Expand rotate instructions on sparcv9 as well.
[oota-llvm.git] / lib / Target / Sparc / SparcISelLowering.cpp
1 //===-- SparcISelLowering.cpp - Sparc 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 implements the interfaces that Sparc uses to lower LLVM code into a
11 // selection DAG.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "SparcISelLowering.h"
16 #include "SparcMachineFunctionInfo.h"
17 #include "SparcRegisterInfo.h"
18 #include "SparcTargetMachine.h"
19 #include "MCTargetDesc/SparcBaseInfo.h"
20 #include "llvm/CodeGen/CallingConvLower.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
26 #include "llvm/CodeGen/TargetLoweringObjectFileImpl.h"
27 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
28 #include "llvm/IR/Function.h"
29 #include "llvm/IR/Module.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 using namespace llvm;
32
33
34 //===----------------------------------------------------------------------===//
35 // Calling Convention Implementation
36 //===----------------------------------------------------------------------===//
37
38 static bool CC_Sparc_Assign_SRet(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
39                                  MVT &LocVT, CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
40                                  ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags, CCState &State)
41 {
42   assert (ArgFlags.isSRet());
43
44   // Assign SRet argument.
45   State.addLoc(CCValAssign::getCustomMem(ValNo, ValVT,
46                                          0,
47                                          LocVT, LocInfo));
48   return true;
49 }
50
51 static bool CC_Sparc_Assign_f64(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
52                                 MVT &LocVT, CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
53                                 ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags, CCState &State)
54 {
55   static const uint16_t RegList[] = {
56     SP::I0, SP::I1, SP::I2, SP::I3, SP::I4, SP::I5
57   };
58   // Try to get first reg.
59   if (unsigned Reg = State.AllocateReg(RegList, 6)) {
60     State.addLoc(CCValAssign::getCustomReg(ValNo, ValVT, Reg, LocVT, LocInfo));
61   } else {
62     // Assign whole thing in stack.
63     State.addLoc(CCValAssign::getCustomMem(ValNo, ValVT,
64                                            State.AllocateStack(8,4),
65                                            LocVT, LocInfo));
66     return true;
67   }
68
69   // Try to get second reg.
70   if (unsigned Reg = State.AllocateReg(RegList, 6))
71     State.addLoc(CCValAssign::getCustomReg(ValNo, ValVT, Reg, LocVT, LocInfo));
72   else
73     State.addLoc(CCValAssign::getCustomMem(ValNo, ValVT,
74                                            State.AllocateStack(4,4),
75                                            LocVT, LocInfo));
76   return true;
77 }
78
79 // Allocate a full-sized argument for the 64-bit ABI.
80 static bool CC_Sparc64_Full(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
81                             MVT &LocVT, CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
82                             ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags, CCState &State) {
83   assert((LocVT == MVT::f32 || LocVT.getSizeInBits() == 64) &&
84          "Can't handle non-64 bits locations");
85
86   // Stack space is allocated for all arguments starting from [%fp+BIAS+128].
87   unsigned Offset = State.AllocateStack(8, 8);
88   unsigned Reg = 0;
89
90   if (LocVT == MVT::i64 && Offset < 6*8)
91     // Promote integers to %i0-%i5.
92     Reg = SP::I0 + Offset/8;
93   else if (LocVT == MVT::f64 && Offset < 16*8)
94     // Promote doubles to %d0-%d30. (Which LLVM calls D0-D15).
95     Reg = SP::D0 + Offset/8;
96   else if (LocVT == MVT::f32 && Offset < 16*8)
97     // Promote floats to %f1, %f3, ...
98     Reg = SP::F1 + Offset/4;
99
100   // Promote to register when possible, otherwise use the stack slot.
101   if (Reg) {
102     State.addLoc(CCValAssign::getReg(ValNo, ValVT, Reg, LocVT, LocInfo));
103     return true;
104   }
105
106   // This argument goes on the stack in an 8-byte slot.
107   // When passing floats, LocVT is smaller than 8 bytes. Adjust the offset to
108   // the right-aligned float. The first 4 bytes of the stack slot are undefined.
109   if (LocVT == MVT::f32)
110     Offset += 4;
111
112   State.addLoc(CCValAssign::getMem(ValNo, ValVT, Offset, LocVT, LocInfo));
113   return true;
114 }
115
116 // Allocate a half-sized argument for the 64-bit ABI.
117 //
118 // This is used when passing { float, int } structs by value in registers.
119 static bool CC_Sparc64_Half(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
120                             MVT &LocVT, CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
121                             ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags, CCState &State) {
122   assert(LocVT.getSizeInBits() == 32 && "Can't handle non-32 bits locations");
123   unsigned Offset = State.AllocateStack(4, 4);
124
125   if (LocVT == MVT::f32 && Offset < 16*8) {
126     // Promote floats to %f0-%f31.
127     State.addLoc(CCValAssign::getReg(ValNo, ValVT, SP::F0 + Offset/4,
128                                      LocVT, LocInfo));
129     return true;
130   }
131
132   if (LocVT == MVT::i32 && Offset < 6*8) {
133     // Promote integers to %i0-%i5, using half the register.
134     unsigned Reg = SP::I0 + Offset/8;
135     LocVT = MVT::i64;
136     LocInfo = CCValAssign::AExt;
137
138     // Set the Custom bit if this i32 goes in the high bits of a register.
139     if (Offset % 8 == 0)
140       State.addLoc(CCValAssign::getCustomReg(ValNo, ValVT, Reg,
141                                              LocVT, LocInfo));
142     else
143       State.addLoc(CCValAssign::getReg(ValNo, ValVT, Reg, LocVT, LocInfo));
144     return true;
145   }
146
147   State.addLoc(CCValAssign::getMem(ValNo, ValVT, Offset, LocVT, LocInfo));
148   return true;
149 }
150
151 #include "SparcGenCallingConv.inc"
152
153 // The calling conventions in SparcCallingConv.td are described in terms of the
154 // callee's register window. This function translates registers to the
155 // corresponding caller window %o register.
156 static unsigned toCallerWindow(unsigned Reg) {
157   assert(SP::I0 + 7 == SP::I7 && SP::O0 + 7 == SP::O7 && "Unexpected enum");
158   if (Reg >= SP::I0 && Reg <= SP::I7)
159     return Reg - SP::I0 + SP::O0;
160   return Reg;
161 }
162
163 SDValue
164 SparcTargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
165                                  CallingConv::ID CallConv, bool IsVarArg,
166                                  const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
167                                  const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
168                                  SDLoc DL, SelectionDAG &DAG) const {
169   if (Subtarget->is64Bit())
170     return LowerReturn_64(Chain, CallConv, IsVarArg, Outs, OutVals, DL, DAG);
171   return LowerReturn_32(Chain, CallConv, IsVarArg, Outs, OutVals, DL, DAG);
172 }
173
174 SDValue
175 SparcTargetLowering::LowerReturn_32(SDValue Chain,
176                                     CallingConv::ID CallConv, bool IsVarArg,
177                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
178                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
179                                     SDLoc DL, SelectionDAG &DAG) const {
180   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
181
182   // CCValAssign - represent the assignment of the return value to locations.
183   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
184
185   // CCState - Info about the registers and stack slot.
186   CCState CCInfo(CallConv, IsVarArg, DAG.getMachineFunction(),
187                  DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
188
189   // Analyze return values.
190   CCInfo.AnalyzeReturn(Outs, RetCC_Sparc32);
191
192   SDValue Flag;
193   SmallVector<SDValue, 4> RetOps(1, Chain);
194   // Make room for the return address offset.
195   RetOps.push_back(SDValue());
196
197   // Copy the result values into the output registers.
198   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
199     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
200     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
201
202     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, VA.getLocReg(),
203                              OutVals[i], Flag);
204
205     // Guarantee that all emitted copies are stuck together with flags.
206     Flag = Chain.getValue(1);
207     RetOps.push_back(DAG.getRegister(VA.getLocReg(), VA.getLocVT()));
208   }
209
210   unsigned RetAddrOffset = 8; // Call Inst + Delay Slot
211   // If the function returns a struct, copy the SRetReturnReg to I0
212   if (MF.getFunction()->hasStructRetAttr()) {
213     SparcMachineFunctionInfo *SFI = MF.getInfo<SparcMachineFunctionInfo>();
214     unsigned Reg = SFI->getSRetReturnReg();
215     if (!Reg)
216       llvm_unreachable("sret virtual register not created in the entry block");
217     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, getPointerTy());
218     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, SP::I0, Val, Flag);
219     Flag = Chain.getValue(1);
220     RetOps.push_back(DAG.getRegister(SP::I0, getPointerTy()));
221     RetAddrOffset = 12; // CallInst + Delay Slot + Unimp
222   }
223
224   RetOps[0] = Chain;  // Update chain.
225   RetOps[1] = DAG.getConstant(RetAddrOffset, MVT::i32);
226
227   // Add the flag if we have it.
228   if (Flag.getNode())
229     RetOps.push_back(Flag);
230
231   return DAG.getNode(SPISD::RET_FLAG, DL, MVT::Other,
232                      &RetOps[0], RetOps.size());
233 }
234
235 // Lower return values for the 64-bit ABI.
236 // Return values are passed the exactly the same way as function arguments.
237 SDValue
238 SparcTargetLowering::LowerReturn_64(SDValue Chain,
239                                     CallingConv::ID CallConv, bool IsVarArg,
240                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
241                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
242                                     SDLoc DL, SelectionDAG &DAG) const {
243   // CCValAssign - represent the assignment of the return value to locations.
244   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
245
246   // CCState - Info about the registers and stack slot.
247   CCState CCInfo(CallConv, IsVarArg, DAG.getMachineFunction(),
248                  DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
249
250   // Analyze return values.
251   CCInfo.AnalyzeReturn(Outs, CC_Sparc64);
252
253   SDValue Flag;
254   SmallVector<SDValue, 4> RetOps(1, Chain);
255
256   // The second operand on the return instruction is the return address offset.
257   // The return address is always %i7+8 with the 64-bit ABI.
258   RetOps.push_back(DAG.getConstant(8, MVT::i32));
259
260   // Copy the result values into the output registers.
261   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
262     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
263     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
264     SDValue OutVal = OutVals[i];
265
266     // Integer return values must be sign or zero extended by the callee.
267     switch (VA.getLocInfo()) {
268     case CCValAssign::SExt:
269       OutVal = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), OutVal);
270       break;
271     case CCValAssign::ZExt:
272       OutVal = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), OutVal);
273       break;
274     case CCValAssign::AExt:
275       OutVal = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), OutVal);
276     default:
277       break;
278     }
279
280     // The custom bit on an i32 return value indicates that it should be passed
281     // in the high bits of the register.
282     if (VA.getValVT() == MVT::i32 && VA.needsCustom()) {
283       OutVal = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, OutVal,
284                            DAG.getConstant(32, MVT::i32));
285
286       // The next value may go in the low bits of the same register.
287       // Handle both at once.
288       if (i+1 < RVLocs.size() && RVLocs[i+1].getLocReg() == VA.getLocReg()) {
289         SDValue NV = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, MVT::i64, OutVals[i+1]);
290         OutVal = DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, OutVal, NV);
291         // Skip the next value, it's already done.
292         ++i;
293       }
294     }
295
296     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, VA.getLocReg(), OutVal, Flag);
297
298     // Guarantee that all emitted copies are stuck together with flags.
299     Flag = Chain.getValue(1);
300     RetOps.push_back(DAG.getRegister(VA.getLocReg(), VA.getLocVT()));
301   }
302
303   RetOps[0] = Chain;  // Update chain.
304
305   // Add the flag if we have it.
306   if (Flag.getNode())
307     RetOps.push_back(Flag);
308
309   return DAG.getNode(SPISD::RET_FLAG, DL, MVT::Other,
310                      &RetOps[0], RetOps.size());
311 }
312
313 SDValue SparcTargetLowering::
314 LowerFormalArguments(SDValue Chain,
315                      CallingConv::ID CallConv,
316                      bool IsVarArg,
317                      const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
318                      SDLoc DL,
319                      SelectionDAG &DAG,
320                      SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
321   if (Subtarget->is64Bit())
322     return LowerFormalArguments_64(Chain, CallConv, IsVarArg, Ins,
323                                    DL, DAG, InVals);
324   return LowerFormalArguments_32(Chain, CallConv, IsVarArg, Ins,
325                                  DL, DAG, InVals);
326 }
327
328 /// LowerFormalArguments32 - V8 uses a very simple ABI, where all values are
329 /// passed in either one or two GPRs, including FP values.  TODO: we should
330 /// pass FP values in FP registers for fastcc functions.
331 SDValue SparcTargetLowering::
332 LowerFormalArguments_32(SDValue Chain,
333                         CallingConv::ID CallConv,
334                         bool isVarArg,
335                         const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
336                         SDLoc dl,
337                         SelectionDAG &DAG,
338                         SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
339   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
340   MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
341   SparcMachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<SparcMachineFunctionInfo>();
342
343   // Assign locations to all of the incoming arguments.
344   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
345   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
346                  getTargetMachine(), ArgLocs, *DAG.getContext());
347   CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_Sparc32);
348
349   const unsigned StackOffset = 92;
350
351   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
352     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
353
354     if (i == 0  && Ins[i].Flags.isSRet()) {
355       // Get SRet from [%fp+64].
356       int FrameIdx = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, 64, true);
357       SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, MVT::i32);
358       SDValue Arg = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Chain, FIPtr,
359                                 MachinePointerInfo(),
360                                 false, false, false, 0);
361       InVals.push_back(Arg);
362       continue;
363     }
364
365     if (VA.isRegLoc()) {
366       if (VA.needsCustom()) {
367         assert(VA.getLocVT() == MVT::f64);
368         unsigned VRegHi = RegInfo.createVirtualRegister(&SP::IntRegsRegClass);
369         MF.getRegInfo().addLiveIn(VA.getLocReg(), VRegHi);
370         SDValue HiVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VRegHi, MVT::i32);
371
372         assert(i+1 < e);
373         CCValAssign &NextVA = ArgLocs[++i];
374
375         SDValue LoVal;
376         if (NextVA.isMemLoc()) {
377           int FrameIdx = MF.getFrameInfo()->
378             CreateFixedObject(4, StackOffset+NextVA.getLocMemOffset(),true);
379           SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, MVT::i32);
380           LoVal = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Chain, FIPtr,
381                               MachinePointerInfo(),
382                               false, false, false, 0);
383         } else {
384           unsigned loReg = MF.addLiveIn(NextVA.getLocReg(),
385                                         &SP::IntRegsRegClass);
386           LoVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, loReg, MVT::i32);
387         }
388         SDValue WholeValue =
389           DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, MVT::i64, LoVal, HiVal);
390         WholeValue = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f64, WholeValue);
391         InVals.push_back(WholeValue);
392         continue;
393       }
394       unsigned VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&SP::IntRegsRegClass);
395       MF.getRegInfo().addLiveIn(VA.getLocReg(), VReg);
396       SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
397       if (VA.getLocVT() == MVT::f32)
398         Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, Arg);
399       else if (VA.getLocVT() != MVT::i32) {
400         Arg = DAG.getNode(ISD::AssertSext, dl, MVT::i32, Arg,
401                           DAG.getValueType(VA.getLocVT()));
402         Arg = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getLocVT(), Arg);
403       }
404       InVals.push_back(Arg);
405       continue;
406     }
407
408     assert(VA.isMemLoc());
409
410     unsigned Offset = VA.getLocMemOffset()+StackOffset;
411
412     if (VA.needsCustom()) {
413       assert(VA.getValVT() == MVT::f64);
414       // If it is double-word aligned, just load.
415       if (Offset % 8 == 0) {
416         int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(8,
417                                                       Offset,
418                                                       true);
419         SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
420         SDValue Load = DAG.getLoad(VA.getValVT(), dl, Chain, FIPtr,
421                                    MachinePointerInfo(),
422                                    false,false, false, 0);
423         InVals.push_back(Load);
424         continue;
425       }
426
427       int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(4,
428                                                     Offset,
429                                                     true);
430       SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
431       SDValue HiVal = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Chain, FIPtr,
432                                   MachinePointerInfo(),
433                                   false, false, false, 0);
434       int FI2 = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(4,
435                                                      Offset+4,
436                                                      true);
437       SDValue FIPtr2 = DAG.getFrameIndex(FI2, getPointerTy());
438
439       SDValue LoVal = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Chain, FIPtr2,
440                                   MachinePointerInfo(),
441                                   false, false, false, 0);
442
443       SDValue WholeValue =
444         DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, MVT::i64, LoVal, HiVal);
445       WholeValue = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f64, WholeValue);
446       InVals.push_back(WholeValue);
447       continue;
448     }
449
450     int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(4,
451                                                   Offset,
452                                                   true);
453     SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
454     SDValue Load ;
455     if (VA.getValVT() == MVT::i32 || VA.getValVT() == MVT::f32) {
456       Load = DAG.getLoad(VA.getValVT(), dl, Chain, FIPtr,
457                          MachinePointerInfo(),
458                          false, false, false, 0);
459     } else {
460       ISD::LoadExtType LoadOp = ISD::SEXTLOAD;
461       // Sparc is big endian, so add an offset based on the ObjectVT.
462       unsigned Offset = 4-std::max(1U, VA.getValVT().getSizeInBits()/8);
463       FIPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, FIPtr,
464                           DAG.getConstant(Offset, MVT::i32));
465       Load = DAG.getExtLoad(LoadOp, dl, MVT::i32, Chain, FIPtr,
466                             MachinePointerInfo(),
467                             VA.getValVT(), false, false,0);
468       Load = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Load);
469     }
470     InVals.push_back(Load);
471   }
472
473   if (MF.getFunction()->hasStructRetAttr()) {
474     // Copy the SRet Argument to SRetReturnReg.
475     SparcMachineFunctionInfo *SFI = MF.getInfo<SparcMachineFunctionInfo>();
476     unsigned Reg = SFI->getSRetReturnReg();
477     if (!Reg) {
478       Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(&SP::IntRegsRegClass);
479       SFI->setSRetReturnReg(Reg);
480     }
481     SDValue Copy = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, InVals[0]);
482     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Copy, Chain);
483   }
484
485   // Store remaining ArgRegs to the stack if this is a varargs function.
486   if (isVarArg) {
487     static const uint16_t ArgRegs[] = {
488       SP::I0, SP::I1, SP::I2, SP::I3, SP::I4, SP::I5
489     };
490     unsigned NumAllocated = CCInfo.getFirstUnallocated(ArgRegs, 6);
491     const uint16_t *CurArgReg = ArgRegs+NumAllocated, *ArgRegEnd = ArgRegs+6;
492     unsigned ArgOffset = CCInfo.getNextStackOffset();
493     if (NumAllocated == 6)
494       ArgOffset += StackOffset;
495     else {
496       assert(!ArgOffset);
497       ArgOffset = 68+4*NumAllocated;
498     }
499
500     // Remember the vararg offset for the va_start implementation.
501     FuncInfo->setVarArgsFrameOffset(ArgOffset);
502
503     std::vector<SDValue> OutChains;
504
505     for (; CurArgReg != ArgRegEnd; ++CurArgReg) {
506       unsigned VReg = RegInfo.createVirtualRegister(&SP::IntRegsRegClass);
507       MF.getRegInfo().addLiveIn(*CurArgReg, VReg);
508       SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(DAG.getRoot(), dl, VReg, MVT::i32);
509
510       int FrameIdx = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, ArgOffset,
511                                                           true);
512       SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, MVT::i32);
513
514       OutChains.push_back(DAG.getStore(DAG.getRoot(), dl, Arg, FIPtr,
515                                        MachinePointerInfo(),
516                                        false, false, 0));
517       ArgOffset += 4;
518     }
519
520     if (!OutChains.empty()) {
521       OutChains.push_back(Chain);
522       Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
523                           &OutChains[0], OutChains.size());
524     }
525   }
526
527   return Chain;
528 }
529
530 // Lower formal arguments for the 64 bit ABI.
531 SDValue SparcTargetLowering::
532 LowerFormalArguments_64(SDValue Chain,
533                         CallingConv::ID CallConv,
534                         bool IsVarArg,
535                         const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
536                         SDLoc DL,
537                         SelectionDAG &DAG,
538                         SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
539   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
540
541   // Analyze arguments according to CC_Sparc64.
542   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
543   CCState CCInfo(CallConv, IsVarArg, DAG.getMachineFunction(),
544                  getTargetMachine(), ArgLocs, *DAG.getContext());
545   CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_Sparc64);
546
547   // The argument array begins at %fp+BIAS+128, after the register save area.
548   const unsigned ArgArea = 128;
549
550   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
551     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
552     if (VA.isRegLoc()) {
553       // This argument is passed in a register.
554       // All integer register arguments are promoted by the caller to i64.
555
556       // Create a virtual register for the promoted live-in value.
557       unsigned VReg = MF.addLiveIn(VA.getLocReg(),
558                                    getRegClassFor(VA.getLocVT()));
559       SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, VA.getLocVT());
560
561       // Get the high bits for i32 struct elements.
562       if (VA.getValVT() == MVT::i32 && VA.needsCustom())
563         Arg = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, VA.getLocVT(), Arg,
564                           DAG.getConstant(32, MVT::i32));
565
566       // The caller promoted the argument, so insert an Assert?ext SDNode so we
567       // won't promote the value again in this function.
568       switch (VA.getLocInfo()) {
569       case CCValAssign::SExt:
570         Arg = DAG.getNode(ISD::AssertSext, DL, VA.getLocVT(), Arg,
571                           DAG.getValueType(VA.getValVT()));
572         break;
573       case CCValAssign::ZExt:
574         Arg = DAG.getNode(ISD::AssertZext, DL, VA.getLocVT(), Arg,
575                           DAG.getValueType(VA.getValVT()));
576         break;
577       default:
578         break;
579       }
580
581       // Truncate the register down to the argument type.
582       if (VA.isExtInLoc())
583         Arg = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VA.getValVT(), Arg);
584
585       InVals.push_back(Arg);
586       continue;
587     }
588
589     // The registers are exhausted. This argument was passed on the stack.
590     assert(VA.isMemLoc());
591     // The CC_Sparc64_Full/Half functions compute stack offsets relative to the
592     // beginning of the arguments area at %fp+BIAS+128.
593     unsigned Offset = VA.getLocMemOffset() + ArgArea;
594     unsigned ValSize = VA.getValVT().getSizeInBits() / 8;
595     // Adjust offset for extended arguments, SPARC is big-endian.
596     // The caller will have written the full slot with extended bytes, but we
597     // prefer our own extending loads.
598     if (VA.isExtInLoc())
599       Offset += 8 - ValSize;
600     int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(ValSize, Offset, true);
601     InVals.push_back(DAG.getLoad(VA.getValVT(), DL, Chain,
602                                  DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy()),
603                                  MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
604                                  false, false, false, 0));
605   }
606
607   if (!IsVarArg)
608     return Chain;
609
610   // This function takes variable arguments, some of which may have been passed
611   // in registers %i0-%i5. Variable floating point arguments are never passed
612   // in floating point registers. They go on %i0-%i5 or on the stack like
613   // integer arguments.
614   //
615   // The va_start intrinsic needs to know the offset to the first variable
616   // argument.
617   unsigned ArgOffset = CCInfo.getNextStackOffset();
618   SparcMachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<SparcMachineFunctionInfo>();
619   // Skip the 128 bytes of register save area.
620   FuncInfo->setVarArgsFrameOffset(ArgOffset + ArgArea +
621                                   Subtarget->getStackPointerBias());
622
623   // Save the variable arguments that were passed in registers.
624   // The caller is required to reserve stack space for 6 arguments regardless
625   // of how many arguments were actually passed.
626   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
627   for (; ArgOffset < 6*8; ArgOffset += 8) {
628     unsigned VReg = MF.addLiveIn(SP::I0 + ArgOffset/8, &SP::I64RegsRegClass);
629     SDValue VArg = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::i64);
630     int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(8, ArgOffset + ArgArea, true);
631     OutChains.push_back(DAG.getStore(Chain, DL, VArg,
632                                      DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy()),
633                                      MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
634                                      false, false, 0));
635   }
636
637   if (!OutChains.empty())
638     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other,
639                         &OutChains[0], OutChains.size());
640
641   return Chain;
642 }
643
644 SDValue
645 SparcTargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
646                                SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
647   if (Subtarget->is64Bit())
648     return LowerCall_64(CLI, InVals);
649   return LowerCall_32(CLI, InVals);
650 }
651
652 static bool hasReturnsTwiceAttr(SelectionDAG &DAG, SDValue Callee,
653                                      ImmutableCallSite *CS) {
654   if (CS)
655     return CS->hasFnAttr(Attribute::ReturnsTwice);
656
657   const Function *CalleeFn = 0;
658   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
659     CalleeFn = dyn_cast<Function>(G->getGlobal());
660   } else if (ExternalSymbolSDNode *E =
661              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
662     const Function *Fn = DAG.getMachineFunction().getFunction();
663     const Module *M = Fn->getParent();
664     const char *CalleeName = E->getSymbol();
665     CalleeFn = M->getFunction(CalleeName);
666   }
667
668   if (!CalleeFn)
669     return false;
670   return CalleeFn->hasFnAttribute(Attribute::ReturnsTwice);
671 }
672
673 // Lower a call for the 32-bit ABI.
674 SDValue
675 SparcTargetLowering::LowerCall_32(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
676                                   SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
677   SelectionDAG &DAG                     = CLI.DAG;
678   SDLoc &dl                             = CLI.DL;
679   SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs = CLI.Outs;
680   SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals     = CLI.OutVals;
681   SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins   = CLI.Ins;
682   SDValue Chain                         = CLI.Chain;
683   SDValue Callee                        = CLI.Callee;
684   bool &isTailCall                      = CLI.IsTailCall;
685   CallingConv::ID CallConv              = CLI.CallConv;
686   bool isVarArg                         = CLI.IsVarArg;
687
688   // Sparc target does not yet support tail call optimization.
689   isTailCall = false;
690
691   // Analyze operands of the call, assigning locations to each operand.
692   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
693   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
694                  DAG.getTarget(), ArgLocs, *DAG.getContext());
695   CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_Sparc32);
696
697   // Get the size of the outgoing arguments stack space requirement.
698   unsigned ArgsSize = CCInfo.getNextStackOffset();
699
700   // Keep stack frames 8-byte aligned.
701   ArgsSize = (ArgsSize+7) & ~7;
702
703   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
704
705   // Create local copies for byval args.
706   SmallVector<SDValue, 8> ByValArgs;
707   for (unsigned i = 0,  e = Outs.size(); i != e; ++i) {
708     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
709     if (!Flags.isByVal())
710       continue;
711
712     SDValue Arg = OutVals[i];
713     unsigned Size = Flags.getByValSize();
714     unsigned Align = Flags.getByValAlign();
715
716     int FI = MFI->CreateStackObject(Size, Align, false);
717     SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
718     SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Size, MVT::i32);
719
720     Chain = DAG.getMemcpy(Chain, dl, FIPtr, Arg, SizeNode, Align,
721                           false,        // isVolatile,
722                           (Size <= 32), // AlwaysInline if size <= 32
723                           MachinePointerInfo(), MachinePointerInfo());
724     ByValArgs.push_back(FIPtr);
725   }
726
727   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(ArgsSize, true),
728                                dl);
729
730   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
731   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
732
733   const unsigned StackOffset = 92;
734   bool hasStructRetAttr = false;
735   // Walk the register/memloc assignments, inserting copies/loads.
736   for (unsigned i = 0, realArgIdx = 0, byvalArgIdx = 0, e = ArgLocs.size();
737        i != e;
738        ++i, ++realArgIdx) {
739     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
740     SDValue Arg = OutVals[realArgIdx];
741
742     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[realArgIdx].Flags;
743
744     // Use local copy if it is a byval arg.
745     if (Flags.isByVal())
746       Arg = ByValArgs[byvalArgIdx++];
747
748     // Promote the value if needed.
749     switch (VA.getLocInfo()) {
750     default: llvm_unreachable("Unknown loc info!");
751     case CCValAssign::Full: break;
752     case CCValAssign::SExt:
753       Arg = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
754       break;
755     case CCValAssign::ZExt:
756       Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
757       break;
758     case CCValAssign::AExt:
759       Arg = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
760       break;
761     case CCValAssign::BCvt:
762       Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VA.getLocVT(), Arg);
763       break;
764     }
765
766     if (Flags.isSRet()) {
767       assert(VA.needsCustom());
768       // store SRet argument in %sp+64
769       SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, MVT::i32);
770       SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(64);
771       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
772       MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
773                                          MachinePointerInfo(),
774                                          false, false, 0));
775       hasStructRetAttr = true;
776       continue;
777     }
778
779     if (VA.needsCustom()) {
780       assert(VA.getLocVT() == MVT::f64);
781
782       if (VA.isMemLoc()) {
783         unsigned Offset = VA.getLocMemOffset() + StackOffset;
784         // if it is double-word aligned, just store.
785         if (Offset % 8 == 0) {
786           SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, MVT::i32);
787           SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(Offset);
788           PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
789           MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
790                                              MachinePointerInfo(),
791                                              false, false, 0));
792           continue;
793         }
794       }
795
796       SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(MVT::f64, MVT::i32);
797       SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
798                                    Arg, StackPtr, MachinePointerInfo(),
799                                    false, false, 0);
800       // Sparc is big-endian, so the high part comes first.
801       SDValue Hi = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Store, StackPtr,
802                                MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
803       // Increment the pointer to the other half.
804       StackPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, StackPtr.getValueType(), StackPtr,
805                              DAG.getIntPtrConstant(4));
806       // Load the low part.
807       SDValue Lo = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Store, StackPtr,
808                                MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
809
810       if (VA.isRegLoc()) {
811         RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Hi));
812         assert(i+1 != e);
813         CCValAssign &NextVA = ArgLocs[++i];
814         if (NextVA.isRegLoc()) {
815           RegsToPass.push_back(std::make_pair(NextVA.getLocReg(), Lo));
816         } else {
817           // Store the low part in stack.
818           unsigned Offset = NextVA.getLocMemOffset() + StackOffset;
819           SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, MVT::i32);
820           SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(Offset);
821           PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
822           MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Lo, PtrOff,
823                                              MachinePointerInfo(),
824                                              false, false, 0));
825         }
826       } else {
827         unsigned Offset = VA.getLocMemOffset() + StackOffset;
828         // Store the high part.
829         SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, MVT::i32);
830         SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(Offset);
831         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
832         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Hi, PtrOff,
833                                            MachinePointerInfo(),
834                                            false, false, 0));
835         // Store the low part.
836         PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(Offset+4);
837         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
838         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Lo, PtrOff,
839                                            MachinePointerInfo(),
840                                            false, false, 0));
841       }
842       continue;
843     }
844
845     // Arguments that can be passed on register must be kept at
846     // RegsToPass vector
847     if (VA.isRegLoc()) {
848       if (VA.getLocVT() != MVT::f32) {
849         RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Arg));
850         continue;
851       }
852       Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Arg);
853       RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Arg));
854       continue;
855     }
856
857     assert(VA.isMemLoc());
858
859     // Create a store off the stack pointer for this argument.
860     SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, MVT::i32);
861     SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(VA.getLocMemOffset()+StackOffset);
862     PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, StackPtr, PtrOff);
863     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
864                                        MachinePointerInfo(),
865                                        false, false, 0));
866   }
867
868
869   // Emit all stores, make sure the occur before any copies into physregs.
870   if (!MemOpChains.empty())
871     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
872                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
873
874   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token
875   // chain and flag operands which copy the outgoing args into registers.
876   // The InFlag in necessary since all emitted instructions must be
877   // stuck together.
878   SDValue InFlag;
879   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
880     unsigned Reg = toCallerWindow(RegsToPass[i].first);
881     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Reg, RegsToPass[i].second, InFlag);
882     InFlag = Chain.getValue(1);
883   }
884
885   unsigned SRetArgSize = (hasStructRetAttr)? getSRetArgSize(DAG, Callee):0;
886   bool hasReturnsTwice = hasReturnsTwiceAttr(DAG, Callee, CLI.CS);
887
888   // If the callee is a GlobalAddress node (quite common, every direct call is)
889   // turn it into a TargetGlobalAddress node so that legalize doesn't hack it.
890   // Likewise ExternalSymbol -> TargetExternalSymbol.
891   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
892     Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(G->getGlobal(), dl, MVT::i32);
893   else if (ExternalSymbolSDNode *E = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee))
894     Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(E->getSymbol(), MVT::i32);
895
896   // Returns a chain & a flag for retval copy to use
897   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
898   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
899   Ops.push_back(Chain);
900   Ops.push_back(Callee);
901   if (hasStructRetAttr)
902     Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(SRetArgSize, MVT::i32));
903   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
904     Ops.push_back(DAG.getRegister(toCallerWindow(RegsToPass[i].first),
905                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
906
907   // Add a register mask operand representing the call-preserved registers.
908   const SparcRegisterInfo *TRI =
909     ((const SparcTargetMachine&)getTargetMachine()).getRegisterInfo();
910   const uint32_t *Mask = ((hasReturnsTwice)
911                           ? TRI->getRTCallPreservedMask(CallConv)
912                           : TRI->getCallPreservedMask(CallConv));
913   assert(Mask && "Missing call preserved mask for calling convention");
914   Ops.push_back(DAG.getRegisterMask(Mask));
915
916   if (InFlag.getNode())
917     Ops.push_back(InFlag);
918
919   Chain = DAG.getNode(SPISD::CALL, dl, NodeTys, &Ops[0], Ops.size());
920   InFlag = Chain.getValue(1);
921
922   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(ArgsSize, true),
923                              DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag, dl);
924   InFlag = Chain.getValue(1);
925
926   // Assign locations to each value returned by this call.
927   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
928   CCState RVInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
929                  DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
930
931   RVInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_Sparc32);
932
933   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
934   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
935     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, toCallerWindow(RVLocs[i].getLocReg()),
936                                RVLocs[i].getValVT(), InFlag).getValue(1);
937     InFlag = Chain.getValue(2);
938     InVals.push_back(Chain.getValue(0));
939   }
940
941   return Chain;
942 }
943
944 // This functions returns true if CalleeName is a ABI function that returns
945 // a long double (fp128).
946 static bool isFP128ABICall(const char *CalleeName)
947 {
948   static const char *const ABICalls[] =
949     {  "_Q_add", "_Q_sub", "_Q_mul", "_Q_div",
950        "_Q_sqrt", "_Q_neg",
951        "_Q_itoq", "_Q_stoq", "_Q_dtoq", "_Q_utoq",
952        "_Q_lltoq", "_Q_ulltoq",
953        0
954     };
955   for (const char * const *I = ABICalls; *I != 0; ++I)
956     if (strcmp(CalleeName, *I) == 0)
957       return true;
958   return false;
959 }
960
961 unsigned
962 SparcTargetLowering::getSRetArgSize(SelectionDAG &DAG, SDValue Callee) const
963 {
964   const Function *CalleeFn = 0;
965   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
966     CalleeFn = dyn_cast<Function>(G->getGlobal());
967   } else if (ExternalSymbolSDNode *E =
968              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
969     const Function *Fn = DAG.getMachineFunction().getFunction();
970     const Module *M = Fn->getParent();
971     const char *CalleeName = E->getSymbol();
972     CalleeFn = M->getFunction(CalleeName);
973     if (!CalleeFn && isFP128ABICall(CalleeName))
974       return 16; // Return sizeof(fp128)
975   }
976
977   if (!CalleeFn)
978     return 0;
979
980   assert(CalleeFn->hasStructRetAttr() &&
981          "Callee does not have the StructRet attribute.");
982
983   PointerType *Ty = cast<PointerType>(CalleeFn->arg_begin()->getType());
984   Type *ElementTy = Ty->getElementType();
985   return getDataLayout()->getTypeAllocSize(ElementTy);
986 }
987
988
989 // Fixup floating point arguments in the ... part of a varargs call.
990 //
991 // The SPARC v9 ABI requires that floating point arguments are treated the same
992 // as integers when calling a varargs function. This does not apply to the
993 // fixed arguments that are part of the function's prototype.
994 //
995 // This function post-processes a CCValAssign array created by
996 // AnalyzeCallOperands().
997 static void fixupVariableFloatArgs(SmallVectorImpl<CCValAssign> &ArgLocs,
998                                    ArrayRef<ISD::OutputArg> Outs) {
999   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
1000     const CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
1001     // FIXME: What about f32 arguments? C promotes them to f64 when calling
1002     // varargs functions.
1003     if (!VA.isRegLoc() || VA.getLocVT() != MVT::f64)
1004       continue;
1005     // The fixed arguments to a varargs function still go in FP registers.
1006     if (Outs[VA.getValNo()].IsFixed)
1007       continue;
1008
1009     // This floating point argument should be reassigned.
1010     CCValAssign NewVA;
1011
1012     // Determine the offset into the argument array.
1013     unsigned Offset = 8 * (VA.getLocReg() - SP::D0);
1014     assert(Offset < 16*8 && "Offset out of range, bad register enum?");
1015
1016     if (Offset < 6*8) {
1017       // This argument should go in %i0-%i5.
1018       unsigned IReg = SP::I0 + Offset/8;
1019       // Full register, just bitconvert into i64.
1020       NewVA = CCValAssign::getReg(VA.getValNo(), VA.getValVT(),
1021                                   IReg, MVT::i64, CCValAssign::BCvt);
1022     } else {
1023       // This needs to go to memory, we're out of integer registers.
1024       NewVA = CCValAssign::getMem(VA.getValNo(), VA.getValVT(),
1025                                   Offset, VA.getLocVT(), VA.getLocInfo());
1026     }
1027     ArgLocs[i] = NewVA;
1028   }
1029 }
1030
1031 // Lower a call for the 64-bit ABI.
1032 SDValue
1033 SparcTargetLowering::LowerCall_64(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
1034                                   SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
1035   SelectionDAG &DAG = CLI.DAG;
1036   SDLoc DL = CLI.DL;
1037   SDValue Chain = CLI.Chain;
1038
1039   // Sparc target does not yet support tail call optimization.
1040   CLI.IsTailCall = false;
1041
1042   // Analyze operands of the call, assigning locations to each operand.
1043   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
1044   CCState CCInfo(CLI.CallConv, CLI.IsVarArg, DAG.getMachineFunction(),
1045                  DAG.getTarget(), ArgLocs, *DAG.getContext());
1046   CCInfo.AnalyzeCallOperands(CLI.Outs, CC_Sparc64);
1047
1048   // Get the size of the outgoing arguments stack space requirement.
1049   // The stack offset computed by CC_Sparc64 includes all arguments.
1050   // Called functions expect 6 argument words to exist in the stack frame, used
1051   // or not.
1052   unsigned ArgsSize = std::max(6*8u, CCInfo.getNextStackOffset());
1053
1054   // Keep stack frames 16-byte aligned.
1055   ArgsSize = RoundUpToAlignment(ArgsSize, 16);
1056
1057   // Varargs calls require special treatment.
1058   if (CLI.IsVarArg)
1059     fixupVariableFloatArgs(ArgLocs, CLI.Outs);
1060
1061   // Adjust the stack pointer to make room for the arguments.
1062   // FIXME: Use hasReservedCallFrame to avoid %sp adjustments around all calls
1063   // with more than 6 arguments.
1064   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(ArgsSize, true),
1065                                DL);
1066
1067   // Collect the set of registers to pass to the function and their values.
1068   // This will be emitted as a sequence of CopyToReg nodes glued to the call
1069   // instruction.
1070   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
1071
1072   // Collect chains from all the memory opeations that copy arguments to the
1073   // stack. They must follow the stack pointer adjustment above and precede the
1074   // call instruction itself.
1075   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
1076
1077   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
1078     const CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
1079     SDValue Arg = CLI.OutVals[i];
1080
1081     // Promote the value if needed.
1082     switch (VA.getLocInfo()) {
1083     default:
1084       llvm_unreachable("Unknown location info!");
1085     case CCValAssign::Full:
1086       break;
1087     case CCValAssign::SExt:
1088       Arg = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), Arg);
1089       break;
1090     case CCValAssign::ZExt:
1091       Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), Arg);
1092       break;
1093     case CCValAssign::AExt:
1094       Arg = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, VA.getLocVT(), Arg);
1095       break;
1096     case CCValAssign::BCvt:
1097       Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VA.getLocVT(), Arg);
1098       break;
1099     }
1100
1101     if (VA.isRegLoc()) {
1102       // The custom bit on an i32 return value indicates that it should be
1103       // passed in the high bits of the register.
1104       if (VA.getValVT() == MVT::i32 && VA.needsCustom()) {
1105         Arg = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, Arg,
1106                           DAG.getConstant(32, MVT::i32));
1107
1108         // The next value may go in the low bits of the same register.
1109         // Handle both at once.
1110         if (i+1 < ArgLocs.size() && ArgLocs[i+1].isRegLoc() &&
1111             ArgLocs[i+1].getLocReg() == VA.getLocReg()) {
1112           SDValue NV = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, MVT::i64,
1113                                    CLI.OutVals[i+1]);
1114           Arg = DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, Arg, NV);
1115           // Skip the next value, it's already done.
1116           ++i;
1117         }
1118       }
1119       RegsToPass.push_back(std::make_pair(toCallerWindow(VA.getLocReg()), Arg));
1120       continue;
1121     }
1122
1123     assert(VA.isMemLoc());
1124
1125     // Create a store off the stack pointer for this argument.
1126     SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP::O6, getPointerTy());
1127     // The argument area starts at %fp+BIAS+128 in the callee frame,
1128     // %sp+BIAS+128 in ours.
1129     SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(VA.getLocMemOffset() +
1130                                            Subtarget->getStackPointerBias() +
1131                                            128);
1132     PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(), StackPtr, PtrOff);
1133     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, DL, Arg, PtrOff,
1134                                        MachinePointerInfo(),
1135                                        false, false, 0));
1136   }
1137
1138   // Emit all stores, make sure they occur before the call.
1139   if (!MemOpChains.empty())
1140     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other,
1141                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
1142
1143   // Build a sequence of CopyToReg nodes glued together with token chain and
1144   // glue operands which copy the outgoing args into registers. The InGlue is
1145   // necessary since all emitted instructions must be stuck together in order
1146   // to pass the live physical registers.
1147   SDValue InGlue;
1148   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
1149     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL,
1150                              RegsToPass[i].first, RegsToPass[i].second, InGlue);
1151     InGlue = Chain.getValue(1);
1152   }
1153
1154   // If the callee is a GlobalAddress node (quite common, every direct call is)
1155   // turn it into a TargetGlobalAddress node so that legalize doesn't hack it.
1156   // Likewise ExternalSymbol -> TargetExternalSymbol.
1157   SDValue Callee = CLI.Callee;
1158   bool hasReturnsTwice = hasReturnsTwiceAttr(DAG, Callee, CLI.CS);
1159   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
1160     Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(G->getGlobal(), DL, getPointerTy());
1161   else if (ExternalSymbolSDNode *E = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee))
1162     Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(E->getSymbol(), getPointerTy());
1163
1164   // Build the operands for the call instruction itself.
1165   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1166   Ops.push_back(Chain);
1167   Ops.push_back(Callee);
1168   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
1169     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first,
1170                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
1171
1172   // Add a register mask operand representing the call-preserved registers.
1173   const SparcRegisterInfo *TRI =
1174     ((const SparcTargetMachine&)getTargetMachine()).getRegisterInfo();
1175   const uint32_t *Mask = ((hasReturnsTwice)
1176                           ? TRI->getRTCallPreservedMask(CLI.CallConv)
1177                           : TRI->getCallPreservedMask(CLI.CallConv));
1178   assert(Mask && "Missing call preserved mask for calling convention");
1179   Ops.push_back(DAG.getRegisterMask(Mask));
1180
1181   // Make sure the CopyToReg nodes are glued to the call instruction which
1182   // consumes the registers.
1183   if (InGlue.getNode())
1184     Ops.push_back(InGlue);
1185
1186   // Now the call itself.
1187   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
1188   Chain = DAG.getNode(SPISD::CALL, DL, NodeTys, &Ops[0], Ops.size());
1189   InGlue = Chain.getValue(1);
1190
1191   // Revert the stack pointer immediately after the call.
1192   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(ArgsSize, true),
1193                              DAG.getIntPtrConstant(0, true), InGlue, DL);
1194   InGlue = Chain.getValue(1);
1195
1196   // Now extract the return values. This is more or less the same as
1197   // LowerFormalArguments_64.
1198
1199   // Assign locations to each value returned by this call.
1200   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
1201   CCState RVInfo(CLI.CallConv, CLI.IsVarArg, DAG.getMachineFunction(),
1202                  DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
1203   RVInfo.AnalyzeCallResult(CLI.Ins, CC_Sparc64);
1204
1205   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
1206   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
1207     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
1208     unsigned Reg = toCallerWindow(VA.getLocReg());
1209
1210     // When returning 'inreg {i32, i32 }', two consecutive i32 arguments can
1211     // reside in the same register in the high and low bits. Reuse the
1212     // CopyFromReg previous node to avoid duplicate copies.
1213     SDValue RV;
1214     if (RegisterSDNode *SrcReg = dyn_cast<RegisterSDNode>(Chain.getOperand(1)))
1215       if (SrcReg->getReg() == Reg && Chain->getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
1216         RV = Chain.getValue(0);
1217
1218     // But usually we'll create a new CopyFromReg for a different register.
1219     if (!RV.getNode()) {
1220       RV = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, RVLocs[i].getLocVT(), InGlue);
1221       Chain = RV.getValue(1);
1222       InGlue = Chain.getValue(2);
1223     }
1224
1225     // Get the high bits for i32 struct elements.
1226     if (VA.getValVT() == MVT::i32 && VA.needsCustom())
1227       RV = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, VA.getLocVT(), RV,
1228                        DAG.getConstant(32, MVT::i32));
1229
1230     // The callee promoted the return value, so insert an Assert?ext SDNode so
1231     // we won't promote the value again in this function.
1232     switch (VA.getLocInfo()) {
1233     case CCValAssign::SExt:
1234       RV = DAG.getNode(ISD::AssertSext, DL, VA.getLocVT(), RV,
1235                        DAG.getValueType(VA.getValVT()));
1236       break;
1237     case CCValAssign::ZExt:
1238       RV = DAG.getNode(ISD::AssertZext, DL, VA.getLocVT(), RV,
1239                        DAG.getValueType(VA.getValVT()));
1240       break;
1241     default:
1242       break;
1243     }
1244
1245     // Truncate the register down to the return value type.
1246     if (VA.isExtInLoc())
1247       RV = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VA.getValVT(), RV);
1248
1249     InVals.push_back(RV);
1250   }
1251
1252   return Chain;
1253 }
1254
1255 //===----------------------------------------------------------------------===//
1256 // TargetLowering Implementation
1257 //===----------------------------------------------------------------------===//
1258
1259 /// IntCondCCodeToICC - Convert a DAG integer condition code to a SPARC ICC
1260 /// condition.
1261 static SPCC::CondCodes IntCondCCodeToICC(ISD::CondCode CC) {
1262   switch (CC) {
1263   default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1264   case ISD::SETEQ:  return SPCC::ICC_E;
1265   case ISD::SETNE:  return SPCC::ICC_NE;
1266   case ISD::SETLT:  return SPCC::ICC_L;
1267   case ISD::SETGT:  return SPCC::ICC_G;
1268   case ISD::SETLE:  return SPCC::ICC_LE;
1269   case ISD::SETGE:  return SPCC::ICC_GE;
1270   case ISD::SETULT: return SPCC::ICC_CS;
1271   case ISD::SETULE: return SPCC::ICC_LEU;
1272   case ISD::SETUGT: return SPCC::ICC_GU;
1273   case ISD::SETUGE: return SPCC::ICC_CC;
1274   }
1275 }
1276
1277 /// FPCondCCodeToFCC - Convert a DAG floatingp oint condition code to a SPARC
1278 /// FCC condition.
1279 static SPCC::CondCodes FPCondCCodeToFCC(ISD::CondCode CC) {
1280   switch (CC) {
1281   default: llvm_unreachable("Unknown fp condition code!");
1282   case ISD::SETEQ:
1283   case ISD::SETOEQ: return SPCC::FCC_E;
1284   case ISD::SETNE:
1285   case ISD::SETUNE: return SPCC::FCC_NE;
1286   case ISD::SETLT:
1287   case ISD::SETOLT: return SPCC::FCC_L;
1288   case ISD::SETGT:
1289   case ISD::SETOGT: return SPCC::FCC_G;
1290   case ISD::SETLE:
1291   case ISD::SETOLE: return SPCC::FCC_LE;
1292   case ISD::SETGE:
1293   case ISD::SETOGE: return SPCC::FCC_GE;
1294   case ISD::SETULT: return SPCC::FCC_UL;
1295   case ISD::SETULE: return SPCC::FCC_ULE;
1296   case ISD::SETUGT: return SPCC::FCC_UG;
1297   case ISD::SETUGE: return SPCC::FCC_UGE;
1298   case ISD::SETUO:  return SPCC::FCC_U;
1299   case ISD::SETO:   return SPCC::FCC_O;
1300   case ISD::SETONE: return SPCC::FCC_LG;
1301   case ISD::SETUEQ: return SPCC::FCC_UE;
1302   }
1303 }
1304
1305 SparcTargetLowering::SparcTargetLowering(TargetMachine &TM)
1306   : TargetLowering(TM, new TargetLoweringObjectFileELF()) {
1307   Subtarget = &TM.getSubtarget<SparcSubtarget>();
1308
1309   // Set up the register classes.
1310   addRegisterClass(MVT::i32, &SP::IntRegsRegClass);
1311   addRegisterClass(MVT::f32, &SP::FPRegsRegClass);
1312   addRegisterClass(MVT::f64, &SP::DFPRegsRegClass);
1313   addRegisterClass(MVT::f128, &SP::QFPRegsRegClass);
1314   if (Subtarget->is64Bit())
1315     addRegisterClass(MVT::i64, &SP::I64RegsRegClass);
1316
1317   // Turn FP extload into load/fextend
1318   setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, MVT::f32, Expand);
1319   setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, MVT::f64, Expand);
1320
1321   // Sparc doesn't have i1 sign extending load
1322   setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i1, Promote);
1323
1324   // Turn FP truncstore into trunc + store.
1325   setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f32, Expand);
1326   setTruncStoreAction(MVT::f128, MVT::f32, Expand);
1327   setTruncStoreAction(MVT::f128, MVT::f64, Expand);
1328
1329   // Custom legalize GlobalAddress nodes into LO/HI parts.
1330   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, getPointerTy(), Custom);
1331   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, getPointerTy(), Custom);
1332   setOperationAction(ISD::ConstantPool, getPointerTy(), Custom);
1333   setOperationAction(ISD::BlockAddress, getPointerTy(), Custom);
1334
1335   // Sparc doesn't have sext_inreg, replace them with shl/sra
1336   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i16, Expand);
1337   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i8 , Expand);
1338   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1 , Expand);
1339
1340   // Sparc has no REM or DIVREM operations.
1341   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i32, Expand);
1342   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i32, Expand);
1343   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i32, Expand);
1344   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i32, Expand);
1345
1346   // ... nor does SparcV9.
1347   if (Subtarget->is64Bit()) {
1348     setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i64, Expand);
1349     setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i64, Expand);
1350     setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i64, Expand);
1351     setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i64, Expand);
1352   }
1353
1354   // Custom expand fp<->sint
1355   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
1356   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
1357   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i64, Custom);
1358   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
1359
1360   // Custom Expand fp<->uint
1361   setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Custom);
1362   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
1363   setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i64, Custom);
1364   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
1365
1366   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::f32, Expand);
1367   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::i32, Expand);
1368
1369   // Sparc has no select or setcc: expand to SELECT_CC.
1370   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i32, Expand);
1371   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f32, Expand);
1372   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f64, Expand);
1373   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f128, Expand);
1374
1375   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::i32, Expand);
1376   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::f32, Expand);
1377   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::f64, Expand);
1378   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::f128, Expand);
1379
1380   // Sparc doesn't have BRCOND either, it has BR_CC.
1381   setOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other, Expand);
1382   setOperationAction(ISD::BRIND, MVT::Other, Expand);
1383   setOperationAction(ISD::BR_JT, MVT::Other, Expand);
1384   setOperationAction(ISD::BR_CC, MVT::i32, Custom);
1385   setOperationAction(ISD::BR_CC, MVT::f32, Custom);
1386   setOperationAction(ISD::BR_CC, MVT::f64, Custom);
1387   setOperationAction(ISD::BR_CC, MVT::f128, Custom);
1388
1389   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::i32, Custom);
1390   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
1391   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
1392   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f128, Custom);
1393
1394   if (Subtarget->is64Bit()) {
1395     setOperationAction(ISD::ADDC, MVT::i64, Custom);
1396     setOperationAction(ISD::ADDE, MVT::i64, Custom);
1397     setOperationAction(ISD::SUBC, MVT::i64, Custom);
1398     setOperationAction(ISD::SUBE, MVT::i64, Custom);
1399     setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::f64, Expand);
1400     setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::i64, Expand);
1401     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i64, Expand);
1402     setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::i64, Expand);
1403     setOperationAction(ISD::BR_CC, MVT::i64, Custom);
1404     setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::i64, Custom);
1405
1406     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i64, Legal);
1407     setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i64, Expand);
1408     setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
1409     setOperationAction(ISD::CTLZ , MVT::i64, Expand);
1410     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
1411     setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i64, Expand);
1412     setOperationAction(ISD::ROTL , MVT::i64, Expand);
1413     setOperationAction(ISD::ROTR , MVT::i64, Expand);
1414   }
1415
1416   // FIXME: There are instructions available for ATOMIC_FENCE
1417   // on SparcV8 and later.
1418   setOperationAction(ISD::ATOMIC_FENCE, MVT::Other, Expand);
1419
1420   if (!Subtarget->isV9()) {
1421     // SparcV8 does not have FNEGD and FABSD.
1422     setOperationAction(ISD::FNEG, MVT::f64, Custom);
1423     setOperationAction(ISD::FABS, MVT::f64, Custom);
1424   }
1425
1426   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f128, Expand);
1427   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f128, Expand);
1428   setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f128, Expand);
1429   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f128, Expand);
1430   setOperationAction(ISD::FMA  , MVT::f128, Expand);
1431   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f64, Expand);
1432   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f64, Expand);
1433   setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
1434   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f64, Expand);
1435   setOperationAction(ISD::FMA  , MVT::f64, Expand);
1436   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f32, Expand);
1437   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f32, Expand);
1438   setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Expand);
1439   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f32, Expand);
1440   setOperationAction(ISD::FMA  , MVT::f32, Expand);
1441   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32, Expand);
1442   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i32, Expand);
1443   setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32, Expand);
1444   setOperationAction(ISD::CTLZ , MVT::i32, Expand);
1445   setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32, Expand);
1446   setOperationAction(ISD::ROTL , MVT::i32, Expand);
1447   setOperationAction(ISD::ROTR , MVT::i32, Expand);
1448   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i32, Expand);
1449   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f128, Expand);
1450   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
1451   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Expand);
1452   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f128, Expand);
1453   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f64, Expand);
1454   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f32, Expand);
1455
1456   setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i32, Expand);
1457   setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i32, Expand);
1458   setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i32, Expand);
1459
1460   // FIXME: Sparc provides these multiplies, but we don't have them yet.
1461   setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
1462   setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
1463
1464   // VASTART needs to be custom lowered to use the VarArgsFrameIndex.
1465   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
1466   // VAARG needs to be lowered to not do unaligned accesses for doubles.
1467   setOperationAction(ISD::VAARG             , MVT::Other, Custom);
1468
1469   // Use the default implementation.
1470   setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Expand);
1471   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
1472   setOperationAction(ISD::STACKSAVE         , MVT::Other, Expand);
1473   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE      , MVT::Other, Expand);
1474   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32  , Custom);
1475
1476   setExceptionPointerRegister(SP::I0);
1477   setExceptionSelectorRegister(SP::I1);
1478
1479   setStackPointerRegisterToSaveRestore(SP::O6);
1480
1481   if (Subtarget->isV9())
1482     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32, Legal);
1483
1484   if (Subtarget->isV9() && Subtarget->hasHardQuad()) {
1485     setOperationAction(ISD::LOAD, MVT::f128, Legal);
1486     setOperationAction(ISD::STORE, MVT::f128, Legal);
1487   } else {
1488     setOperationAction(ISD::LOAD, MVT::f128, Custom);
1489     setOperationAction(ISD::STORE, MVT::f128, Custom);
1490   }
1491
1492   if (Subtarget->hasHardQuad()) {
1493     setOperationAction(ISD::FADD,  MVT::f128, Legal);
1494     setOperationAction(ISD::FSUB,  MVT::f128, Legal);
1495     setOperationAction(ISD::FMUL,  MVT::f128, Legal);
1496     setOperationAction(ISD::FDIV,  MVT::f128, Legal);
1497     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f128, Legal);
1498     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND, MVT::f128, Legal);
1499     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,  MVT::f64, Legal);
1500     if (Subtarget->isV9()) {
1501       setOperationAction(ISD::FNEG, MVT::f128, Legal);
1502       setOperationAction(ISD::FABS, MVT::f128, Legal);
1503     } else {
1504       setOperationAction(ISD::FNEG, MVT::f128, Custom);
1505       setOperationAction(ISD::FABS, MVT::f128, Custom);
1506     }
1507
1508     if (!Subtarget->is64Bit()) {
1509       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F128_I64, "_Q_qtoll");
1510       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F128_I64, "_Q_qtoull");
1511       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I64_F128, "_Q_lltoq");
1512       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I64_F128, "_Q_ulltoq");
1513     }
1514
1515   } else {
1516     // Custom legalize f128 operations.
1517
1518     setOperationAction(ISD::FADD,  MVT::f128, Custom);
1519     setOperationAction(ISD::FSUB,  MVT::f128, Custom);
1520     setOperationAction(ISD::FMUL,  MVT::f128, Custom);
1521     setOperationAction(ISD::FDIV,  MVT::f128, Custom);
1522     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f128, Custom);
1523     setOperationAction(ISD::FNEG,  MVT::f128, Custom);
1524     setOperationAction(ISD::FABS,  MVT::f128, Custom);
1525
1526     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND, MVT::f128, Custom);
1527     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,  MVT::f64, Custom);
1528     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,  MVT::f32, Custom);
1529
1530     // Setup Runtime library names.
1531     if (Subtarget->is64Bit()) {
1532       setLibcallName(RTLIB::ADD_F128,  "_Qp_add");
1533       setLibcallName(RTLIB::SUB_F128,  "_Qp_sub");
1534       setLibcallName(RTLIB::MUL_F128,  "_Qp_mul");
1535       setLibcallName(RTLIB::DIV_F128,  "_Qp_div");
1536       setLibcallName(RTLIB::SQRT_F128, "_Qp_sqrt");
1537       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F128_I32, "_Qp_qtoi");
1538       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F128_I32, "_Qp_qtoui");
1539       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I32_F128, "_Qp_itoq");
1540       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I32_F128, "_Qp_uitoq");
1541       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F128_I64, "_Qp_qtox");
1542       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F128_I64, "_Qp_qtoux");
1543       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I64_F128, "_Qp_xtoq");
1544       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I64_F128, "_Qp_uxtoq");
1545       setLibcallName(RTLIB::FPEXT_F32_F128, "_Qp_stoq");
1546       setLibcallName(RTLIB::FPEXT_F64_F128, "_Qp_dtoq");
1547       setLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F32, "_Qp_qtos");
1548       setLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F64, "_Qp_qtod");
1549     } else {
1550       setLibcallName(RTLIB::ADD_F128,  "_Q_add");
1551       setLibcallName(RTLIB::SUB_F128,  "_Q_sub");
1552       setLibcallName(RTLIB::MUL_F128,  "_Q_mul");
1553       setLibcallName(RTLIB::DIV_F128,  "_Q_div");
1554       setLibcallName(RTLIB::SQRT_F128, "_Q_sqrt");
1555       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F128_I32, "_Q_qtoi");
1556       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F128_I32, "_Q_qtou");
1557       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I32_F128, "_Q_itoq");
1558       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I32_F128, "_Q_utoq");
1559       setLibcallName(RTLIB::FPTOSINT_F128_I64, "_Q_qtoll");
1560       setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F128_I64, "_Q_qtoull");
1561       setLibcallName(RTLIB::SINTTOFP_I64_F128, "_Q_lltoq");
1562       setLibcallName(RTLIB::UINTTOFP_I64_F128, "_Q_ulltoq");
1563       setLibcallName(RTLIB::FPEXT_F32_F128, "_Q_stoq");
1564       setLibcallName(RTLIB::FPEXT_F64_F128, "_Q_dtoq");
1565       setLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F32, "_Q_qtos");
1566       setLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F64, "_Q_qtod");
1567     }
1568   }
1569
1570   setMinFunctionAlignment(2);
1571
1572   computeRegisterProperties();
1573 }
1574
1575 const char *SparcTargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
1576   switch (Opcode) {
1577   default: return 0;
1578   case SPISD::CMPICC:     return "SPISD::CMPICC";
1579   case SPISD::CMPFCC:     return "SPISD::CMPFCC";
1580   case SPISD::BRICC:      return "SPISD::BRICC";
1581   case SPISD::BRXCC:      return "SPISD::BRXCC";
1582   case SPISD::BRFCC:      return "SPISD::BRFCC";
1583   case SPISD::SELECT_ICC: return "SPISD::SELECT_ICC";
1584   case SPISD::SELECT_XCC: return "SPISD::SELECT_XCC";
1585   case SPISD::SELECT_FCC: return "SPISD::SELECT_FCC";
1586   case SPISD::Hi:         return "SPISD::Hi";
1587   case SPISD::Lo:         return "SPISD::Lo";
1588   case SPISD::FTOI:       return "SPISD::FTOI";
1589   case SPISD::ITOF:       return "SPISD::ITOF";
1590   case SPISD::FTOX:       return "SPISD::FTOX";
1591   case SPISD::XTOF:       return "SPISD::XTOF";
1592   case SPISD::CALL:       return "SPISD::CALL";
1593   case SPISD::RET_FLAG:   return "SPISD::RET_FLAG";
1594   case SPISD::GLOBAL_BASE_REG: return "SPISD::GLOBAL_BASE_REG";
1595   case SPISD::FLUSHW:     return "SPISD::FLUSHW";
1596   case SPISD::TLS_ADD:    return "SPISD::TLS_ADD";
1597   case SPISD::TLS_LD:     return "SPISD::TLS_LD";
1598   case SPISD::TLS_CALL:   return "SPISD::TLS_CALL";
1599   }
1600 }
1601
1602 /// isMaskedValueZeroForTargetNode - Return true if 'Op & Mask' is known to
1603 /// be zero. Op is expected to be a target specific node. Used by DAG
1604 /// combiner.
1605 void SparcTargetLowering::computeMaskedBitsForTargetNode
1606                                 (const SDValue Op,
1607                                  APInt &KnownZero,
1608                                  APInt &KnownOne,
1609                                  const SelectionDAG &DAG,
1610                                  unsigned Depth) const {
1611   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1612   KnownZero = KnownOne = APInt(KnownZero.getBitWidth(), 0);
1613
1614   switch (Op.getOpcode()) {
1615   default: break;
1616   case SPISD::SELECT_ICC:
1617   case SPISD::SELECT_XCC:
1618   case SPISD::SELECT_FCC:
1619     DAG.ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1620     DAG.ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1621     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1622     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1623
1624     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1625     KnownOne &= KnownOne2;
1626     KnownZero &= KnownZero2;
1627     break;
1628   }
1629 }
1630
1631 // Look at LHS/RHS/CC and see if they are a lowered setcc instruction.  If so
1632 // set LHS/RHS and SPCC to the LHS/RHS of the setcc and SPCC to the condition.
1633 static void LookThroughSetCC(SDValue &LHS, SDValue &RHS,
1634                              ISD::CondCode CC, unsigned &SPCC) {
1635   if (isa<ConstantSDNode>(RHS) &&
1636       cast<ConstantSDNode>(RHS)->isNullValue() &&
1637       CC == ISD::SETNE &&
1638       (((LHS.getOpcode() == SPISD::SELECT_ICC ||
1639          LHS.getOpcode() == SPISD::SELECT_XCC) &&
1640         LHS.getOperand(3).getOpcode() == SPISD::CMPICC) ||
1641        (LHS.getOpcode() == SPISD::SELECT_FCC &&
1642         LHS.getOperand(3).getOpcode() == SPISD::CMPFCC)) &&
1643       isa<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(0)) &&
1644       isa<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1)) &&
1645       cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(0))->isOne() &&
1646       cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->isNullValue()) {
1647     SDValue CMPCC = LHS.getOperand(3);
1648     SPCC = cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(2))->getZExtValue();
1649     LHS = CMPCC.getOperand(0);
1650     RHS = CMPCC.getOperand(1);
1651   }
1652 }
1653
1654 // Convert to a target node and set target flags.
1655 SDValue SparcTargetLowering::withTargetFlags(SDValue Op, unsigned TF,
1656                                              SelectionDAG &DAG) const {
1657   if (const GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op))
1658     return DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(),
1659                                       SDLoc(GA),
1660                                       GA->getValueType(0),
1661                                       GA->getOffset(), TF);
1662
1663   if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Op))
1664     return DAG.getTargetConstantPool(CP->getConstVal(),
1665                                      CP->getValueType(0),
1666                                      CP->getAlignment(),
1667                                      CP->getOffset(), TF);
1668
1669   if (const BlockAddressSDNode *BA = dyn_cast<BlockAddressSDNode>(Op))
1670     return DAG.getTargetBlockAddress(BA->getBlockAddress(),
1671                                      Op.getValueType(),
1672                                      0,
1673                                      TF);
1674
1675   if (const ExternalSymbolSDNode *ES = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Op))
1676     return DAG.getTargetExternalSymbol(ES->getSymbol(),
1677                                        ES->getValueType(0), TF);
1678
1679   llvm_unreachable("Unhandled address SDNode");
1680 }
1681
1682 // Split Op into high and low parts according to HiTF and LoTF.
1683 // Return an ADD node combining the parts.
1684 SDValue SparcTargetLowering::makeHiLoPair(SDValue Op,
1685                                           unsigned HiTF, unsigned LoTF,
1686                                           SelectionDAG &DAG) const {
1687   SDLoc DL(Op);
1688   EVT VT = Op.getValueType();
1689   SDValue Hi = DAG.getNode(SPISD::Hi, DL, VT, withTargetFlags(Op, HiTF, DAG));
1690   SDValue Lo = DAG.getNode(SPISD::Lo, DL, VT, withTargetFlags(Op, LoTF, DAG));
1691   return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, Hi, Lo);
1692 }
1693
1694 // Build SDNodes for producing an address from a GlobalAddress, ConstantPool,
1695 // or ExternalSymbol SDNode.
1696 SDValue SparcTargetLowering::makeAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
1697   SDLoc DL(Op);
1698   EVT VT = getPointerTy();
1699
1700   // Handle PIC mode first.
1701   if (getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1702     // This is the pic32 code model, the GOT is known to be smaller than 4GB.
1703     SDValue HiLo = makeHiLoPair(Op, SPII::MO_HI, SPII::MO_LO, DAG);
1704     SDValue GlobalBase = DAG.getNode(SPISD::GLOBAL_BASE_REG, DL, VT);
1705     SDValue AbsAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, GlobalBase, HiLo);
1706     // GLOBAL_BASE_REG codegen'ed with call. Inform MFI that this
1707     // function has calls.
1708     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
1709     MFI->setHasCalls(true);
1710     return DAG.getLoad(VT, DL, DAG.getEntryNode(), AbsAddr,
1711                        MachinePointerInfo::getGOT(), false, false, false, 0);
1712   }
1713
1714   // This is one of the absolute code models.
1715   switch(getTargetMachine().getCodeModel()) {
1716   default:
1717     llvm_unreachable("Unsupported absolute code model");
1718   case CodeModel::JITDefault:
1719   case CodeModel::Small:
1720     // abs32.
1721     return makeHiLoPair(Op, SPII::MO_HI, SPII::MO_LO, DAG);
1722   case CodeModel::Medium: {
1723     // abs44.
1724     SDValue H44 = makeHiLoPair(Op, SPII::MO_H44, SPII::MO_M44, DAG);
1725     H44 = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, H44, DAG.getConstant(12, MVT::i32));
1726     SDValue L44 = withTargetFlags(Op, SPII::MO_L44, DAG);
1727     L44 = DAG.getNode(SPISD::Lo, DL, VT, L44);
1728     return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, H44, L44);
1729   }
1730   case CodeModel::Large: {
1731     // abs64.
1732     SDValue Hi = makeHiLoPair(Op, SPII::MO_HH, SPII::MO_HM, DAG);
1733     Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, Hi, DAG.getConstant(32, MVT::i32));
1734     SDValue Lo = makeHiLoPair(Op, SPII::MO_HI, SPII::MO_LO, DAG);
1735     return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, Hi, Lo);
1736   }
1737   }
1738 }
1739
1740 SDValue SparcTargetLowering::LowerGlobalAddress(SDValue Op,
1741                                                 SelectionDAG &DAG) const {
1742   return makeAddress(Op, DAG);
1743 }
1744
1745 SDValue SparcTargetLowering::LowerConstantPool(SDValue Op,
1746                                                SelectionDAG &DAG) const {
1747   return makeAddress(Op, DAG);
1748 }
1749
1750 SDValue SparcTargetLowering::LowerBlockAddress(SDValue Op,
1751                                                SelectionDAG &DAG) const {
1752   return makeAddress(Op, DAG);
1753 }
1754
1755 SDValue SparcTargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op,
1756                                                    SelectionDAG &DAG) const {
1757
1758   GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
1759   SDLoc DL(GA);
1760   const GlobalValue *GV = GA->getGlobal();
1761   EVT PtrVT = getPointerTy();
1762
1763   TLSModel::Model model = getTargetMachine().getTLSModel(GV);
1764
1765   if (model == TLSModel::GeneralDynamic || model == TLSModel::LocalDynamic) {
1766     unsigned HiTF = ((model == TLSModel::GeneralDynamic)? SPII::MO_TLS_GD_HI22
1767                      : SPII::MO_TLS_LDM_HI22);
1768     unsigned LoTF = ((model == TLSModel::GeneralDynamic)? SPII::MO_TLS_GD_LO10
1769                      : SPII::MO_TLS_LDM_LO10);
1770     unsigned addTF = ((model == TLSModel::GeneralDynamic)? SPII::MO_TLS_GD_ADD
1771                       : SPII::MO_TLS_LDM_ADD);
1772     unsigned callTF = ((model == TLSModel::GeneralDynamic)? SPII::MO_TLS_GD_CALL
1773                        : SPII::MO_TLS_LDM_CALL);
1774
1775     SDValue HiLo = makeHiLoPair(Op, HiTF, LoTF, DAG);
1776     SDValue Base = DAG.getNode(SPISD::GLOBAL_BASE_REG, DL, PtrVT);
1777     SDValue Argument = DAG.getNode(SPISD::TLS_ADD, DL, PtrVT, Base, HiLo,
1778                                withTargetFlags(Op, addTF, DAG));
1779
1780     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1781     SDValue InFlag;
1782
1783     Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(1, true), DL);
1784     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, DL, SP::O0, Argument, InFlag);
1785     InFlag = Chain.getValue(1);
1786     SDValue Callee = DAG.getTargetExternalSymbol("__tls_get_addr", PtrVT);
1787     SDValue Symbol = withTargetFlags(Op, callTF, DAG);
1788
1789     SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
1790     SmallVector<SDValue, 4> Ops;
1791     Ops.push_back(Chain);
1792     Ops.push_back(Callee);
1793     Ops.push_back(Symbol);
1794     Ops.push_back(DAG.getRegister(SP::O0, PtrVT));
1795     const uint32_t *Mask = getTargetMachine()
1796       .getRegisterInfo()->getCallPreservedMask(CallingConv::C);
1797     assert(Mask && "Missing call preserved mask for calling convention");
1798     Ops.push_back(DAG.getRegisterMask(Mask));
1799     Ops.push_back(InFlag);
1800     Chain = DAG.getNode(SPISD::TLS_CALL, DL, NodeTys, &Ops[0], Ops.size());
1801     InFlag = Chain.getValue(1);
1802     Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(1, true),
1803                                DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag, DL);
1804     InFlag = Chain.getValue(1);
1805     SDValue Ret = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SP::O0, PtrVT, InFlag);
1806
1807     if (model != TLSModel::LocalDynamic)
1808       return Ret;
1809
1810     SDValue Hi = DAG.getNode(SPISD::Hi, DL, PtrVT,
1811                              withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_LDO_HIX22, DAG));
1812     SDValue Lo = DAG.getNode(SPISD::Lo, DL, PtrVT,
1813                              withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_LDO_LOX10, DAG));
1814     HiLo =  DAG.getNode(ISD::XOR, DL, PtrVT, Hi, Lo);
1815     return DAG.getNode(SPISD::TLS_ADD, DL, PtrVT, Ret, HiLo,
1816                        withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_LDO_ADD, DAG));
1817   }
1818
1819   if (model == TLSModel::InitialExec) {
1820     unsigned ldTF     = ((PtrVT == MVT::i64)? SPII::MO_TLS_IE_LDX
1821                          : SPII::MO_TLS_IE_LD);
1822
1823     SDValue Base = DAG.getNode(SPISD::GLOBAL_BASE_REG, DL, PtrVT);
1824
1825     // GLOBAL_BASE_REG codegen'ed with call. Inform MFI that this
1826     // function has calls.
1827     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
1828     MFI->setHasCalls(true);
1829
1830     SDValue TGA = makeHiLoPair(Op,
1831                                SPII::MO_TLS_IE_HI22, SPII::MO_TLS_IE_LO10, DAG);
1832     SDValue Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT, Base, TGA);
1833     SDValue Offset = DAG.getNode(SPISD::TLS_LD,
1834                                  DL, PtrVT, Ptr,
1835                                  withTargetFlags(Op, ldTF, DAG));
1836     return DAG.getNode(SPISD::TLS_ADD, DL, PtrVT,
1837                        DAG.getRegister(SP::G7, PtrVT), Offset,
1838                        withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_IE_ADD, DAG));
1839   }
1840
1841   assert(model == TLSModel::LocalExec);
1842   SDValue Hi = DAG.getNode(SPISD::Hi, DL, PtrVT,
1843                            withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_LE_HIX22, DAG));
1844   SDValue Lo = DAG.getNode(SPISD::Lo, DL, PtrVT,
1845                            withTargetFlags(Op, SPII::MO_TLS_LE_LOX10, DAG));
1846   SDValue Offset =  DAG.getNode(ISD::XOR, DL, PtrVT, Hi, Lo);
1847
1848   return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT,
1849                      DAG.getRegister(SP::G7, PtrVT), Offset);
1850 }
1851
1852 SDValue
1853 SparcTargetLowering::LowerF128_LibCallArg(SDValue Chain, ArgListTy &Args,
1854                                           SDValue Arg, SDLoc DL,
1855                                           SelectionDAG &DAG) const {
1856   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
1857   EVT ArgVT = Arg.getValueType();
1858   Type *ArgTy = ArgVT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
1859
1860   ArgListEntry Entry;
1861   Entry.Node = Arg;
1862   Entry.Ty   = ArgTy;
1863
1864   if (ArgTy->isFP128Ty()) {
1865     // Create a stack object and pass the pointer to the library function.
1866     int FI = MFI->CreateStackObject(16, 8, false);
1867     SDValue FIPtr = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
1868     Chain = DAG.getStore(Chain,
1869                          DL,
1870                          Entry.Node,
1871                          FIPtr,
1872                          MachinePointerInfo(),
1873                          false,
1874                          false,
1875                          8);
1876
1877     Entry.Node = FIPtr;
1878     Entry.Ty   = PointerType::getUnqual(ArgTy);
1879   }
1880   Args.push_back(Entry);
1881   return Chain;
1882 }
1883
1884 SDValue
1885 SparcTargetLowering::LowerF128Op(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
1886                                  const char *LibFuncName,
1887                                  unsigned numArgs) const {
1888
1889   ArgListTy Args;
1890
1891   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
1892
1893   SDValue Callee = DAG.getExternalSymbol(LibFuncName, getPointerTy());
1894   Type *RetTy = Op.getValueType().getTypeForEVT(*DAG.getContext());
1895   Type *RetTyABI = RetTy;
1896   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1897   SDValue RetPtr;
1898
1899   if (RetTy->isFP128Ty()) {
1900     // Create a Stack Object to receive the return value of type f128.
1901     ArgListEntry Entry;
1902     int RetFI = MFI->CreateStackObject(16, 8, false);
1903     RetPtr = DAG.getFrameIndex(RetFI, getPointerTy());
1904     Entry.Node = RetPtr;
1905     Entry.Ty   = PointerType::getUnqual(RetTy);
1906     if (!Subtarget->is64Bit())
1907       Entry.isSRet = true;
1908     Entry.isReturned = false;
1909     Args.push_back(Entry);
1910     RetTyABI = Type::getVoidTy(*DAG.getContext());
1911   }
1912
1913   assert(Op->getNumOperands() >= numArgs && "Not enough operands!");
1914   for (unsigned i = 0, e = numArgs; i != e; ++i) {
1915     Chain = LowerF128_LibCallArg(Chain, Args, Op.getOperand(i), SDLoc(Op), DAG);
1916   }
1917   TargetLowering::
1918     CallLoweringInfo CLI(Chain,
1919                          RetTyABI,
1920                          false, false, false, false,
1921                          0, CallingConv::C,
1922                          false, false, true,
1923                          Callee, Args, DAG, SDLoc(Op));
1924   std::pair<SDValue, SDValue> CallInfo = LowerCallTo(CLI);
1925
1926   // chain is in second result.
1927   if (RetTyABI == RetTy)
1928     return CallInfo.first;
1929
1930   assert (RetTy->isFP128Ty() && "Unexpected return type!");
1931
1932   Chain = CallInfo.second;
1933
1934   // Load RetPtr to get the return value.
1935   return DAG.getLoad(Op.getValueType(),
1936                      SDLoc(Op),
1937                      Chain,
1938                      RetPtr,
1939                      MachinePointerInfo(),
1940                      false, false, false, 8);
1941 }
1942
1943 SDValue
1944 SparcTargetLowering::LowerF128Compare(SDValue LHS, SDValue RHS,
1945                                       unsigned &SPCC,
1946                                       SDLoc DL,
1947                                       SelectionDAG &DAG) const {
1948
1949   const char *LibCall = 0;
1950   bool is64Bit = Subtarget->is64Bit();
1951   switch(SPCC) {
1952   default: llvm_unreachable("Unhandled conditional code!");
1953   case SPCC::FCC_E  : LibCall = is64Bit? "_Qp_feq" : "_Q_feq"; break;
1954   case SPCC::FCC_NE : LibCall = is64Bit? "_Qp_fne" : "_Q_fne"; break;
1955   case SPCC::FCC_L  : LibCall = is64Bit? "_Qp_flt" : "_Q_flt"; break;
1956   case SPCC::FCC_G  : LibCall = is64Bit? "_Qp_fgt" : "_Q_fgt"; break;
1957   case SPCC::FCC_LE : LibCall = is64Bit? "_Qp_fle" : "_Q_fle"; break;
1958   case SPCC::FCC_GE : LibCall = is64Bit? "_Qp_fge" : "_Q_fge"; break;
1959   case SPCC::FCC_UL :
1960   case SPCC::FCC_ULE:
1961   case SPCC::FCC_UG :
1962   case SPCC::FCC_UGE:
1963   case SPCC::FCC_U  :
1964   case SPCC::FCC_O  :
1965   case SPCC::FCC_LG :
1966   case SPCC::FCC_UE : LibCall = is64Bit? "_Qp_cmp" : "_Q_cmp"; break;
1967   }
1968
1969   SDValue Callee = DAG.getExternalSymbol(LibCall, getPointerTy());
1970   Type *RetTy = Type::getInt32Ty(*DAG.getContext());
1971   ArgListTy Args;
1972   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1973   Chain = LowerF128_LibCallArg(Chain, Args, LHS, DL, DAG);
1974   Chain = LowerF128_LibCallArg(Chain, Args, RHS, DL, DAG);
1975
1976   TargetLowering::
1977     CallLoweringInfo CLI(Chain,
1978                          RetTy,
1979                          false, false, false, false,
1980                          0, CallingConv::C,
1981                          false, false, true,
1982                          Callee, Args, DAG, DL);
1983
1984   std::pair<SDValue, SDValue> CallInfo = LowerCallTo(CLI);
1985
1986   // result is in first, and chain is in second result.
1987   SDValue Result =  CallInfo.first;
1988
1989   switch(SPCC) {
1990   default: {
1991     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(0, Result.getValueType());
1992     SPCC = SPCC::ICC_NE;
1993     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
1994   }
1995   case SPCC::FCC_UL : {
1996     SDValue Mask   = DAG.getTargetConstant(1, Result.getValueType());
1997     Result = DAG.getNode(ISD::AND, DL, Result.getValueType(), Result, Mask);
1998     SDValue RHS    = DAG.getTargetConstant(0, Result.getValueType());
1999     SPCC = SPCC::ICC_NE;
2000     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2001   }
2002   case SPCC::FCC_ULE: {
2003     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(2, Result.getValueType());
2004     SPCC = SPCC::ICC_NE;
2005     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2006   }
2007   case SPCC::FCC_UG :  {
2008     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(1, Result.getValueType());
2009     SPCC = SPCC::ICC_G;
2010     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2011   }
2012   case SPCC::FCC_UGE: {
2013     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(1, Result.getValueType());
2014     SPCC = SPCC::ICC_NE;
2015     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2016   }
2017
2018   case SPCC::FCC_U  :  {
2019     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(3, Result.getValueType());
2020     SPCC = SPCC::ICC_E;
2021     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2022   }
2023   case SPCC::FCC_O  :  {
2024     SDValue RHS = DAG.getTargetConstant(3, Result.getValueType());
2025     SPCC = SPCC::ICC_NE;
2026     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2027   }
2028   case SPCC::FCC_LG :  {
2029     SDValue Mask   = DAG.getTargetConstant(3, Result.getValueType());
2030     Result = DAG.getNode(ISD::AND, DL, Result.getValueType(), Result, Mask);
2031     SDValue RHS    = DAG.getTargetConstant(0, Result.getValueType());
2032     SPCC = SPCC::ICC_NE;
2033     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2034   }
2035   case SPCC::FCC_UE : {
2036     SDValue Mask   = DAG.getTargetConstant(3, Result.getValueType());
2037     Result = DAG.getNode(ISD::AND, DL, Result.getValueType(), Result, Mask);
2038     SDValue RHS    = DAG.getTargetConstant(0, Result.getValueType());
2039     SPCC = SPCC::ICC_E;
2040     return DAG.getNode(SPISD::CMPICC, DL, MVT::Glue, Result, RHS);
2041   }
2042   }
2043 }
2044
2045 static SDValue
2046 LowerF128_FPEXTEND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2047                    const SparcTargetLowering &TLI) {
2048
2049   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::f64)
2050     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2051                            TLI.getLibcallName(RTLIB::FPEXT_F64_F128), 1);
2052
2053   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::f32)
2054     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2055                            TLI.getLibcallName(RTLIB::FPEXT_F32_F128), 1);
2056
2057   llvm_unreachable("fpextend with non-float operand!");
2058   return SDValue(0, 0);
2059 }
2060
2061 static SDValue
2062 LowerF128_FPROUND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2063                   const SparcTargetLowering &TLI) {
2064   // FP_ROUND on f64 and f32 are legal.
2065   if (Op.getOperand(0).getValueType() != MVT::f128)
2066     return Op;
2067
2068   if (Op.getValueType() == MVT::f64)
2069     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2070                            TLI.getLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F64), 1);
2071   if (Op.getValueType() == MVT::f32)
2072     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2073                            TLI.getLibcallName(RTLIB::FPROUND_F128_F32), 1);
2074
2075   llvm_unreachable("fpround to non-float!");
2076   return SDValue(0, 0);
2077 }
2078
2079 static SDValue LowerFP_TO_SINT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2080                                const SparcTargetLowering &TLI,
2081                                bool hasHardQuad) {
2082   SDLoc dl(Op);
2083   EVT VT = Op.getValueType();
2084   assert(VT == MVT::i32 || VT == MVT::i64);
2085
2086   // Expand f128 operations to fp128 abi calls.
2087   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::f128
2088       && (!hasHardQuad || !TLI.isTypeLegal(VT))) {
2089     const char *libName = TLI.getLibcallName(VT == MVT::i32
2090                                              ? RTLIB::FPTOSINT_F128_I32
2091                                              : RTLIB::FPTOSINT_F128_I64);
2092     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG, libName, 1);
2093   }
2094
2095   // Expand if the resulting type is illegal.
2096   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
2097     return SDValue(0, 0);
2098
2099   // Otherwise, Convert the fp value to integer in an FP register.
2100   if (VT == MVT::i32)
2101     Op = DAG.getNode(SPISD::FTOI, dl, MVT::f32, Op.getOperand(0));
2102   else
2103     Op = DAG.getNode(SPISD::FTOX, dl, MVT::f64, Op.getOperand(0));
2104
2105   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Op);
2106 }
2107
2108 static SDValue LowerSINT_TO_FP(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2109                                const SparcTargetLowering &TLI,
2110                                bool hasHardQuad) {
2111   SDLoc dl(Op);
2112   EVT OpVT = Op.getOperand(0).getValueType();
2113   assert(OpVT == MVT::i32 || (OpVT == MVT::i64));
2114
2115   EVT floatVT = (OpVT == MVT::i32) ? MVT::f32 : MVT::f64;
2116
2117   // Expand f128 operations to fp128 ABI calls.
2118   if (Op.getValueType() == MVT::f128
2119       && (!hasHardQuad || !TLI.isTypeLegal(OpVT))) {
2120     const char *libName = TLI.getLibcallName(OpVT == MVT::i32
2121                                              ? RTLIB::SINTTOFP_I32_F128
2122                                              : RTLIB::SINTTOFP_I64_F128);
2123     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG, libName, 1);
2124   }
2125
2126   // Expand if the operand type is illegal.
2127   if (!TLI.isTypeLegal(OpVT))
2128     return SDValue(0, 0);
2129
2130   // Otherwise, Convert the int value to FP in an FP register.
2131   SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, floatVT, Op.getOperand(0));
2132   unsigned opcode = (OpVT == MVT::i32)? SPISD::ITOF : SPISD::XTOF;
2133   return DAG.getNode(opcode, dl, Op.getValueType(), Tmp);
2134 }
2135
2136 static SDValue LowerFP_TO_UINT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2137                                const SparcTargetLowering &TLI,
2138                                bool hasHardQuad) {
2139   SDLoc dl(Op);
2140   EVT VT = Op.getValueType();
2141
2142   // Expand if it does not involve f128 or the target has support for
2143   // quad floating point instructions and the resulting type is legal.
2144   if (Op.getOperand(0).getValueType() != MVT::f128 ||
2145       (hasHardQuad && TLI.isTypeLegal(VT)))
2146     return SDValue(0, 0);
2147
2148   assert(VT == MVT::i32 || VT == MVT::i64);
2149
2150   return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2151                          TLI.getLibcallName(VT == MVT::i32
2152                                             ? RTLIB::FPTOUINT_F128_I32
2153                                             : RTLIB::FPTOUINT_F128_I64),
2154                          1);
2155 }
2156
2157 static SDValue LowerUINT_TO_FP(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2158                                const SparcTargetLowering &TLI,
2159                                bool hasHardQuad) {
2160   SDLoc dl(Op);
2161   EVT OpVT = Op.getOperand(0).getValueType();
2162   assert(OpVT == MVT::i32 || OpVT == MVT::i64);
2163
2164   // Expand if it does not involve f128 or the target has support for
2165   // quad floating point instructions and the operand type is legal.
2166   if (Op.getValueType() != MVT::f128 || (hasHardQuad && TLI.isTypeLegal(OpVT)))
2167     return SDValue(0, 0);
2168
2169   return TLI.LowerF128Op(Op, DAG,
2170                          TLI.getLibcallName(OpVT == MVT::i32
2171                                             ? RTLIB::UINTTOFP_I32_F128
2172                                             : RTLIB::UINTTOFP_I64_F128),
2173                          1);
2174 }
2175
2176 static SDValue LowerBR_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2177                           const SparcTargetLowering &TLI,
2178                           bool hasHardQuad) {
2179   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
2180   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
2181   SDValue LHS = Op.getOperand(2);
2182   SDValue RHS = Op.getOperand(3);
2183   SDValue Dest = Op.getOperand(4);
2184   SDLoc dl(Op);
2185   unsigned Opc, SPCC = ~0U;
2186
2187   // If this is a br_cc of a "setcc", and if the setcc got lowered into
2188   // an CMP[IF]CC/SELECT_[IF]CC pair, find the original compared values.
2189   LookThroughSetCC(LHS, RHS, CC, SPCC);
2190
2191   // Get the condition flag.
2192   SDValue CompareFlag;
2193   if (LHS.getValueType().isInteger()) {
2194     CompareFlag = DAG.getNode(SPISD::CMPICC, dl, MVT::Glue, LHS, RHS);
2195     if (SPCC == ~0U) SPCC = IntCondCCodeToICC(CC);
2196     // 32-bit compares use the icc flags, 64-bit uses the xcc flags.
2197     Opc = LHS.getValueType() == MVT::i32 ? SPISD::BRICC : SPISD::BRXCC;
2198   } else {
2199     if (!hasHardQuad && LHS.getValueType() == MVT::f128) {
2200       if (SPCC == ~0U) SPCC = FPCondCCodeToFCC(CC);
2201       CompareFlag = TLI.LowerF128Compare(LHS, RHS, SPCC, dl, DAG);
2202       Opc = SPISD::BRICC;
2203     } else {
2204       CompareFlag = DAG.getNode(SPISD::CMPFCC, dl, MVT::Glue, LHS, RHS);
2205       if (SPCC == ~0U) SPCC = FPCondCCodeToFCC(CC);
2206       Opc = SPISD::BRFCC;
2207     }
2208   }
2209   return DAG.getNode(Opc, dl, MVT::Other, Chain, Dest,
2210                      DAG.getConstant(SPCC, MVT::i32), CompareFlag);
2211 }
2212
2213 static SDValue LowerSELECT_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2214                               const SparcTargetLowering &TLI,
2215                               bool hasHardQuad) {
2216   SDValue LHS = Op.getOperand(0);
2217   SDValue RHS = Op.getOperand(1);
2218   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
2219   SDValue TrueVal = Op.getOperand(2);
2220   SDValue FalseVal = Op.getOperand(3);
2221   SDLoc dl(Op);
2222   unsigned Opc, SPCC = ~0U;
2223
2224   // If this is a select_cc of a "setcc", and if the setcc got lowered into
2225   // an CMP[IF]CC/SELECT_[IF]CC pair, find the original compared values.
2226   LookThroughSetCC(LHS, RHS, CC, SPCC);
2227
2228   SDValue CompareFlag;
2229   if (LHS.getValueType().isInteger()) {
2230     CompareFlag = DAG.getNode(SPISD::CMPICC, dl, MVT::Glue, LHS, RHS);
2231     Opc = LHS.getValueType() == MVT::i32 ?
2232           SPISD::SELECT_ICC : SPISD::SELECT_XCC;
2233     if (SPCC == ~0U) SPCC = IntCondCCodeToICC(CC);
2234   } else {
2235     if (!hasHardQuad && LHS.getValueType() == MVT::f128) {
2236       if (SPCC == ~0U) SPCC = FPCondCCodeToFCC(CC);
2237       CompareFlag = TLI.LowerF128Compare(LHS, RHS, SPCC, dl, DAG);
2238       Opc = SPISD::SELECT_ICC;
2239     } else {
2240       CompareFlag = DAG.getNode(SPISD::CMPFCC, dl, MVT::Glue, LHS, RHS);
2241       Opc = SPISD::SELECT_FCC;
2242       if (SPCC == ~0U) SPCC = FPCondCCodeToFCC(CC);
2243     }
2244   }
2245   return DAG.getNode(Opc, dl, TrueVal.getValueType(), TrueVal, FalseVal,
2246                      DAG.getConstant(SPCC, MVT::i32), CompareFlag);
2247 }
2248
2249 static SDValue LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2250                             const SparcTargetLowering &TLI) {
2251   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2252   SparcMachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<SparcMachineFunctionInfo>();
2253
2254   // Need frame address to find the address of VarArgsFrameIndex.
2255   MF.getFrameInfo()->setFrameAddressIsTaken(true);
2256
2257   // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
2258   // memory location argument.
2259   SDLoc DL(Op);
2260   SDValue Offset =
2261     DAG.getNode(ISD::ADD, DL, TLI.getPointerTy(),
2262                 DAG.getRegister(SP::I6, TLI.getPointerTy()),
2263                 DAG.getIntPtrConstant(FuncInfo->getVarArgsFrameOffset()));
2264   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
2265   return DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, Offset, Op.getOperand(1),
2266                       MachinePointerInfo(SV), false, false, 0);
2267 }
2268
2269 static SDValue LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2270   SDNode *Node = Op.getNode();
2271   EVT VT = Node->getValueType(0);
2272   SDValue InChain = Node->getOperand(0);
2273   SDValue VAListPtr = Node->getOperand(1);
2274   EVT PtrVT = VAListPtr.getValueType();
2275   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2))->getValue();
2276   SDLoc DL(Node);
2277   SDValue VAList = DAG.getLoad(PtrVT, DL, InChain, VAListPtr,
2278                                MachinePointerInfo(SV), false, false, false, 0);
2279   // Increment the pointer, VAList, to the next vaarg.
2280   SDValue NextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT, VAList,
2281                                 DAG.getIntPtrConstant(VT.getSizeInBits()/8));
2282   // Store the incremented VAList to the legalized pointer.
2283   InChain = DAG.getStore(VAList.getValue(1), DL, NextPtr,
2284                          VAListPtr, MachinePointerInfo(SV), false, false, 0);
2285   // Load the actual argument out of the pointer VAList.
2286   // We can't count on greater alignment than the word size.
2287   return DAG.getLoad(VT, DL, InChain, VAList, MachinePointerInfo(),
2288                      false, false, false,
2289                      std::min(PtrVT.getSizeInBits(), VT.getSizeInBits())/8);
2290 }
2291
2292 static SDValue LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2293   SDValue Chain = Op.getOperand(0);  // Legalize the chain.
2294   SDValue Size  = Op.getOperand(1);  // Legalize the size.
2295   SDLoc dl(Op);
2296
2297   unsigned SPReg = SP::O6;
2298   SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, MVT::i32);
2299   SDValue NewSP = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, SP, Size); // Value
2300   Chain = DAG.getCopyToReg(SP.getValue(1), dl, SPReg, NewSP);    // Output chain
2301
2302   // The resultant pointer is actually 16 words from the bottom of the stack,
2303   // to provide a register spill area.
2304   SDValue NewVal = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, NewSP,
2305                                  DAG.getConstant(96, MVT::i32));
2306   SDValue Ops[2] = { NewVal, Chain };
2307   return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
2308 }
2309
2310
2311 static SDValue getFLUSHW(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2312   SDLoc dl(Op);
2313   SDValue Chain = DAG.getNode(SPISD::FLUSHW,
2314                               dl, MVT::Other, DAG.getEntryNode());
2315   return Chain;
2316 }
2317
2318 static SDValue LowerFRAMEADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2319   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
2320   MFI->setFrameAddressIsTaken(true);
2321
2322   EVT VT = Op.getValueType();
2323   SDLoc dl(Op);
2324   unsigned FrameReg = SP::I6;
2325
2326   uint64_t depth = Op.getConstantOperandVal(0);
2327
2328   SDValue FrameAddr;
2329   if (depth == 0)
2330     FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, VT);
2331   else {
2332     // flush first to make sure the windowed registers' values are in stack
2333     SDValue Chain = getFLUSHW(Op, DAG);
2334     FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, FrameReg, VT);
2335
2336     for (uint64_t i = 0; i != depth; ++i) {
2337       SDValue Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD,
2338                                 dl, MVT::i32,
2339                                 FrameAddr, DAG.getIntPtrConstant(56));
2340       FrameAddr = DAG.getLoad(MVT::i32, dl,
2341                               Chain,
2342                               Ptr,
2343                               MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
2344     }
2345   }
2346   return FrameAddr;
2347 }
2348
2349 static SDValue LowerRETURNADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2350                                const SparcTargetLowering &TLI) {
2351   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2352   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
2353   MFI->setReturnAddressIsTaken(true);
2354
2355   EVT VT = Op.getValueType();
2356   SDLoc dl(Op);
2357   uint64_t depth = Op.getConstantOperandVal(0);
2358
2359   SDValue RetAddr;
2360   if (depth == 0) {
2361     unsigned RetReg = MF.addLiveIn(SP::I7,
2362                                    TLI.getRegClassFor(TLI.getPointerTy()));
2363     RetAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, RetReg, VT);
2364   } else {
2365     // Need frame address to find return address of the caller.
2366     MFI->setFrameAddressIsTaken(true);
2367
2368     // flush first to make sure the windowed registers' values are in stack
2369     SDValue Chain = getFLUSHW(Op, DAG);
2370     RetAddr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SP::I6, VT);
2371
2372     for (uint64_t i = 0; i != depth; ++i) {
2373       SDValue Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD,
2374                                 dl, MVT::i32,
2375                                 RetAddr,
2376                                 DAG.getIntPtrConstant((i == depth-1)?60:56));
2377       RetAddr = DAG.getLoad(MVT::i32, dl,
2378                             Chain,
2379                             Ptr,
2380                             MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
2381     }
2382   }
2383   return RetAddr;
2384 }
2385
2386 static SDValue LowerF64Op(SDValue Op, SelectionDAG &DAG, unsigned opcode)
2387 {
2388   SDLoc dl(Op);
2389
2390   assert(Op.getValueType() == MVT::f64 && "LowerF64Op called on non-double!");
2391   assert(opcode == ISD::FNEG || opcode == ISD::FABS);
2392
2393   // Lower fneg/fabs on f64 to fneg/fabs on f32.
2394   // fneg f64 => fneg f32:sub_even, fmov f32:sub_odd.
2395   // fabs f64 => fabs f32:sub_even, fmov f32:sub_odd.
2396
2397   SDValue SrcReg64 = Op.getOperand(0);
2398   SDValue Hi32 = DAG.getTargetExtractSubreg(SP::sub_even, dl, MVT::f32,
2399                                             SrcReg64);
2400   SDValue Lo32 = DAG.getTargetExtractSubreg(SP::sub_odd, dl, MVT::f32,
2401                                             SrcReg64);
2402
2403   Hi32 = DAG.getNode(opcode, dl, MVT::f32, Hi32);
2404
2405   SDValue DstReg64 = SDValue(DAG.getMachineNode(TargetOpcode::IMPLICIT_DEF,
2406                                                 dl, MVT::f64), 0);
2407   DstReg64 = DAG.getTargetInsertSubreg(SP::sub_even, dl, MVT::f64,
2408                                        DstReg64, Hi32);
2409   DstReg64 = DAG.getTargetInsertSubreg(SP::sub_odd, dl, MVT::f64,
2410                                        DstReg64, Lo32);
2411   return DstReg64;
2412 }
2413
2414 // Lower a f128 load into two f64 loads.
2415 static SDValue LowerF128Load(SDValue Op, SelectionDAG &DAG)
2416 {
2417   SDLoc dl(Op);
2418   LoadSDNode *LdNode = dyn_cast<LoadSDNode>(Op.getNode());
2419   assert(LdNode && LdNode->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF
2420          && "Unexpected node type");
2421
2422   unsigned alignment = LdNode->getAlignment();
2423   if (alignment > 8)
2424     alignment = 8;
2425
2426   SDValue Hi64 = DAG.getLoad(MVT::f64,
2427                              dl,
2428                              LdNode->getChain(),
2429                              LdNode->getBasePtr(),
2430                              LdNode->getPointerInfo(),
2431                              false, false, false, alignment);
2432   EVT addrVT = LdNode->getBasePtr().getValueType();
2433   SDValue LoPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, addrVT,
2434                               LdNode->getBasePtr(),
2435                               DAG.getConstant(8, addrVT));
2436   SDValue Lo64 = DAG.getLoad(MVT::f64,
2437                              dl,
2438                              LdNode->getChain(),
2439                              LoPtr,
2440                              LdNode->getPointerInfo(),
2441                              false, false, false, alignment);
2442
2443   SDValue SubRegEven = DAG.getTargetConstant(SP::sub_even64, MVT::i32);
2444   SDValue SubRegOdd  = DAG.getTargetConstant(SP::sub_odd64, MVT::i32);
2445
2446   SDNode *InFP128 = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::IMPLICIT_DEF,
2447                                        dl, MVT::f128);
2448   InFP128 = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, dl,
2449                                MVT::f128,
2450                                SDValue(InFP128, 0),
2451                                Hi64,
2452                                SubRegEven);
2453   InFP128 = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::INSERT_SUBREG, dl,
2454                                MVT::f128,
2455                                SDValue(InFP128, 0),
2456                                Lo64,
2457                                SubRegOdd);
2458   SDValue OutChains[2] = { SDValue(Hi64.getNode(), 1),
2459                            SDValue(Lo64.getNode(), 1) };
2460   SDValue OutChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2461                                  &OutChains[0], 2);
2462   SDValue Ops[2] = {SDValue(InFP128,0), OutChain};
2463   return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
2464 }
2465
2466 // Lower a f128 store into two f64 stores.
2467 static SDValue LowerF128Store(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2468   SDLoc dl(Op);
2469   StoreSDNode *StNode = dyn_cast<StoreSDNode>(Op.getNode());
2470   assert(StNode && StNode->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF
2471          && "Unexpected node type");
2472   SDValue SubRegEven = DAG.getTargetConstant(SP::sub_even64, MVT::i32);
2473   SDValue SubRegOdd  = DAG.getTargetConstant(SP::sub_odd64, MVT::i32);
2474
2475   SDNode *Hi64 = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG,
2476                                     dl,
2477                                     MVT::f64,
2478                                     StNode->getValue(),
2479                                     SubRegEven);
2480   SDNode *Lo64 = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::EXTRACT_SUBREG,
2481                                     dl,
2482                                     MVT::f64,
2483                                     StNode->getValue(),
2484                                     SubRegOdd);
2485
2486   unsigned alignment = StNode->getAlignment();
2487   if (alignment > 8)
2488     alignment = 8;
2489
2490   SDValue OutChains[2];
2491   OutChains[0] = DAG.getStore(StNode->getChain(),
2492                               dl,
2493                               SDValue(Hi64, 0),
2494                               StNode->getBasePtr(),
2495                               MachinePointerInfo(),
2496                               false, false, alignment);
2497   EVT addrVT = StNode->getBasePtr().getValueType();
2498   SDValue LoPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, addrVT,
2499                               StNode->getBasePtr(),
2500                               DAG.getConstant(8, addrVT));
2501   OutChains[1] = DAG.getStore(StNode->getChain(),
2502                              dl,
2503                              SDValue(Lo64, 0),
2504                              LoPtr,
2505                              MachinePointerInfo(),
2506                              false, false, alignment);
2507   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2508                      &OutChains[0], 2);
2509 }
2510
2511 static SDValue LowerFNEG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2512                          const SparcTargetLowering &TLI,
2513                          bool is64Bit) {
2514   if (Op.getValueType() == MVT::f64)
2515     return LowerF64Op(Op, DAG, ISD::FNEG);
2516   if (Op.getValueType() == MVT::f128)
2517     return TLI.LowerF128Op(Op, DAG, ((is64Bit) ? "_Qp_neg" : "_Q_neg"), 1);
2518   return Op;
2519 }
2520
2521 static SDValue LowerFABS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG, bool isV9) {
2522   if (Op.getValueType() == MVT::f64)
2523     return LowerF64Op(Op, DAG, ISD::FABS);
2524   if (Op.getValueType() != MVT::f128)
2525     return Op;
2526
2527   // Lower fabs on f128 to fabs on f64
2528   // fabs f128 => fabs f64:sub_even64, fmov f64:sub_odd64
2529
2530   SDLoc dl(Op);
2531   SDValue SrcReg128 = Op.getOperand(0);
2532   SDValue Hi64 = DAG.getTargetExtractSubreg(SP::sub_even64, dl, MVT::f64,
2533                                             SrcReg128);
2534   SDValue Lo64 = DAG.getTargetExtractSubreg(SP::sub_odd64, dl, MVT::f64,
2535                                             SrcReg128);
2536   if (isV9)
2537     Hi64 = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, MVT::f64, Hi64);
2538   else
2539     Hi64 = LowerF64Op(Hi64, DAG, ISD::FABS);
2540
2541   SDValue DstReg128 = SDValue(DAG.getMachineNode(TargetOpcode::IMPLICIT_DEF,
2542                                                  dl, MVT::f128), 0);
2543   DstReg128 = DAG.getTargetInsertSubreg(SP::sub_even64, dl, MVT::f128,
2544                                         DstReg128, Hi64);
2545   DstReg128 = DAG.getTargetInsertSubreg(SP::sub_odd64, dl, MVT::f128,
2546                                         DstReg128, Lo64);
2547   return DstReg128;
2548 }
2549
2550 static SDValue LowerADDC_ADDE_SUBC_SUBE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2551
2552   if (Op.getValueType() != MVT::i64)
2553     return Op;
2554
2555   SDLoc dl(Op);
2556   SDValue Src1 = Op.getOperand(0);
2557   SDValue Src1Lo = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src1);
2558   SDValue Src1Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i64, Src1,
2559                                DAG.getConstant(32, MVT::i64));
2560   Src1Hi = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src1Hi);
2561
2562   SDValue Src2 = Op.getOperand(1);
2563   SDValue Src2Lo = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src2);
2564   SDValue Src2Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i64, Src2,
2565                                DAG.getConstant(32, MVT::i64));
2566   Src2Hi = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Src2Hi);
2567
2568
2569   bool hasChain = false;
2570   unsigned hiOpc = Op.getOpcode();
2571   switch (Op.getOpcode()) {
2572   default: llvm_unreachable("Invalid opcode");
2573   case ISD::ADDC: hiOpc = ISD::ADDE; break;
2574   case ISD::ADDE: hasChain = true; break;
2575   case ISD::SUBC: hiOpc = ISD::SUBE; break;
2576   case ISD::SUBE: hasChain = true; break;
2577   }
2578   SDValue Lo;
2579   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Glue);
2580   if (hasChain) {
2581     Lo = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, VTs, Src1Lo, Src2Lo,
2582                      Op.getOperand(2));
2583   } else {
2584     Lo = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, VTs, Src1Lo, Src2Lo);
2585   }
2586   SDValue Hi = DAG.getNode(hiOpc, dl, VTs, Src1Hi, Src2Hi, Lo.getValue(1));
2587   SDValue Carry = Hi.getValue(1);
2588
2589   Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i64, Lo);
2590   Hi = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i64, Hi);
2591   Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i64, Hi,
2592                    DAG.getConstant(32, MVT::i64));
2593
2594   SDValue Dst = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i64, Hi, Lo);
2595   SDValue Ops[2] = { Dst, Carry };
2596   return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
2597 }
2598
2599 SDValue SparcTargetLowering::
2600 LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
2601
2602   bool hasHardQuad = Subtarget->hasHardQuad();
2603   bool is64Bit     = Subtarget->is64Bit();
2604   bool isV9        = Subtarget->isV9();
2605
2606   switch (Op.getOpcode()) {
2607   default: llvm_unreachable("Should not custom lower this!");
2608
2609   case ISD::RETURNADDR:         return LowerRETURNADDR(Op, DAG, *this);
2610   case ISD::FRAMEADDR:          return LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
2611   case ISD::GlobalTLSAddress:   return LowerGlobalTLSAddress(Op, DAG);
2612   case ISD::GlobalAddress:      return LowerGlobalAddress(Op, DAG);
2613   case ISD::BlockAddress:       return LowerBlockAddress(Op, DAG);
2614   case ISD::ConstantPool:       return LowerConstantPool(Op, DAG);
2615   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_SINT(Op, DAG, *this,
2616                                                        hasHardQuad);
2617   case ISD::SINT_TO_FP:         return LowerSINT_TO_FP(Op, DAG, *this,
2618                                                        hasHardQuad);
2619   case ISD::FP_TO_UINT:         return LowerFP_TO_UINT(Op, DAG, *this,
2620                                                        hasHardQuad);
2621   case ISD::UINT_TO_FP:         return LowerUINT_TO_FP(Op, DAG, *this,
2622                                                        hasHardQuad);
2623   case ISD::BR_CC:              return LowerBR_CC(Op, DAG, *this,
2624                                                   hasHardQuad);
2625   case ISD::SELECT_CC:          return LowerSELECT_CC(Op, DAG, *this,
2626                                                       hasHardQuad);
2627   case ISD::VASTART:            return LowerVASTART(Op, DAG, *this);
2628   case ISD::VAARG:              return LowerVAARG(Op, DAG);
2629   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return LowerDYNAMIC_STACKALLOC(Op, DAG);
2630
2631   case ISD::LOAD:               return LowerF128Load(Op, DAG);
2632   case ISD::STORE:              return LowerF128Store(Op, DAG);
2633   case ISD::FADD:               return LowerF128Op(Op, DAG,
2634                                        getLibcallName(RTLIB::ADD_F128), 2);
2635   case ISD::FSUB:               return LowerF128Op(Op, DAG,
2636                                        getLibcallName(RTLIB::SUB_F128), 2);
2637   case ISD::FMUL:               return LowerF128Op(Op, DAG,
2638                                        getLibcallName(RTLIB::MUL_F128), 2);
2639   case ISD::FDIV:               return LowerF128Op(Op, DAG,
2640                                        getLibcallName(RTLIB::DIV_F128), 2);
2641   case ISD::FSQRT:              return LowerF128Op(Op, DAG,
2642                                        getLibcallName(RTLIB::SQRT_F128),1);
2643   case ISD::FNEG:               return LowerFNEG(Op, DAG, *this, is64Bit);
2644   case ISD::FABS:               return LowerFABS(Op, DAG, isV9);
2645   case ISD::FP_EXTEND:          return LowerF128_FPEXTEND(Op, DAG, *this);
2646   case ISD::FP_ROUND:           return LowerF128_FPROUND(Op, DAG, *this);
2647   case ISD::ADDC:
2648   case ISD::ADDE:
2649   case ISD::SUBC:
2650   case ISD::SUBE:               return LowerADDC_ADDE_SUBC_SUBE(Op, DAG);
2651   }
2652 }
2653
2654 MachineBasicBlock *
2655 SparcTargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
2656                                                  MachineBasicBlock *BB) const {
2657   const TargetInstrInfo &TII = *getTargetMachine().getInstrInfo();
2658   unsigned BROpcode;
2659   unsigned CC;
2660   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
2661   // Figure out the conditional branch opcode to use for this select_cc.
2662   switch (MI->getOpcode()) {
2663   default: llvm_unreachable("Unknown SELECT_CC!");
2664   case SP::SELECT_CC_Int_ICC:
2665   case SP::SELECT_CC_FP_ICC:
2666   case SP::SELECT_CC_DFP_ICC:
2667   case SP::SELECT_CC_QFP_ICC:
2668     BROpcode = SP::BCOND;
2669     break;
2670   case SP::SELECT_CC_Int_FCC:
2671   case SP::SELECT_CC_FP_FCC:
2672   case SP::SELECT_CC_DFP_FCC:
2673   case SP::SELECT_CC_QFP_FCC:
2674     BROpcode = SP::FBCOND;
2675     break;
2676   }
2677
2678   CC = (SPCC::CondCodes)MI->getOperand(3).getImm();
2679
2680   // To "insert" a SELECT_CC instruction, we actually have to insert the diamond
2681   // control-flow pattern.  The incoming instruction knows the destination vreg
2682   // to set, the condition code register to branch on, the true/false values to
2683   // select between, and a branch opcode to use.
2684   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
2685   MachineFunction::iterator It = BB;
2686   ++It;
2687
2688   //  thisMBB:
2689   //  ...
2690   //   TrueVal = ...
2691   //   [f]bCC copy1MBB
2692   //   fallthrough --> copy0MBB
2693   MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
2694   MachineFunction *F = BB->getParent();
2695   MachineBasicBlock *copy0MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
2696   MachineBasicBlock *sinkMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
2697   F->insert(It, copy0MBB);
2698   F->insert(It, sinkMBB);
2699
2700   // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
2701   sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), BB,
2702                   llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
2703                   BB->end());
2704   sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
2705
2706   // Add the true and fallthrough blocks as its successors.
2707   BB->addSuccessor(copy0MBB);
2708   BB->addSuccessor(sinkMBB);
2709
2710   BuildMI(BB, dl, TII.get(BROpcode)).addMBB(sinkMBB).addImm(CC);
2711
2712   //  copy0MBB:
2713   //   %FalseValue = ...
2714   //   # fallthrough to sinkMBB
2715   BB = copy0MBB;
2716
2717   // Update machine-CFG edges
2718   BB->addSuccessor(sinkMBB);
2719
2720   //  sinkMBB:
2721   //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
2722   //  ...
2723   BB = sinkMBB;
2724   BuildMI(*BB, BB->begin(), dl, TII.get(SP::PHI), MI->getOperand(0).getReg())
2725     .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(copy0MBB)
2726     .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(thisMBB);
2727
2728   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
2729   return BB;
2730 }
2731
2732 //===----------------------------------------------------------------------===//
2733 //                         Sparc Inline Assembly Support
2734 //===----------------------------------------------------------------------===//
2735
2736 /// getConstraintType - Given a constraint letter, return the type of
2737 /// constraint it is for this target.
2738 SparcTargetLowering::ConstraintType
2739 SparcTargetLowering::getConstraintType(const std::string &Constraint) const {
2740   if (Constraint.size() == 1) {
2741     switch (Constraint[0]) {
2742     default:  break;
2743     case 'r': return C_RegisterClass;
2744     }
2745   }
2746
2747   return TargetLowering::getConstraintType(Constraint);
2748 }
2749
2750 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>
2751 SparcTargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
2752                                                   MVT VT) const {
2753   if (Constraint.size() == 1) {
2754     switch (Constraint[0]) {
2755     case 'r':
2756       return std::make_pair(0U, &SP::IntRegsRegClass);
2757     }
2758   }
2759
2760   return TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(Constraint, VT);
2761 }
2762
2763 bool
2764 SparcTargetLowering::isOffsetFoldingLegal(const GlobalAddressSDNode *GA) const {
2765   // The Sparc target isn't yet aware of offsets.
2766   return false;
2767 }
2768
2769 void SparcTargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
2770                                              SmallVectorImpl<SDValue>& Results,
2771                                              SelectionDAG &DAG) const {
2772
2773   SDLoc dl(N);
2774
2775   RTLIB::Libcall libCall = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
2776
2777   switch (N->getOpcode()) {
2778   default:
2779     llvm_unreachable("Do not know how to custom type legalize this operation!");
2780
2781   case ISD::FP_TO_SINT:
2782   case ISD::FP_TO_UINT:
2783     // Custom lower only if it involves f128 or i64.
2784     if (N->getOperand(0).getValueType() != MVT::f128
2785         || N->getValueType(0) != MVT::i64)
2786       return;
2787     libCall = ((N->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT)
2788                ? RTLIB::FPTOSINT_F128_I64
2789                : RTLIB::FPTOUINT_F128_I64);
2790
2791     Results.push_back(LowerF128Op(SDValue(N, 0),
2792                                   DAG,
2793                                   getLibcallName(libCall),
2794                                   1));
2795     return;
2796
2797   case ISD::SINT_TO_FP:
2798   case ISD::UINT_TO_FP:
2799     // Custom lower only if it involves f128 or i64.
2800     if (N->getValueType(0) != MVT::f128
2801         || N->getOperand(0).getValueType() != MVT::i64)
2802       return;
2803
2804     libCall = ((N->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP)
2805                ? RTLIB::SINTTOFP_I64_F128
2806                : RTLIB::UINTTOFP_I64_F128);
2807
2808     Results.push_back(LowerF128Op(SDValue(N, 0),
2809                                   DAG,
2810                                   getLibcallName(libCall),
2811                                   1));
2812     return;
2813   }
2814 }