouble = N->getOperand(0);
1518   if (InDouble.getOpcode() == ARMISD::FMDRR)
1519     return DCI.CombineTo(N, InDouble.getOperand(0), InDouble.getOperand(1));
1520   return SDValue();
1521 }
1522
1523 SDValue ARMTargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
1524                                                DAGCombinerInfo &DCI) const {
1525   switch (N->getOpcode()) {
1526   default: break;
1527   case ARMISD::FMRRD: return PerformFMRRDCombine(N, DCI);
1528   }
1529   
1530   return SDValue();
1531 }
1532
1533
1534 /// isLegalAddressImmediate - Return true if the integer value can be used
1535 /// as the offset of the target addressing mode for load / store of the
1536 /// given type.
1537 static bool isLegalAddressImmediate(int64_t V, MVT VT,
1538                                     const ARMSubtarget *Subtarget) {
1539   if (V == 0)
1540     return true;
1541
1542   if (Subtarget->isThumb()) {
1543     if (V < 0)
1544       return false;
1545
1546     unsigned Scale = 1;
1547     switch (VT.getSimpleVT()) {
1548     default: return false;
1549     case MVT::i1:
1550     case MVT::i8:
1551       // Scale == 1;
1552       break;
1553     case MVT::i16:
1554       // Scale == 2;
1555       Scale = 2;
1556       break;
1557     case MVT::i32:
1558       // Scale == 4;
1559       Scale = 4;
1560       break;
1561     }
1562
1563     if ((V & (Scale - 1)) != 0)
1564       return false;
1565     V /= Scale;
1566     return V == (V & ((1LL << 5) - 1));
1567   }
1568
1569   if (V < 0)
1570     V = - V;
1571   switch (VT.getSimpleVT()) {
1572   default: return false;
1573   case MVT::i1:
1574   case MVT::i8:
1575   case MVT::i32:
1576     // +- imm12
1577     return V == (V & ((1LL << 12) - 1));
1578   case MVT::i16:
1579     // +- imm8
1580     return V == (V & ((1LL << 8) - 1));
1581   case MVT::f32:
1582   case MVT::f64:
1583     if (!Subtarget->hasVFP2())
1584       return false;
1585     if ((V & 3) != 0)
1586       return false;
1587     V >>= 2;
1588     return V == (V & ((1LL << 8) - 1));
1589   }
1590 }
1591
1592 /// isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
1593 /// by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
1594 bool ARMTargetLowering::isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM, 
1595                                               const Type *Ty) const {
1596   if (!isLegalAddressImmediate(AM.BaseOffs, getValueType(Ty, true), Subtarget))
1597     return false;
1598   
1599   // Can never fold addr of global into load/store.
1600   if (AM.BaseGV) 
1601     return false;
1602   
1603   switch (AM.Scale) {
1604   case 0:  // no scale reg, must be "r+i" or "r", or "i".
1605     break;
1606   case 1:
1607     if (Subtarget->isThumb())
1608       return false;
1609     // FALL THROUGH.
1610   default:
1611     // ARM doesn't support any R+R*scale+imm addr modes.
1612     if (AM.BaseOffs)
1613       return false;
1614     
1615     int Scale = AM.Scale;
1616     switch (getValueType(Ty).getSimpleVT()) {
1617     default: return false;
1618     case MVT::i1:
1619     case MVT::i8:
1620     case MVT::i32:
1621     case MVT::i64:
1622       // This assumes i64 is legalized to a pair of i32. If not (i.e.
1623       // ldrd / strd are used, then its address mode is same as i16.
1624       // r + r
1625       if (Scale < 0) Scale = -Scale;
1626       if (Scale == 1)
1627         return true;
1628       // r + r << imm
1629       return isPowerOf2_32(Scale & ~1);
1630     case MVT::i16:
1631       // r + r
1632       if (((unsigned)AM.HasBaseReg + Scale) <= 2)
1633         return true;
1634       return false;
1635       
1636     case MVT::isVoid:
1637       // Note, we allow "void" uses (basically, uses that aren't loads or
1638       // stores), because arm allows folding a scale into many arithmetic
1639       // operations.  This should be made more precise and revisited later.
1640       
1641       // Allow r << imm, but the imm has to be a multiple of two.
1642       if (AM.Scale & 1) return false;
1643       return isPowerOf2_32(AM.Scale);
1644     }
1645     break;
1646   }
1647   return true;
1648 }
1649
1650
1651 static bool getIndexedAddressParts(SDNode *Ptr, MVT VT,
1652                                    bool isSEXTLoad, SDValue &Base,
1653                                    SDValue &Offset, bool &isInc,
1654                                    SelectionDAG &DAG) {
1655   if (Ptr->getOpcode() != ISD::ADD && Ptr->getOpcode() != ISD::SUB)
1656     return false;
1657
1658   if (VT == MVT::i16 || ((VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1) && isSEXTLoad)) {
1659     // AddressingMode 3
1660     Base = Ptr->getOperand(0);
1661     if (ConstantSDNode *RHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Ptr->getOperand(1))) {
1662       int RHSC = (int)RHS->getZExtValue();
1663       if (RHSC < 0 && RHSC > -256) {
1664         isInc = false;
1665         Offset = DAG.getConstant(-RHSC, RHS->getValueType(0));
1666         return true;
1667       }
1668     }
1669     isInc = (Ptr->getOpcode() == ISD::ADD);
1670     Offset = Ptr->getOperand(1);
1671     return true;
1672   } else if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1) {
1673     // AddressingMode 2
1674     if (ConstantSDNode *RHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Ptr->getOperand(1))) {
1675       int RHSC = (int)RHS->getZExtValue();
1676       if (RHSC < 0 && RHSC > -0x1000) {
1677         isInc = false;
1678         Offset = DAG.getConstant(-RHSC, RHS->getValueType(0));
1679         Base = Ptr->getOperand(0);
1680         return true;
1681       }
1682     }
1683
1684     if (Ptr->getOpcode() == ISD::ADD) {
1685       isInc = true;
1686       ARM_AM::ShiftOpc ShOpcVal= ARM_AM::getShiftOpcForNode(Ptr->getOperand(0));
1687       if (ShOpcVal != ARM_AM::no_shift) {
1688         Base = Ptr->getOperand(1);
1689         Offset = Ptr->getOperand(0);
1690       } else {
1691         Base = Ptr->getOperand(0);
1692         Offset = Ptr->getOperand(1);
1693       }
1694       return true;
1695     }
1696
1697     isInc = (Ptr->getOpcode() == ISD::ADD);
1698     Base = Ptr->getOperand(0);
1699     Offset = Ptr->getOperand(1);
1700     return true;
1701   }
1702
1703   // FIXME: Use FLDM / FSTM to emulate indexed FP load / store.
1704   return false;
1705 }
1706
1707 /// getPreIndexedAddressParts - returns true by value, base pointer and
1708 /// offset pointer and addressing mode by reference if the node's address
1709 /// can be legally represented as pre-indexed load / store address.
1710 bool
1711 ARMTargetLowering::getPreIndexedAddressParts(SDNode *N, SDValue &Base,
1712                                              SDValue &Offset,
1713                                              ISD::MemIndexedMode &AM,
1714                                              SelectionDAG &DAG) {
1715   if (Subtarget->isThumb())
1716     return false;
1717
1718   MVT VT;
1719   SDValue Ptr;
1720   bool isSEXTLoad = false;
1721   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1722     Ptr = LD->getBasePtr();
1723     VT  = LD->getMemoryVT();
1724     isSEXTLoad = LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD;
1725   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
1726     Ptr = ST->getBasePtr();
1727     VT  = ST->getMemoryVT();
1728   } else
1729     return false;
1730
1731   bool isInc;
1732   bool isLegal = getIndexedAddressParts(Ptr.getNode(), VT, isSEXTLoad, Base, Offset,
1733                                         isInc, DAG);
1734   if (isLegal) {
1735     AM = isInc ? ISD::PRE_INC : ISD::PRE_DEC;
1736     return true;
1737   }
1738   return false;
1739 }
1740
1741 /// getPostIndexedAddressParts - returns true by value, base pointer and
1742 /// offset pointer and addressing mode by reference if this node can be
1743 /// combined with a load / store to form a post-indexed load / store.
1744 bool ARMTargetLowering::getPostIndexedAddressParts(SDNode *N, SDNode *Op,
1745                                                    SDValue &Base,
1746                                                    SDValue &Offset,
1747                                                    ISD::MemIndexedMode &AM,
1748                                                    SelectionDAG &DAG) {
1749   if (Subtarget->isThumb())
1750     return false;
1751
1752   MVT VT;
1753   SDValue Ptr;
1754   bool isSEXTLoad = false;
1755   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1756     VT  = LD->getMemoryVT();
1757     isSEXTLoad = LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD;
1758   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
1759     VT  = ST->getMemoryVT();
1760   } else
1761     return false;
1762
1763   bool isInc;
1764   bool isLegal = getIndexedAddressParts(Op, VT, isSEXTLoad, Base, Offset,
1765                                         isInc, DAG);
1766   if (isLegal) {
1767     AM = isInc ? ISD::POST_INC : ISD::POST_DEC;
1768     return true;
1769   }
1770   return false;
1771 }
1772
1773 void ARMTargetLowering::computeMaskedBitsForTargetNode(const SDValue Op,
1774                                                        const APInt &Mask,
1775                                                        APInt &KnownZero, 
1776                                                        APInt &KnownOne,
1777                                                        const SelectionDAG &DAG,
1778                                                        unsigned Depth) const {
1779   KnownZero = KnownOne = APInt(Mask.getBitWidth(), 0);
1780   switch (Op.getOpcode()) {
1781   default: break;
1782   case ARMISD::CMOV: {
1783     // Bits are known zero/one if known on the LHS and RHS.
1784     DAG.ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1785     if (KnownZero == 0 && KnownOne == 0) return;
1786
1787     APInt KnownZeroRHS, KnownOneRHS;
1788     DAG.ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask,
1789                           KnownZeroRHS, KnownOneRHS, Depth+1);
1790     KnownZero &= KnownZeroRHS;
1791     KnownOne  &= KnownOneRHS;
1792     return;
1793   }
1794   }
1795 }
1796
1797 //===----------------------------------------------------------------------===//
1798 //                           ARM Inline Assembly Support
1799 //===----------------------------------------------------------------------===//
1800
1801 /// getConstraintType - Given a constraint letter, return the type of
1802 /// constraint it is for this target.
1803 ARMTargetLowering::ConstraintType
1804 ARMTargetLowering::getConstraintType(const std::string &Constraint) const {
1805   if (Constraint.size() == 1) {
1806     switch (Constraint[0]) {
1807     default:  break;
1808     case 'l': return C_RegisterClass;
1809     case 'w': return C_RegisterClass;
1810     }
1811   }
1812   return TargetLowering::getConstraintType(Constraint);
1813 }
1814
1815 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> 
1816 ARMTargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
1817                                                 MVT VT) const {
1818   if (Constraint.size() == 1) {
1819     // GCC RS6000 Constraint Letters
1820     switch (Constraint[0]) {
1821     case 'l':
1822     // FIXME: in thumb mode, 'l' is only low-regs.
1823     // FALL THROUGH.
1824     case 'r':
1825       return std::make_pair(0U, ARM::GPRRegisterClass);
1826     case 'w':
1827       if (VT == MVT::f32)
1828         return std::make_pair(0U, ARM::SPRRegisterClass);
1829       if (VT == MVT::f64)
1830         return std::make_pair(0U, ARM::DPRRegisterClass);
1831       break;
1832     }
1833   }
1834   return TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(Constraint, VT);
1835 }
1836
1837 std::vector<unsigned> ARMTargetLowering::
1838 getRegClassForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
1839                                   MVT VT) const {
1840   if (Constraint.size() != 1)
1841     return std::vector<unsigned>();
1842
1843   switch (Constraint[0]) {      // GCC ARM Constraint Letters
1844   default: break;
1845   case 'l':
1846   case 'r':
1847     return make_vector<unsigned>(ARM::R0, ARM::R1, ARM::R2, ARM::R3,
1848                                  ARM::R4, ARM::R5, ARM::R6, ARM::R7,
1849                                  ARM::R8, ARM::R9, ARM::R10, ARM::R11,
1850                                  ARM::R12, ARM::LR, 0);
1851   case 'w':
1852     if (VT == MVT::f32)
1853       return make_vector<unsigned>(ARM::S0, ARM::S1, ARM::S2, ARM::S3,
1854                                    ARM::S4, ARM::S5, ARM::S6, ARM::S7,
1855                                    ARM::S8, ARM::S9, ARM::S10, ARM::S11,
1856                                    ARM::S12,ARM::S13,ARM::S14,ARM::S15,
1857                                    ARM::S16,ARM::S17,ARM::S18,ARM::S19,
1858                                    ARM::S20,ARM::S21,ARM::S22,ARM::S23,
1859                                    ARM::S24,ARM::S25,ARM::S26,ARM::S27,
1860                                    ARM::S28,ARM::S29,ARM::S30,ARM::S31, 0);
1861     if (VT == MVT::f64)
1862       return make_vector<unsigned>(ARM::D0, ARM::D1, ARM::D2, ARM::D3,
1863                                    ARM::D4, ARM::D5, ARM::D6, ARM::D7,
1864                                    ARM::D8, ARM::D9, ARM::D10,ARM::D11,
1865                                    ARM::D12,ARM::D13,ARM::D14,ARM::D15, 0);
1866       break;
1867   }
1868
1869   return std::vector<unsigned>();
1870 }