Removed dead code.
[oota-llvm.git] / lib / Target / PowerPC / PPCFrameLowering.cpp
1 //===-- PPCFrameLowering.cpp - PPC Frame Information ----------------------===//
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 PPC implementation of TargetFrameLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "PPCFrameLowering.h"
15 #include "PPCInstrBuilder.h"
16 #include "PPCInstrInfo.h"
17 #include "PPCMachineFunctionInfo.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
24 #include "llvm/IR/Function.h"
25 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
26
27 using namespace llvm;
28
29 // FIXME This disables some code that aligns the stack to a boundary bigger than
30 // the default (16 bytes on Darwin) when there is a stack local of greater
31 // alignment.  This does not currently work, because the delta between old and
32 // new stack pointers is added to offsets that reference incoming parameters
33 // after the prolog is generated, and the code that does that doesn't handle a
34 // variable delta.  You don't want to do that anyway; a better approach is to
35 // reserve another register that retains to the incoming stack pointer, and
36 // reference parameters relative to that.
37 #define ALIGN_STACK 0
38
39
40 /// VRRegNo - Map from a numbered VR register to its enum value.
41 ///
42 static const uint16_t VRRegNo[] = {
43  PPC::V0 , PPC::V1 , PPC::V2 , PPC::V3 , PPC::V4 , PPC::V5 , PPC::V6 , PPC::V7 ,
44  PPC::V8 , PPC::V9 , PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13, PPC::V14, PPC::V15,
45  PPC::V16, PPC::V17, PPC::V18, PPC::V19, PPC::V20, PPC::V21, PPC::V22, PPC::V23,
46  PPC::V24, PPC::V25, PPC::V26, PPC::V27, PPC::V28, PPC::V29, PPC::V30, PPC::V31
47 };
48
49 /// RemoveVRSaveCode - We have found that this function does not need any code
50 /// to manipulate the VRSAVE register, even though it uses vector registers.
51 /// This can happen when the only registers used are known to be live in or out
52 /// of the function.  Remove all of the VRSAVE related code from the function.
53 /// FIXME: The removal of the code results in a compile failure at -O0 when the
54 /// function contains a function call, as the GPR containing original VRSAVE
55 /// contents is spilled and reloaded around the call.  Without the prolog code,
56 /// the spill instruction refers to an undefined register.  This code needs
57 /// to account for all uses of that GPR.
58 static void RemoveVRSaveCode(MachineInstr *MI) {
59   MachineBasicBlock *Entry = MI->getParent();
60   MachineFunction *MF = Entry->getParent();
61
62   // We know that the MTVRSAVE instruction immediately follows MI.  Remove it.
63   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MI;
64   ++MBBI;
65   assert(MBBI != Entry->end() && MBBI->getOpcode() == PPC::MTVRSAVE);
66   MBBI->eraseFromParent();
67
68   bool RemovedAllMTVRSAVEs = true;
69   // See if we can find and remove the MTVRSAVE instruction from all of the
70   // epilog blocks.
71   for (MachineFunction::iterator I = MF->begin(), E = MF->end(); I != E; ++I) {
72     // If last instruction is a return instruction, add an epilogue
73     if (!I->empty() && I->back().isReturn()) {
74       bool FoundIt = false;
75       for (MBBI = I->end(); MBBI != I->begin(); ) {
76         --MBBI;
77         if (MBBI->getOpcode() == PPC::MTVRSAVE) {
78           MBBI->eraseFromParent();  // remove it.
79           FoundIt = true;
80           break;
81         }
82       }
83       RemovedAllMTVRSAVEs &= FoundIt;
84     }
85   }
86
87   // If we found and removed all MTVRSAVE instructions, remove the read of
88   // VRSAVE as well.
89   if (RemovedAllMTVRSAVEs) {
90     MBBI = MI;
91     assert(MBBI != Entry->begin() && "UPDATE_VRSAVE is first instr in block?");
92     --MBBI;
93     assert(MBBI->getOpcode() == PPC::MFVRSAVE && "VRSAVE instrs wandered?");
94     MBBI->eraseFromParent();
95   }
96
97   // Finally, nuke the UPDATE_VRSAVE.
98   MI->eraseFromParent();
99 }
100
101 // HandleVRSaveUpdate - MI is the UPDATE_VRSAVE instruction introduced by the
102 // instruction selector.  Based on the vector registers that have been used,
103 // transform this into the appropriate ORI instruction.
104 static void HandleVRSaveUpdate(MachineInstr *MI, const TargetInstrInfo &TII) {
105   MachineFunction *MF = MI->getParent()->getParent();
106   const TargetRegisterInfo *TRI = MF->getTarget().getRegisterInfo();
107   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
108
109   unsigned UsedRegMask = 0;
110   for (unsigned i = 0; i != 32; ++i)
111     if (MF->getRegInfo().isPhysRegUsed(VRRegNo[i]))
112       UsedRegMask |= 1 << (31-i);
113
114   // Live in and live out values already must be in the mask, so don't bother
115   // marking them.
116   for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
117        I = MF->getRegInfo().livein_begin(),
118        E = MF->getRegInfo().livein_end(); I != E; ++I) {
119     unsigned RegNo = TRI->getEncodingValue(I->first);
120     if (VRRegNo[RegNo] == I->first)        // If this really is a vector reg.
121       UsedRegMask &= ~(1 << (31-RegNo));   // Doesn't need to be marked.
122   }
123
124   // Live out registers appear as use operands on return instructions.
125   for (MachineFunction::const_iterator BI = MF->begin(), BE = MF->end();
126        UsedRegMask != 0 && BI != BE; ++BI) {
127     const MachineBasicBlock &MBB = *BI;
128     if (MBB.empty() || !MBB.back().isReturn())
129       continue;
130     const MachineInstr &Ret = MBB.back();
131     for (unsigned I = 0, E = Ret.getNumOperands(); I != E; ++I) {
132       const MachineOperand &MO = Ret.getOperand(I);
133       if (!MO.isReg() || !PPC::VRRCRegClass.contains(MO.getReg()))
134         continue;
135       unsigned RegNo = TRI->getEncodingValue(MO.getReg());
136       UsedRegMask &= ~(1 << (31-RegNo));
137     }
138   }
139
140   // If no registers are used, turn this into a copy.
141   if (UsedRegMask == 0) {
142     // Remove all VRSAVE code.
143     RemoveVRSaveCode(MI);
144     return;
145   }
146
147   unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
148   unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
149
150   if ((UsedRegMask & 0xFFFF) == UsedRegMask) {
151     if (DstReg != SrcReg)
152       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
153         .addReg(SrcReg)
154         .addImm(UsedRegMask);
155     else
156       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
157         .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
158         .addImm(UsedRegMask);
159   } else if ((UsedRegMask & 0xFFFF0000) == UsedRegMask) {
160     if (DstReg != SrcReg)
161       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
162         .addReg(SrcReg)
163         .addImm(UsedRegMask >> 16);
164     else
165       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
166         .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
167         .addImm(UsedRegMask >> 16);
168   } else {
169     if (DstReg != SrcReg)
170       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
171         .addReg(SrcReg)
172         .addImm(UsedRegMask >> 16);
173     else
174       BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
175         .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
176         .addImm(UsedRegMask >> 16);
177
178     BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
179       .addReg(DstReg, RegState::Kill)
180       .addImm(UsedRegMask & 0xFFFF);
181   }
182
183   // Remove the old UPDATE_VRSAVE instruction.
184   MI->eraseFromParent();
185 }
186
187 static bool spillsCR(const MachineFunction &MF) {
188   const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
189   return FuncInfo->isCRSpilled();
190 }
191
192 static bool spillsVRSAVE(const MachineFunction &MF) {
193   const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
194   return FuncInfo->isVRSAVESpilled();
195 }
196
197 static bool hasSpills(const MachineFunction &MF) {
198   const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
199   return FuncInfo->hasSpills();
200 }
201
202 static bool hasNonRISpills(const MachineFunction &MF) {
203   const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
204   return FuncInfo->hasNonRISpills();
205 }
206
207 /// determineFrameLayout - Determine the size of the frame and maximum call
208 /// frame size.
209 unsigned PPCFrameLowering::determineFrameLayout(MachineFunction &MF,
210                                                 bool UpdateMF,
211                                                 bool UseEstimate) const {
212   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
213
214   // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo
215   unsigned FrameSize =
216     UseEstimate ? MFI->estimateStackSize(MF) : MFI->getStackSize();
217
218   // Get the alignments provided by the target, and the maximum alignment
219   // (if any) of the fixed frame objects.
220   unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment();
221   unsigned TargetAlign = getStackAlignment();
222   unsigned AlignMask = TargetAlign - 1;  //
223
224   // If we are a leaf function, and use up to 224 bytes of stack space,
225   // don't have a frame pointer, calls, or dynamic alloca then we do not need
226   // to adjust the stack pointer (we fit in the Red Zone).
227   // The 32-bit SVR4 ABI has no Red Zone. However, it can still generate
228   // stackless code if all local vars are reg-allocated.
229   bool DisableRedZone = MF.getFunction()->getAttributes().
230     hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::NoRedZone);
231   if (!DisableRedZone &&
232       (Subtarget.isPPC64() ||                      // 32-bit SVR4, no stack-
233        !Subtarget.isSVR4ABI() ||                   //   allocated locals.
234         FrameSize == 0) &&
235       FrameSize <= 224 &&                          // Fits in red zone.
236       !MFI->hasVarSizedObjects() &&                // No dynamic alloca.
237       !MFI->adjustsStack() &&                      // No calls.
238       (!ALIGN_STACK || MaxAlign <= TargetAlign)) { // No special alignment.
239     // No need for frame
240     if (UpdateMF)
241       MFI->setStackSize(0);
242     return 0;
243   }
244
245   // Get the maximum call frame size of all the calls.
246   unsigned maxCallFrameSize = MFI->getMaxCallFrameSize();
247
248   // Maximum call frame needs to be at least big enough for linkage and 8 args.
249   unsigned minCallFrameSize = getMinCallFrameSize(Subtarget.isPPC64(),
250                                                   Subtarget.isDarwinABI());
251   maxCallFrameSize = std::max(maxCallFrameSize, minCallFrameSize);
252
253   // If we have dynamic alloca then maxCallFrameSize needs to be aligned so
254   // that allocations will be aligned.
255   if (MFI->hasVarSizedObjects())
256     maxCallFrameSize = (maxCallFrameSize + AlignMask) & ~AlignMask;
257
258   // Update maximum call frame size.
259   if (UpdateMF)
260     MFI->setMaxCallFrameSize(maxCallFrameSize);
261
262   // Include call frame size in total.
263   FrameSize += maxCallFrameSize;
264
265   // Make sure the frame is aligned.
266   FrameSize = (FrameSize + AlignMask) & ~AlignMask;
267
268   // Update frame info.
269   if (UpdateMF)
270     MFI->setStackSize(FrameSize);
271
272   return FrameSize;
273 }
274
275 // hasFP - Return true if the specified function actually has a dedicated frame
276 // pointer register.
277 bool PPCFrameLowering::hasFP(const MachineFunction &MF) const {
278   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
279   // FIXME: This is pretty much broken by design: hasFP() might be called really
280   // early, before the stack layout was calculated and thus hasFP() might return
281   // true or false here depending on the time of call.
282   return (MFI->getStackSize()) && needsFP(MF);
283 }
284
285 // needsFP - Return true if the specified function should have a dedicated frame
286 // pointer register.  This is true if the function has variable sized allocas or
287 // if frame pointer elimination is disabled.
288 bool PPCFrameLowering::needsFP(const MachineFunction &MF) const {
289   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
290
291   // Naked functions have no stack frame pushed, so we don't have a frame
292   // pointer.
293   if (MF.getFunction()->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
294                                                      Attribute::Naked))
295     return false;
296
297   return MF.getTarget().Options.DisableFramePointerElim(MF) ||
298     MFI->hasVarSizedObjects() ||
299     (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
300      MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->hasFastCall());
301 }
302
303 void PPCFrameLowering::replaceFPWithRealFP(MachineFunction &MF) const {
304   bool is31 = needsFP(MF);
305   unsigned FPReg  = is31 ? PPC::R31 : PPC::R1;
306   unsigned FP8Reg = is31 ? PPC::X31 : PPC::X1;
307
308   for (MachineFunction::iterator BI = MF.begin(), BE = MF.end();
309        BI != BE; ++BI)
310     for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = BI->end(); MBBI != BI->begin(); ) {
311       --MBBI;
312       for (unsigned I = 0, E = MBBI->getNumOperands(); I != E; ++I) {
313         MachineOperand &MO = MBBI->getOperand(I);
314         if (!MO.isReg())
315           continue;
316
317         switch (MO.getReg()) {
318         case PPC::FP:
319           MO.setReg(FPReg);
320           break;
321         case PPC::FP8:
322           MO.setReg(FP8Reg);
323           break;
324         }
325       }
326     }
327 }
328
329 void PPCFrameLowering::emitPrologue(MachineFunction &MF) const {
330   MachineBasicBlock &MBB = MF.front();   // Prolog goes in entry BB
331   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.begin();
332   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
333   const PPCInstrInfo &TII =
334     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF.getTarget().getInstrInfo());
335
336   MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
337   DebugLoc dl;
338   bool needsFrameMoves = MMI.hasDebugInfo() ||
339     MF.getFunction()->needsUnwindTableEntry();
340
341   // Prepare for frame info.
342   MCSymbol *FrameLabel = 0;
343
344   // Scan the prolog, looking for an UPDATE_VRSAVE instruction.  If we find it,
345   // process it.
346   if (!Subtarget.isSVR4ABI())
347     for (unsigned i = 0; MBBI != MBB.end(); ++i, ++MBBI) {
348       if (MBBI->getOpcode() == PPC::UPDATE_VRSAVE) {
349         HandleVRSaveUpdate(MBBI, TII);
350         break;
351       }
352     }
353
354   // Move MBBI back to the beginning of the function.
355   MBBI = MBB.begin();
356
357   // Work out frame sizes.
358   unsigned FrameSize = determineFrameLayout(MF);
359   int NegFrameSize = -FrameSize;
360
361   if (MFI->isFrameAddressTaken())
362     replaceFPWithRealFP(MF);
363
364   // Get processor type.
365   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
366   // Get operating system
367   bool isDarwinABI = Subtarget.isDarwinABI();
368   // Check if the link register (LR) must be saved.
369   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
370   bool MustSaveLR = FI->mustSaveLR();
371   const SmallVector<unsigned, 3> &MustSaveCRs = FI->getMustSaveCRs();
372   // Do we have a frame pointer for this function?
373   bool HasFP = hasFP(MF);
374
375   int LROffset = PPCFrameLowering::getReturnSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
376
377   int FPOffset = 0;
378   if (HasFP) {
379     if (Subtarget.isSVR4ABI()) {
380       MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
381       int FPIndex = FI->getFramePointerSaveIndex();
382       assert(FPIndex && "No Frame Pointer Save Slot!");
383       FPOffset = FFI->getObjectOffset(FPIndex);
384     } else {
385       FPOffset = PPCFrameLowering::getFramePointerSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
386     }
387   }
388
389   if (isPPC64) {
390     if (MustSaveLR)
391       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MFLR8), PPC::X0);
392
393     if (!MustSaveCRs.empty()) {
394       MachineInstrBuilder MIB =
395         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MFCR8), PPC::X12);
396       for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
397         MIB.addReg(MustSaveCRs[i], RegState::ImplicitKill);
398     }
399
400     if (HasFP)
401       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STD))
402         .addReg(PPC::X31)
403         .addImm(FPOffset/4)
404         .addReg(PPC::X1);
405
406     if (MustSaveLR)
407       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STD))
408         .addReg(PPC::X0)
409         .addImm(LROffset / 4)
410         .addReg(PPC::X1);
411
412     if (!MustSaveCRs.empty())
413       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STW8))
414         .addReg(PPC::X12, getKillRegState(true))
415         .addImm(8)
416         .addReg(PPC::X1);
417   } else {
418     if (MustSaveLR)
419       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MFLR), PPC::R0);
420
421     if (HasFP)
422       // FIXME: On PPC32 SVR4, FPOffset is negative and access to negative
423       // offsets of R1 is not allowed.
424       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STW))
425         .addReg(PPC::R31)
426         .addImm(FPOffset)
427         .addReg(PPC::R1);
428
429     assert(MustSaveCRs.empty() &&
430            "Prologue CR saving supported only in 64-bit mode");
431
432     if (MustSaveLR)
433       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STW))
434         .addReg(PPC::R0)
435         .addImm(LROffset)
436         .addReg(PPC::R1);
437   }
438
439   // Skip if a leaf routine.
440   if (!FrameSize) return;
441
442   // Get stack alignments.
443   unsigned TargetAlign = getStackAlignment();
444   unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment();
445
446   // Adjust stack pointer: r1 += NegFrameSize.
447   // If there is a preferred stack alignment, align R1 now
448   if (!isPPC64) {
449     // PPC32.
450     if (ALIGN_STACK && MaxAlign > TargetAlign) {
451       assert(isPowerOf2_32(MaxAlign) && isInt<16>(MaxAlign) &&
452              "Invalid alignment!");
453       assert(isInt<16>(NegFrameSize) && "Unhandled stack size and alignment!");
454
455       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::RLWINM), PPC::R0)
456         .addReg(PPC::R1)
457         .addImm(0)
458         .addImm(32 - Log2_32(MaxAlign))
459         .addImm(31);
460       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::SUBFIC) ,PPC::R0)
461         .addReg(PPC::R0, RegState::Kill)
462         .addImm(NegFrameSize);
463       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STWUX), PPC::R1)
464         .addReg(PPC::R1, RegState::Kill)
465         .addReg(PPC::R1)
466         .addReg(PPC::R0);
467     } else if (isInt<16>(NegFrameSize)) {
468       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STWU), PPC::R1)
469         .addReg(PPC::R1)
470         .addImm(NegFrameSize)
471         .addReg(PPC::R1);
472     } else {
473       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LIS), PPC::R0)
474         .addImm(NegFrameSize >> 16);
475       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ORI), PPC::R0)
476         .addReg(PPC::R0, RegState::Kill)
477         .addImm(NegFrameSize & 0xFFFF);
478       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STWUX), PPC::R1)
479         .addReg(PPC::R1, RegState::Kill)
480         .addReg(PPC::R1)
481         .addReg(PPC::R0);
482     }
483   } else {    // PPC64.
484     if (ALIGN_STACK && MaxAlign > TargetAlign) {
485       assert(isPowerOf2_32(MaxAlign) && isInt<16>(MaxAlign) &&
486              "Invalid alignment!");
487       assert(isInt<16>(NegFrameSize) && "Unhandled stack size and alignment!");
488
489       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::RLDICL), PPC::X0)
490         .addReg(PPC::X1)
491         .addImm(0)
492         .addImm(64 - Log2_32(MaxAlign));
493       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::SUBFIC8), PPC::X0)
494         .addReg(PPC::X0)
495         .addImm(NegFrameSize);
496       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STDUX), PPC::X1)
497         .addReg(PPC::X1, RegState::Kill)
498         .addReg(PPC::X1)
499         .addReg(PPC::X0);
500     } else if (isInt<16>(NegFrameSize)) {
501       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STDU), PPC::X1)
502         .addReg(PPC::X1)
503         .addImm(NegFrameSize / 4)
504         .addReg(PPC::X1);
505     } else {
506       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LIS8), PPC::X0)
507         .addImm(NegFrameSize >> 16);
508       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ORI8), PPC::X0)
509         .addReg(PPC::X0, RegState::Kill)
510         .addImm(NegFrameSize & 0xFFFF);
511       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STDUX), PPC::X1)
512         .addReg(PPC::X1, RegState::Kill)
513         .addReg(PPC::X1)
514         .addReg(PPC::X0);
515     }
516   }
517
518   // Add the "machine moves" for the instructions we generated above, but in
519   // reverse order.
520   if (needsFrameMoves) {
521     // Mark effective beginning of when frame pointer becomes valid.
522     FrameLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
523     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::PROLOG_LABEL)).addSym(FrameLabel);
524
525     // Show update of SP.
526     assert(NegFrameSize);
527     MachineLocation SPDst(MachineLocation::VirtualFP);
528     MachineLocation SPSrc(MachineLocation::VirtualFP, NegFrameSize);
529     MMI.addFrameMove(FrameLabel, SPDst, SPSrc);
530
531     if (HasFP) {
532       MachineLocation FPDst(MachineLocation::VirtualFP, FPOffset);
533       MachineLocation FPSrc(isPPC64 ? PPC::X31 : PPC::R31);
534       MMI.addFrameMove(FrameLabel, FPDst, FPSrc);
535     }
536
537     if (MustSaveLR) {
538       MachineLocation LRDst(MachineLocation::VirtualFP, LROffset);
539       MachineLocation LRSrc(isPPC64 ? PPC::LR8 : PPC::LR);
540       MMI.addFrameMove(FrameLabel, LRDst, LRSrc);
541     }
542   }
543
544   MCSymbol *ReadyLabel = 0;
545
546   // If there is a frame pointer, copy R1 into R31
547   if (HasFP) {
548     if (!isPPC64) {
549       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::OR), PPC::R31)
550         .addReg(PPC::R1)
551         .addReg(PPC::R1);
552     } else {
553       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::OR8), PPC::X31)
554         .addReg(PPC::X1)
555         .addReg(PPC::X1);
556     }
557
558     if (needsFrameMoves) {
559       ReadyLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
560
561       // Mark effective beginning of when frame pointer is ready.
562       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::PROLOG_LABEL)).addSym(ReadyLabel);
563
564       MachineLocation FPDst(HasFP ? (isPPC64 ? PPC::X31 : PPC::R31) :
565                                     (isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1));
566       MachineLocation FPSrc(MachineLocation::VirtualFP);
567       MMI.addFrameMove(ReadyLabel, FPDst, FPSrc);
568     }
569   }
570
571   if (needsFrameMoves) {
572     MCSymbol *Label = HasFP ? ReadyLabel : FrameLabel;
573
574     // Add callee saved registers to move list.
575     const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = MFI->getCalleeSavedInfo();
576     for (unsigned I = 0, E = CSI.size(); I != E; ++I) {
577       unsigned Reg = CSI[I].getReg();
578       if (Reg == PPC::LR || Reg == PPC::LR8 || Reg == PPC::RM) continue;
579
580       // This is a bit of a hack: CR2LT, CR2GT, CR2EQ and CR2UN are just
581       // subregisters of CR2. We just need to emit a move of CR2.
582       if (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg))
583         continue;
584
585       // For SVR4, don't emit a move for the CR spill slot if we haven't
586       // spilled CRs.
587       if (Subtarget.isSVR4ABI()
588           && (PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)
589           && MustSaveCRs.empty())
590         continue;
591
592       // For 64-bit SVR4 when we have spilled CRs, the spill location
593       // is SP+8, not a frame-relative slot.
594       if (Subtarget.isSVR4ABI()
595           && Subtarget.isPPC64()
596           && (PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)) {
597         MachineLocation CSDst(PPC::X1, 8);
598         MachineLocation CSSrc(PPC::CR2);
599         MMI.addFrameMove(Label, CSDst, CSSrc);
600         continue;
601       }
602
603       int Offset = MFI->getObjectOffset(CSI[I].getFrameIdx());
604       MachineLocation CSDst(MachineLocation::VirtualFP, Offset);
605       MachineLocation CSSrc(Reg);
606       MMI.addFrameMove(Label, CSDst, CSSrc);
607     }
608   }
609 }
610
611 void PPCFrameLowering::emitEpilogue(MachineFunction &MF,
612                                 MachineBasicBlock &MBB) const {
613   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
614   assert(MBBI != MBB.end() && "Returning block has no terminator");
615   const PPCInstrInfo &TII =
616     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF.getTarget().getInstrInfo());
617
618   unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
619   DebugLoc dl;
620
621   assert((RetOpcode == PPC::BLR ||
622           RetOpcode == PPC::TCRETURNri ||
623           RetOpcode == PPC::TCRETURNdi ||
624           RetOpcode == PPC::TCRETURNai ||
625           RetOpcode == PPC::TCRETURNri8 ||
626           RetOpcode == PPC::TCRETURNdi8 ||
627           RetOpcode == PPC::TCRETURNai8) &&
628          "Can only insert epilog into returning blocks");
629
630   // Get alignment info so we know how to restore r1
631   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
632   unsigned TargetAlign = getStackAlignment();
633   unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment();
634
635   // Get the number of bytes allocated from the FrameInfo.
636   int FrameSize = MFI->getStackSize();
637
638   // Get processor type.
639   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
640   // Get operating system
641   bool isDarwinABI = Subtarget.isDarwinABI();
642   // Check if the link register (LR) has been saved.
643   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
644   bool MustSaveLR = FI->mustSaveLR();
645   const SmallVector<unsigned, 3> &MustSaveCRs = FI->getMustSaveCRs();
646   // Do we have a frame pointer for this function?
647   bool HasFP = hasFP(MF);
648
649   int LROffset = PPCFrameLowering::getReturnSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
650
651   int FPOffset = 0;
652   if (HasFP) {
653     if (Subtarget.isSVR4ABI()) {
654       MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
655       int FPIndex = FI->getFramePointerSaveIndex();
656       assert(FPIndex && "No Frame Pointer Save Slot!");
657       FPOffset = FFI->getObjectOffset(FPIndex);
658     } else {
659       FPOffset = PPCFrameLowering::getFramePointerSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
660     }
661   }
662
663   bool UsesTCRet =  RetOpcode == PPC::TCRETURNri ||
664     RetOpcode == PPC::TCRETURNdi ||
665     RetOpcode == PPC::TCRETURNai ||
666     RetOpcode == PPC::TCRETURNri8 ||
667     RetOpcode == PPC::TCRETURNdi8 ||
668     RetOpcode == PPC::TCRETURNai8;
669
670   if (UsesTCRet) {
671     int MaxTCRetDelta = FI->getTailCallSPDelta();
672     MachineOperand &StackAdjust = MBBI->getOperand(1);
673     assert(StackAdjust.isImm() && "Expecting immediate value.");
674     // Adjust stack pointer.
675     int StackAdj = StackAdjust.getImm();
676     int Delta = StackAdj - MaxTCRetDelta;
677     assert((Delta >= 0) && "Delta must be positive");
678     if (MaxTCRetDelta>0)
679       FrameSize += (StackAdj +Delta);
680     else
681       FrameSize += StackAdj;
682   }
683
684   if (FrameSize) {
685     // The loaded (or persistent) stack pointer value is offset by the 'stwu'
686     // on entry to the function.  Add this offset back now.
687     if (!isPPC64) {
688       // If this function contained a fastcc call and GuaranteedTailCallOpt is
689       // enabled (=> hasFastCall()==true) the fastcc call might contain a tail
690       // call which invalidates the stack pointer value in SP(0). So we use the
691       // value of R31 in this case.
692       if (FI->hasFastCall() && isInt<16>(FrameSize)) {
693         assert(hasFP(MF) && "Expecting a valid the frame pointer.");
694         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADDI), PPC::R1)
695           .addReg(PPC::R31).addImm(FrameSize);
696       } else if(FI->hasFastCall()) {
697         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LIS), PPC::R0)
698           .addImm(FrameSize >> 16);
699         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ORI), PPC::R0)
700           .addReg(PPC::R0, RegState::Kill)
701           .addImm(FrameSize & 0xFFFF);
702         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADD4))
703           .addReg(PPC::R1)
704           .addReg(PPC::R31)
705           .addReg(PPC::R0);
706       } else if (isInt<16>(FrameSize) &&
707                  (!ALIGN_STACK || TargetAlign >= MaxAlign) &&
708                  !MFI->hasVarSizedObjects()) {
709         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADDI), PPC::R1)
710           .addReg(PPC::R1).addImm(FrameSize);
711       } else {
712         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ),PPC::R1)
713           .addImm(0).addReg(PPC::R1);
714       }
715     } else {
716       if (FI->hasFastCall() && isInt<16>(FrameSize)) {
717         assert(hasFP(MF) && "Expecting a valid the frame pointer.");
718         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADDI8), PPC::X1)
719           .addReg(PPC::X31).addImm(FrameSize);
720       } else if(FI->hasFastCall()) {
721         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LIS8), PPC::X0)
722           .addImm(FrameSize >> 16);
723         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ORI8), PPC::X0)
724           .addReg(PPC::X0, RegState::Kill)
725           .addImm(FrameSize & 0xFFFF);
726         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADD8))
727           .addReg(PPC::X1)
728           .addReg(PPC::X31)
729           .addReg(PPC::X0);
730       } else if (isInt<16>(FrameSize) && TargetAlign >= MaxAlign &&
731             !MFI->hasVarSizedObjects()) {
732         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::ADDI8), PPC::X1)
733            .addReg(PPC::X1).addImm(FrameSize);
734       } else {
735         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LD), PPC::X1)
736            .addImm(0).addReg(PPC::X1);
737       }
738     }
739   }
740
741   if (isPPC64) {
742     if (MustSaveLR)
743       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LD), PPC::X0)
744         .addImm(LROffset/4).addReg(PPC::X1);
745
746     if (!MustSaveCRs.empty())
747       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ8), PPC::X12)
748         .addImm(8).addReg(PPC::X1);
749
750     if (HasFP)
751       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LD), PPC::X31)
752         .addImm(FPOffset/4).addReg(PPC::X1);
753
754     if (!MustSaveCRs.empty())
755       for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
756         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MTCRF8), MustSaveCRs[i])
757           .addReg(PPC::X12, getKillRegState(i == e-1));
758
759     if (MustSaveLR)
760       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MTLR8)).addReg(PPC::X0);
761   } else {
762     if (MustSaveLR)
763       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ), PPC::R0)
764           .addImm(LROffset).addReg(PPC::R1);
765
766     assert(MustSaveCRs.empty() &&
767            "Epilogue CR restoring supported only in 64-bit mode");
768
769     if (HasFP)
770       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ), PPC::R31)
771           .addImm(FPOffset).addReg(PPC::R1);
772
773     if (MustSaveLR)
774       BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MTLR)).addReg(PPC::R0);
775   }
776
777   // Callee pop calling convention. Pop parameter/linkage area. Used for tail
778   // call optimization
779   if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt && RetOpcode == PPC::BLR &&
780       MF.getFunction()->getCallingConv() == CallingConv::Fast) {
781      PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
782      unsigned CallerAllocatedAmt = FI->getMinReservedArea();
783      unsigned StackReg = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
784      unsigned FPReg = isPPC64 ? PPC::X31 : PPC::R31;
785      unsigned TmpReg = isPPC64 ? PPC::X0 : PPC::R0;
786      unsigned ADDIInstr = isPPC64 ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI;
787      unsigned ADDInstr = isPPC64 ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4;
788      unsigned LISInstr = isPPC64 ? PPC::LIS8 : PPC::LIS;
789      unsigned ORIInstr = isPPC64 ? PPC::ORI8 : PPC::ORI;
790
791      if (CallerAllocatedAmt && isInt<16>(CallerAllocatedAmt)) {
792        BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ADDIInstr), StackReg)
793          .addReg(StackReg).addImm(CallerAllocatedAmt);
794      } else {
795        BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(LISInstr), TmpReg)
796           .addImm(CallerAllocatedAmt >> 16);
797        BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ORIInstr), TmpReg)
798           .addReg(TmpReg, RegState::Kill)
799           .addImm(CallerAllocatedAmt & 0xFFFF);
800        BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ADDInstr))
801           .addReg(StackReg)
802           .addReg(FPReg)
803           .addReg(TmpReg);
804      }
805   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNdi) {
806     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
807     MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
808     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILB)).
809       addGlobalAddress(JumpTarget.getGlobal(), JumpTarget.getOffset());
810   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNri) {
811     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
812     assert(MBBI->getOperand(0).isReg() && "Expecting register operand.");
813     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBCTR));
814   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNai) {
815     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
816     MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
817     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBA)).addImm(JumpTarget.getImm());
818   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNdi8) {
819     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
820     MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
821     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILB8)).
822       addGlobalAddress(JumpTarget.getGlobal(), JumpTarget.getOffset());
823   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNri8) {
824     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
825     assert(MBBI->getOperand(0).isReg() && "Expecting register operand.");
826     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBCTR8));
827   } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNai8) {
828     MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
829     MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
830     BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBA8)).addImm(JumpTarget.getImm());
831   }
832 }
833
834 /// MustSaveLR - Return true if this function requires that we save the LR
835 /// register onto the stack in the prolog and restore it in the epilog of the
836 /// function.
837 static bool MustSaveLR(const MachineFunction &MF, unsigned LR) {
838   const PPCFunctionInfo *MFI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
839
840   // We need a save/restore of LR if there is any def of LR (which is
841   // defined by calls, including the PIC setup sequence), or if there is
842   // some use of the LR stack slot (e.g. for builtin_return_address).
843   // (LR comes in 32 and 64 bit versions.)
844   MachineRegisterInfo::def_iterator RI = MF.getRegInfo().def_begin(LR);
845   return RI !=MF.getRegInfo().def_end() || MFI->isLRStoreRequired();
846 }
847
848 void
849 PPCFrameLowering::processFunctionBeforeCalleeSavedScan(MachineFunction &MF,
850                                                    RegScavenger *) const {
851   const TargetRegisterInfo *RegInfo = MF.getTarget().getRegisterInfo();
852
853   //  Save and clear the LR state.
854   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
855   unsigned LR = RegInfo->getRARegister();
856   FI->setMustSaveLR(MustSaveLR(MF, LR));
857   MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
858   MRI.setPhysRegUnused(LR);
859
860   //  Save R31 if necessary
861   int FPSI = FI->getFramePointerSaveIndex();
862   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
863   bool isDarwinABI  = Subtarget.isDarwinABI();
864   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
865
866   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
867   if (!FPSI && needsFP(MF)) {
868     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
869     int FPOffset = getFramePointerSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
870     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
871     FPSI = MFI->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, FPOffset, true);
872     // Save the result.
873     FI->setFramePointerSaveIndex(FPSI);
874   }
875
876   // Reserve stack space to move the linkage area to in case of a tail call.
877   int TCSPDelta = 0;
878   if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
879       (TCSPDelta = FI->getTailCallSPDelta()) < 0) {
880     MFI->CreateFixedObject(-1 * TCSPDelta, TCSPDelta, true);
881   }
882
883   // For 32-bit SVR4, allocate the nonvolatile CR spill slot iff the 
884   // function uses CR 2, 3, or 4.
885   if (!isPPC64 && !isDarwinABI && 
886       (MRI.isPhysRegUsed(PPC::CR2) ||
887        MRI.isPhysRegUsed(PPC::CR3) ||
888        MRI.isPhysRegUsed(PPC::CR4))) {
889     int FrameIdx = MFI->CreateFixedObject((uint64_t)4, (int64_t)-4, true);
890     FI->setCRSpillFrameIndex(FrameIdx);
891   }
892 }
893
894 void PPCFrameLowering::processFunctionBeforeFrameFinalized(MachineFunction &MF,
895                                                        RegScavenger *RS) const {
896   // Early exit if not using the SVR4 ABI.
897   if (!Subtarget.isSVR4ABI()) {
898     addScavengingSpillSlot(MF, RS);
899     return;
900   }
901
902   // Get callee saved register information.
903   MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
904   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = FFI->getCalleeSavedInfo();
905
906   // Early exit if no callee saved registers are modified!
907   if (CSI.empty() && !needsFP(MF)) {
908     addScavengingSpillSlot(MF, RS);
909     return;
910   }
911
912   unsigned MinGPR = PPC::R31;
913   unsigned MinG8R = PPC::X31;
914   unsigned MinFPR = PPC::F31;
915   unsigned MinVR = PPC::V31;
916
917   bool HasGPSaveArea = false;
918   bool HasG8SaveArea = false;
919   bool HasFPSaveArea = false;
920   bool HasVRSAVESaveArea = false;
921   bool HasVRSaveArea = false;
922
923   SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> GPRegs;
924   SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> G8Regs;
925   SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> FPRegs;
926   SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> VRegs;
927
928   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
929     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
930     if (PPC::GPRCRegClass.contains(Reg)) {
931       HasGPSaveArea = true;
932
933       GPRegs.push_back(CSI[i]);
934
935       if (Reg < MinGPR) {
936         MinGPR = Reg;
937       }
938     } else if (PPC::G8RCRegClass.contains(Reg)) {
939       HasG8SaveArea = true;
940
941       G8Regs.push_back(CSI[i]);
942
943       if (Reg < MinG8R) {
944         MinG8R = Reg;
945       }
946     } else if (PPC::F8RCRegClass.contains(Reg)) {
947       HasFPSaveArea = true;
948
949       FPRegs.push_back(CSI[i]);
950
951       if (Reg < MinFPR) {
952         MinFPR = Reg;
953       }
954     } else if (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg) ||
955                PPC::CRRCRegClass.contains(Reg)) {
956       ; // do nothing, as we already know whether CRs are spilled
957     } else if (PPC::VRSAVERCRegClass.contains(Reg)) {
958       HasVRSAVESaveArea = true;
959     } else if (PPC::VRRCRegClass.contains(Reg)) {
960       HasVRSaveArea = true;
961
962       VRegs.push_back(CSI[i]);
963
964       if (Reg < MinVR) {
965         MinVR = Reg;
966       }
967     } else {
968       llvm_unreachable("Unknown RegisterClass!");
969     }
970   }
971
972   PPCFunctionInfo *PFI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
973   const TargetRegisterInfo *TRI = MF.getTarget().getRegisterInfo();
974
975   int64_t LowerBound = 0;
976
977   // Take into account stack space reserved for tail calls.
978   int TCSPDelta = 0;
979   if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
980       (TCSPDelta = PFI->getTailCallSPDelta()) < 0) {
981     LowerBound = TCSPDelta;
982   }
983
984   // The Floating-point register save area is right below the back chain word
985   // of the previous stack frame.
986   if (HasFPSaveArea) {
987     for (unsigned i = 0, e = FPRegs.size(); i != e; ++i) {
988       int FI = FPRegs[i].getFrameIdx();
989
990       FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
991     }
992
993     LowerBound -= (31 - TRI->getEncodingValue(MinFPR) + 1) * 8;
994   }
995
996   // Check whether the frame pointer register is allocated. If so, make sure it
997   // is spilled to the correct offset.
998   if (needsFP(MF)) {
999     HasGPSaveArea = true;
1000
1001     int FI = PFI->getFramePointerSaveIndex();
1002     assert(FI && "No Frame Pointer Save Slot!");
1003
1004     FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1005   }
1006
1007   // General register save area starts right below the Floating-point
1008   // register save area.
1009   if (HasGPSaveArea || HasG8SaveArea) {
1010     // Move general register save area spill slots down, taking into account
1011     // the size of the Floating-point register save area.
1012     for (unsigned i = 0, e = GPRegs.size(); i != e; ++i) {
1013       int FI = GPRegs[i].getFrameIdx();
1014
1015       FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1016     }
1017
1018     // Move general register save area spill slots down, taking into account
1019     // the size of the Floating-point register save area.
1020     for (unsigned i = 0, e = G8Regs.size(); i != e; ++i) {
1021       int FI = G8Regs[i].getFrameIdx();
1022
1023       FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1024     }
1025
1026     unsigned MinReg =
1027       std::min<unsigned>(TRI->getEncodingValue(MinGPR),
1028                          TRI->getEncodingValue(MinG8R));
1029
1030     if (Subtarget.isPPC64()) {
1031       LowerBound -= (31 - MinReg + 1) * 8;
1032     } else {
1033       LowerBound -= (31 - MinReg + 1) * 4;
1034     }
1035   }
1036
1037   // For 32-bit only, the CR save area is below the general register
1038   // save area.  For 64-bit SVR4, the CR save area is addressed relative
1039   // to the stack pointer and hence does not need an adjustment here.
1040   // Only CR2 (the first nonvolatile spilled) has an associated frame
1041   // index so that we have a single uniform save area.
1042   if (spillsCR(MF) && !(Subtarget.isPPC64() && Subtarget.isSVR4ABI())) {
1043     // Adjust the frame index of the CR spill slot.
1044     for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1045       unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1046
1047       if ((Subtarget.isSVR4ABI() && Reg == PPC::CR2)
1048           // Leave Darwin logic as-is.
1049           || (!Subtarget.isSVR4ABI() &&
1050               (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg) ||
1051                PPC::CRRCRegClass.contains(Reg)))) {
1052         int FI = CSI[i].getFrameIdx();
1053
1054         FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1055       }
1056     }
1057
1058     LowerBound -= 4; // The CR save area is always 4 bytes long.
1059   }
1060
1061   if (HasVRSAVESaveArea) {
1062     // FIXME SVR4: Is it actually possible to have multiple elements in CSI
1063     //             which have the VRSAVE register class?
1064     // Adjust the frame index of the VRSAVE spill slot.
1065     for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1066       unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1067
1068       if (PPC::VRSAVERCRegClass.contains(Reg)) {
1069         int FI = CSI[i].getFrameIdx();
1070
1071         FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1072       }
1073     }
1074
1075     LowerBound -= 4; // The VRSAVE save area is always 4 bytes long.
1076   }
1077
1078   if (HasVRSaveArea) {
1079     // Insert alignment padding, we need 16-byte alignment.
1080     LowerBound = (LowerBound - 15) & ~(15);
1081
1082     for (unsigned i = 0, e = VRegs.size(); i != e; ++i) {
1083       int FI = VRegs[i].getFrameIdx();
1084
1085       FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
1086     }
1087   }
1088
1089   addScavengingSpillSlot(MF, RS);
1090 }
1091
1092 void
1093 PPCFrameLowering::addScavengingSpillSlot(MachineFunction &MF,
1094                                          RegScavenger *RS) const {
1095   // Reserve a slot closest to SP or frame pointer if we have a dynalloc or
1096   // a large stack, which will require scavenging a register to materialize a
1097   // large offset.
1098
1099   // We need to have a scavenger spill slot for spills if the frame size is
1100   // large. In case there is no free register for large-offset addressing,
1101   // this slot is used for the necessary emergency spill. Also, we need the
1102   // slot for dynamic stack allocations.
1103
1104   // The scavenger might be invoked if the frame offset does not fit into
1105   // the 16-bit immediate. We don't know the complete frame size here
1106   // because we've not yet computed callee-saved register spills or the
1107   // needed alignment padding.
1108   unsigned StackSize = determineFrameLayout(MF, false, true);
1109   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1110   if (MFI->hasVarSizedObjects() || spillsCR(MF) || spillsVRSAVE(MF) ||
1111       hasNonRISpills(MF) || (hasSpills(MF) && !isInt<16>(StackSize))) {
1112     const TargetRegisterClass *GPRC = &PPC::GPRCRegClass;
1113     const TargetRegisterClass *G8RC = &PPC::G8RCRegClass;
1114     const TargetRegisterClass *RC = Subtarget.isPPC64() ? G8RC : GPRC;
1115     RS->addScavengingFrameIndex(MFI->CreateStackObject(RC->getSize(),
1116                                                        RC->getAlignment(),
1117                                                        false));
1118
1119     // These kinds of spills might need two registers.
1120     if (spillsCR(MF) || spillsVRSAVE(MF))
1121       RS->addScavengingFrameIndex(MFI->CreateStackObject(RC->getSize(),
1122                                                          RC->getAlignment(),
1123                                                          false));
1124
1125   }
1126 }
1127
1128 bool 
1129 PPCFrameLowering::spillCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
1130                                      MachineBasicBlock::iterator MI,
1131                                      const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
1132                                      const TargetRegisterInfo *TRI) const {
1133
1134   // Currently, this function only handles SVR4 32- and 64-bit ABIs.
1135   // Return false otherwise to maintain pre-existing behavior.
1136   if (!Subtarget.isSVR4ABI())
1137     return false;
1138
1139   MachineFunction *MF = MBB.getParent();
1140   const PPCInstrInfo &TII =
1141     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF->getTarget().getInstrInfo());
1142   DebugLoc DL;
1143   bool CRSpilled = false;
1144   MachineInstrBuilder CRMIB;
1145   
1146   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1147     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1148     // CR2 through CR4 are the nonvolatile CR fields.
1149     bool IsCRField = PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4;
1150
1151     // Add the callee-saved register as live-in; it's killed at the spill.
1152     MBB.addLiveIn(Reg);
1153
1154     if (CRSpilled && IsCRField) {
1155       CRMIB.addReg(Reg, RegState::ImplicitKill);
1156       continue;
1157     }
1158
1159     // Insert the spill to the stack frame.
1160     if (IsCRField) {
1161       PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF->getInfo<PPCFunctionInfo>();
1162       if (Subtarget.isPPC64()) {
1163         // The actual spill will happen at the start of the prologue.
1164         FuncInfo->addMustSaveCR(Reg);
1165       } else {
1166         CRSpilled = true;
1167         FuncInfo->setSpillsCR();
1168
1169         // 32-bit:  FP-relative.  Note that we made sure CR2-CR4 all have
1170         // the same frame index in PPCRegisterInfo::hasReservedSpillSlot.
1171         CRMIB = BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::MFCR), PPC::R12)
1172                   .addReg(Reg, RegState::ImplicitKill);
1173
1174         MBB.insert(MI, CRMIB);
1175         MBB.insert(MI, addFrameReference(BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::STW))
1176                                          .addReg(PPC::R12,
1177                                                  getKillRegState(true)),
1178                                          CSI[i].getFrameIdx()));
1179       }
1180     } else {
1181       const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
1182       TII.storeRegToStackSlot(MBB, MI, Reg, true,
1183                               CSI[i].getFrameIdx(), RC, TRI);
1184     }
1185   }
1186   return true;
1187 }
1188
1189 static void
1190 restoreCRs(bool isPPC64, bool is31,
1191            bool CR2Spilled, bool CR3Spilled, bool CR4Spilled,
1192            MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator MI,
1193            const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI, unsigned CSIIndex) {
1194
1195   MachineFunction *MF = MBB.getParent();
1196   const PPCInstrInfo &TII =
1197     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF->getTarget().getInstrInfo());
1198   DebugLoc DL;
1199   unsigned RestoreOp, MoveReg;
1200
1201   if (isPPC64)
1202     // This is handled during epilogue generation.
1203     return;
1204   else {
1205     // 32-bit:  FP-relative
1206     MBB.insert(MI, addFrameReference(BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::LWZ),
1207                                              PPC::R12),
1208                                      CSI[CSIIndex].getFrameIdx()));
1209     RestoreOp = PPC::MTCRF;
1210     MoveReg = PPC::R12;
1211   }
1212   
1213   if (CR2Spilled)
1214     MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR2)
1215                .addReg(MoveReg, getKillRegState(!CR3Spilled && !CR4Spilled)));
1216
1217   if (CR3Spilled)
1218     MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR3)
1219                .addReg(MoveReg, getKillRegState(!CR4Spilled)));
1220
1221   if (CR4Spilled)
1222     MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR4)
1223                .addReg(MoveReg, getKillRegState(true)));
1224 }
1225
1226 void PPCFrameLowering::
1227 eliminateCallFramePseudoInstr(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB,
1228                               MachineBasicBlock::iterator I) const {
1229   const PPCInstrInfo &TII =
1230     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF.getTarget().getInstrInfo());
1231   if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
1232       I->getOpcode() == PPC::ADJCALLSTACKUP) {
1233     // Add (actually subtract) back the amount the callee popped on return.
1234     if (int CalleeAmt =  I->getOperand(1).getImm()) {
1235       bool is64Bit = Subtarget.isPPC64();
1236       CalleeAmt *= -1;
1237       unsigned StackReg = is64Bit ? PPC::X1 : PPC::R1;
1238       unsigned TmpReg = is64Bit ? PPC::X0 : PPC::R0;
1239       unsigned ADDIInstr = is64Bit ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI;
1240       unsigned ADDInstr = is64Bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4;
1241       unsigned LISInstr = is64Bit ? PPC::LIS8 : PPC::LIS;
1242       unsigned ORIInstr = is64Bit ? PPC::ORI8 : PPC::ORI;
1243       MachineInstr *MI = I;
1244       DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
1245
1246       if (isInt<16>(CalleeAmt)) {
1247         BuildMI(MBB, I, dl, TII.get(ADDIInstr), StackReg)
1248           .addReg(StackReg, RegState::Kill)
1249           .addImm(CalleeAmt);
1250       } else {
1251         MachineBasicBlock::iterator MBBI = I;
1252         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(LISInstr), TmpReg)
1253           .addImm(CalleeAmt >> 16);
1254         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ORIInstr), TmpReg)
1255           .addReg(TmpReg, RegState::Kill)
1256           .addImm(CalleeAmt & 0xFFFF);
1257         BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ADDInstr), StackReg)
1258           .addReg(StackReg, RegState::Kill)
1259           .addReg(TmpReg);
1260       }
1261     }
1262   }
1263   // Simply discard ADJCALLSTACKDOWN, ADJCALLSTACKUP instructions.
1264   MBB.erase(I);
1265 }
1266
1267 bool 
1268 PPCFrameLowering::restoreCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
1269                                         MachineBasicBlock::iterator MI,
1270                                         const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
1271                                         const TargetRegisterInfo *TRI) const {
1272
1273   // Currently, this function only handles SVR4 32- and 64-bit ABIs.
1274   // Return false otherwise to maintain pre-existing behavior.
1275   if (!Subtarget.isSVR4ABI())
1276     return false;
1277
1278   MachineFunction *MF = MBB.getParent();
1279   const PPCInstrInfo &TII =
1280     *static_cast<const PPCInstrInfo*>(MF->getTarget().getInstrInfo());
1281   bool CR2Spilled = false;
1282   bool CR3Spilled = false;
1283   bool CR4Spilled = false;
1284   unsigned CSIIndex = 0;
1285
1286   // Initialize insertion-point logic; we will be restoring in reverse
1287   // order of spill.
1288   MachineBasicBlock::iterator I = MI, BeforeI = I;
1289   bool AtStart = I == MBB.begin();
1290
1291   if (!AtStart)
1292     --BeforeI;
1293
1294   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1295     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1296
1297     if (Reg == PPC::CR2) {
1298       CR2Spilled = true;
1299       // The spill slot is associated only with CR2, which is the
1300       // first nonvolatile spilled.  Save it here.
1301       CSIIndex = i;
1302       continue;
1303     } else if (Reg == PPC::CR3) {
1304       CR3Spilled = true;
1305       continue;
1306     } else if (Reg == PPC::CR4) {
1307       CR4Spilled = true;
1308       continue;
1309     } else {
1310       // When we first encounter a non-CR register after seeing at
1311       // least one CR register, restore all spilled CRs together.
1312       if ((CR2Spilled || CR3Spilled || CR4Spilled)
1313           && !(PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)) {
1314         bool is31 = needsFP(*MF);
1315         restoreCRs(Subtarget.isPPC64(), is31,
1316                    CR2Spilled, CR3Spilled, CR4Spilled,
1317                    MBB, I, CSI, CSIIndex);
1318         CR2Spilled = CR3Spilled = CR4Spilled = false;
1319       }
1320
1321       // Default behavior for non-CR saves.
1322       const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
1323       TII.loadRegFromStackSlot(MBB, I, Reg, CSI[i].getFrameIdx(),
1324                                RC, TRI);
1325       assert(I != MBB.begin() &&
1326              "loadRegFromStackSlot didn't insert any code!");
1327       }
1328
1329     // Insert in reverse order.
1330     if (AtStart)
1331       I = MBB.begin();
1332     else {
1333       I = BeforeI;
1334       ++I;
1335     }       
1336   }
1337
1338   // If we haven't yet spilled the CRs, do so now.
1339   if (CR2Spilled || CR3Spilled || CR4Spilled) {
1340     bool is31 = needsFP(*MF); 
1341     restoreCRs(Subtarget.isPPC64(), is31, CR2Spilled, CR3Spilled, CR4Spilled,
1342                MBB, I, CSI, CSIIndex);
1343   }
1344
1345   return true;
1346 }
1347