Support UndefValue emission.
[oota-llvm.git] / lib / Target / Sparc / SparcV8ISelSimple.cpp
1 //===-- InstSelectSimple.cpp - A simple instruction selector for SparcV8 --===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines a simple peephole instruction selector for the V8 target
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "SparcV8.h"
15 #include "SparcV8InstrInfo.h"
16 #include "llvm/Support/Debug.h"
17 #include "llvm/Instructions.h"
18 #include "llvm/Pass.h"
19 #include "llvm/Constants.h"
20 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
25 #include "llvm/CodeGen/SSARegMap.h"
26 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
27 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
28 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
29 #include "llvm/Support/CFG.h"
30 using namespace llvm;
31
32 namespace {
33   struct V8ISel : public FunctionPass, public InstVisitor<V8ISel> {
34     TargetMachine &TM;
35     MachineFunction *F;                 // The function we are compiling into
36     MachineBasicBlock *BB;              // The current MBB we are compiling
37
38     std::map<Value*, unsigned> RegMap;  // Mapping between Val's and SSA Regs
39
40     // MBBMap - Mapping between LLVM BB -> Machine BB
41     std::map<const BasicBlock*, MachineBasicBlock*> MBBMap;
42
43     V8ISel(TargetMachine &tm) : TM(tm), F(0), BB(0) {}
44
45     /// runOnFunction - Top level implementation of instruction selection for
46     /// the entire function.
47     ///
48     bool runOnFunction(Function &Fn);
49
50     virtual const char *getPassName() const {
51       return "SparcV8 Simple Instruction Selection";
52     }
53
54     /// emitGEPOperation - Common code shared between visitGetElementPtrInst and
55     /// constant expression GEP support.
56     ///
57     void emitGEPOperation(MachineBasicBlock *BB, MachineBasicBlock::iterator IP,
58                           Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
59                           User::op_iterator IdxEnd, unsigned TargetReg);
60
61     /// emitCastOperation - Common code shared between visitCastInst and
62     /// constant expression cast support.
63     ///
64     void emitCastOperation(MachineBasicBlock *BB,MachineBasicBlock::iterator IP,
65                            Value *Src, const Type *DestTy, unsigned TargetReg);
66
67     /// emitIntegerCast, emitFPToIntegerCast - Helper methods for
68     /// emitCastOperation.
69     ///
70     void emitIntegerCast (MachineBasicBlock *BB, MachineBasicBlock::iterator IP,
71                           const Type *oldTy, unsigned SrcReg, const Type *newTy,
72                           unsigned DestReg);
73     void emitFPToIntegerCast (MachineBasicBlock *BB,
74                               MachineBasicBlock::iterator IP, const Type *oldTy,
75                               unsigned SrcReg, const Type *newTy,
76                               unsigned DestReg);
77
78     /// visitBasicBlock - This method is called when we are visiting a new basic
79     /// block.  This simply creates a new MachineBasicBlock to emit code into
80     /// and adds it to the current MachineFunction.  Subsequent visit* for
81     /// instructions will be invoked for all instructions in the basic block.
82     ///
83     void visitBasicBlock(BasicBlock &LLVM_BB) {
84       BB = MBBMap[&LLVM_BB];
85     }
86
87     void visitBinaryOperator(Instruction &I);
88     void visitShiftInst (ShiftInst &SI) { visitBinaryOperator (SI); }
89     void visitSetCondInst(SetCondInst &I);
90     void visitCallInst(CallInst &I);
91     void visitReturnInst(ReturnInst &I);
92     void visitBranchInst(BranchInst &I);
93     void visitUnreachableInst(UnreachableInst &I) {}
94     void visitCastInst(CastInst &I);
95     void visitLoadInst(LoadInst &I);
96     void visitStoreInst(StoreInst &I);
97     void visitPHINode(PHINode &I) {}      // PHI nodes handled by second pass
98     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
99     void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
100
101     void visitInstruction(Instruction &I) {
102       std::cerr << "Unhandled instruction: " << I;
103       abort();
104     }
105
106     /// LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls - This performs a prepass over the
107     /// function, lowering any calls to unknown intrinsic functions into the
108     /// equivalent LLVM code.
109     void LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Function &F);
110     void visitIntrinsicCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI);
111
112     void LoadArgumentsToVirtualRegs(Function *F);
113
114     /// SelectPHINodes - Insert machine code to generate phis.  This is tricky
115     /// because we have to generate our sources into the source basic blocks,
116     /// not the current one.
117     ///
118     void SelectPHINodes();
119
120     /// copyConstantToRegister - Output the instructions required to put the
121     /// specified constant into the specified register.
122     ///
123     void copyConstantToRegister(MachineBasicBlock *MBB,
124                                 MachineBasicBlock::iterator IP,
125                                 Constant *C, unsigned R);
126
127     /// makeAnotherReg - This method returns the next register number we haven't
128     /// yet used.
129     ///
130     /// Long values are handled somewhat specially.  They are always allocated
131     /// as pairs of 32 bit integer values.  The register number returned is the
132     /// lower 32 bits of the long value, and the regNum+1 is the upper 32 bits
133     /// of the long value.
134     ///
135     unsigned makeAnotherReg(const Type *Ty) {
136       assert(dynamic_cast<const SparcV8RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo()) &&
137              "Current target doesn't have SparcV8 reg info??");
138       const SparcV8RegisterInfo *MRI =
139         static_cast<const SparcV8RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo());
140       if (Ty == Type::LongTy || Ty == Type::ULongTy) {
141         const TargetRegisterClass *RC = MRI->getRegClassForType(Type::IntTy);
142         // Create the lower part
143         F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC);
144         // Create the upper part.
145         return F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC)-1;
146       }
147
148       // Add the mapping of regnumber => reg class to MachineFunction
149       const TargetRegisterClass *RC = MRI->getRegClassForType(Ty);
150       return F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC);
151     }
152
153     unsigned getReg(Value &V) { return getReg (&V); } // allow refs.
154     unsigned getReg(Value *V) {
155       // Just append to the end of the current bb.
156       MachineBasicBlock::iterator It = BB->end();
157       return getReg(V, BB, It);
158     }
159     unsigned getReg(Value *V, MachineBasicBlock *MBB,
160                     MachineBasicBlock::iterator IPt) {
161       unsigned &Reg = RegMap[V];
162       if (Reg == 0) {
163         Reg = makeAnotherReg(V->getType());
164         RegMap[V] = Reg;
165       }
166       // If this operand is a constant, emit the code to copy the constant into
167       // the register here...
168       //
169       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
170         copyConstantToRegister(MBB, IPt, C, Reg);
171         RegMap.erase(V);  // Assign a new name to this constant if ref'd again
172       } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
173         // Move the address of the global into the register
174         unsigned TmpReg = makeAnotherReg(V->getType());
175         BuildMI (*MBB, IPt, V8::SETHIi, 1, TmpReg).addGlobalAddress (GV);
176         BuildMI (*MBB, IPt, V8::ORri, 2, Reg).addReg (TmpReg)
177           .addGlobalAddress (GV);
178         RegMap.erase(V);  // Assign a new name to this address if ref'd again
179       }
180
181       return Reg;
182     }
183
184   };
185 }
186
187 FunctionPass *llvm::createSparcV8SimpleInstructionSelector(TargetMachine &TM) {
188   return new V8ISel(TM);
189 }
190
191 enum TypeClass {
192   cByte, cShort, cInt, cLong, cFloat, cDouble
193 };
194
195 static TypeClass getClass (const Type *T) {
196   switch (T->getTypeID()) {
197     case Type::UByteTyID:  case Type::SByteTyID:  return cByte;
198     case Type::UShortTyID: case Type::ShortTyID:  return cShort;
199     case Type::PointerTyID:
200     case Type::UIntTyID:   case Type::IntTyID:    return cInt;
201     case Type::ULongTyID:  case Type::LongTyID:   return cLong;
202     case Type::FloatTyID:                         return cFloat;
203     case Type::DoubleTyID:                        return cDouble;
204     default:
205       assert (0 && "Type of unknown class passed to getClass?");
206       return cByte;
207   }
208 }
209
210 static TypeClass getClassB(const Type *T) {
211   if (T == Type::BoolTy) return cByte;
212   return getClass(T);
213 }
214
215 /// copyConstantToRegister - Output the instructions required to put the
216 /// specified constant into the specified register.
217 ///
218 void V8ISel::copyConstantToRegister(MachineBasicBlock *MBB,
219                                     MachineBasicBlock::iterator IP,
220                                     Constant *C, unsigned R) {
221   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
222     switch (CE->getOpcode()) {
223     case Instruction::GetElementPtr:
224       emitGEPOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0),
225                        CE->op_begin()+1, CE->op_end(), R);
226       return;
227     case Instruction::Cast:
228       emitCastOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getType(), R);
229       return;
230     default:
231       std::cerr << "Copying this constant expr not yet handled: " << *CE;
232       abort();
233     }
234   } else if (isa<UndefValue>(C)) {
235     BuildMI(*MBB, IP, V8::IMPLICIT_DEF, 0, R);
236     if (getClassB (C->getType ()) == cLong)
237       BuildMI(*MBB, IP, V8::IMPLICIT_DEF, 0, R+1);
238     return;
239   }
240
241   if (C->getType()->isIntegral ()) {
242     uint64_t Val;
243     unsigned Class = getClassB (C->getType ());
244     if (Class == cLong) {
245       unsigned TmpReg = makeAnotherReg (Type::IntTy);
246       unsigned TmpReg2 = makeAnotherReg (Type::IntTy);
247       // Copy the value into the register pair.
248       // R = top(more-significant) half, R+1 = bottom(less-significant) half
249       uint64_t Val = cast<ConstantInt>(C)->getRawValue();
250       copyConstantToRegister(MBB, IP, ConstantUInt::get(Type::UIntTy,
251                              Val >> 32), R);
252       copyConstantToRegister(MBB, IP, ConstantUInt::get(Type::UIntTy,
253                              Val & 0xffffffffU), R+1);
254       return;
255     }
256
257     assert(Class <= cInt && "Type not handled yet!");
258
259     if (C->getType() == Type::BoolTy) {
260       Val = (C == ConstantBool::True);
261     } else {
262       ConstantInt *CI = cast<ConstantInt> (C);
263       Val = CI->getRawValue ();
264     }
265     switch (Class) {
266       case cByte:  Val =  (int8_t) Val; break;
267       case cShort: Val = (int16_t) Val; break;
268       case cInt:   Val = (int32_t) Val; break;
269       default:
270         std::cerr << "Offending constant: " << *C << "\n";
271         assert (0 && "Can't copy this kind of constant into register yet");
272         return;
273     }
274     if (Val == 0) {
275       BuildMI (*MBB, IP, V8::ORrr, 2, R).addReg (V8::G0).addReg(V8::G0);
276     } else if (((int64_t)Val >= -4096) && ((int64_t)Val <= 4095)) {
277       BuildMI (*MBB, IP, V8::ORri, 2, R).addReg (V8::G0).addSImm(Val);
278     } else {
279       unsigned TmpReg = makeAnotherReg (C->getType ());
280       BuildMI (*MBB, IP, V8::SETHIi, 1, TmpReg)
281         .addSImm (((uint32_t) Val) >> 10);
282       BuildMI (*MBB, IP, V8::ORri, 2, R).addReg (TmpReg)
283         .addSImm (((uint32_t) Val) & 0x03ff);
284       return;
285     }
286   } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
287     // We need to spill the constant to memory...
288     MachineConstantPool *CP = F->getConstantPool();
289     unsigned CPI = CP->getConstantPoolIndex(CFP);
290     const Type *Ty = CFP->getType();
291     unsigned TmpReg = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
292     unsigned AddrReg = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
293
294     assert(Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
295     unsigned LoadOpcode = Ty == Type::FloatTy ? V8::LDFri : V8::LDDFri;
296     BuildMI (*MBB, IP, V8::SETHIi, 1, TmpReg).addConstantPoolIndex (CPI);
297     BuildMI (*MBB, IP, V8::ORri, 2, AddrReg).addReg (TmpReg)
298       .addConstantPoolIndex (CPI);
299     BuildMI (*MBB, IP, LoadOpcode, 2, R).addReg (AddrReg).addSImm (0);
300   } else if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
301     // Copy zero (null pointer) to the register.
302     BuildMI (*MBB, IP, V8::ORri, 2, R).addReg (V8::G0).addSImm (0);
303   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C)) {
304     // Copy it with a SETHI/OR pair; the JIT + asmwriter should recognize
305     // that SETHI %reg,global == SETHI %reg,%hi(global) and 
306     // OR %reg,global,%reg == OR %reg,%lo(global),%reg.
307     unsigned TmpReg = makeAnotherReg (C->getType ());
308     BuildMI (*MBB, IP, V8::SETHIi, 1, TmpReg).addGlobalAddress(GV);
309     BuildMI (*MBB, IP, V8::ORri, 2, R).addReg(TmpReg).addGlobalAddress(GV);
310   } else {
311     std::cerr << "Offending constant: " << *C << "\n";
312     assert (0 && "Can't copy this kind of constant into register yet");
313   }
314 }
315
316 void V8ISel::LoadArgumentsToVirtualRegs (Function *LF) {
317   unsigned ArgOffset;
318   static const unsigned IncomingArgRegs[] = { V8::I0, V8::I1, V8::I2,
319     V8::I3, V8::I4, V8::I5 };
320   // Add IMPLICIT_DEFs of input regs.
321   ArgOffset = 0;
322   for (Function::aiterator I = LF->abegin(), E = LF->aend();
323        I != E && ArgOffset < 6; ++I, ++ArgOffset) {
324     unsigned Reg = getReg(*I);
325     switch (getClassB(I->getType())) {
326     case cByte:
327     case cShort:
328     case cInt:
329     case cFloat:
330       BuildMI(BB, V8::IMPLICIT_DEF, 0, IncomingArgRegs[ArgOffset]);
331       break;
332     case cDouble:
333     case cLong:
334       // Double and Long use register pairs.
335       BuildMI(BB, V8::IMPLICIT_DEF, 0, IncomingArgRegs[ArgOffset]);
336       ++ArgOffset;
337       if (ArgOffset < 6)
338         BuildMI(BB, V8::IMPLICIT_DEF, 0, IncomingArgRegs[ArgOffset]);
339       break;
340     default:
341       assert (0 && "type not handled");
342       return;
343     }
344   }
345
346   ArgOffset = 0;
347   for (Function::aiterator I = LF->abegin(), E = LF->aend(); I != E;
348        ++I, ++ArgOffset) {
349     unsigned Reg = getReg(*I);
350     if (ArgOffset < 6) {
351
352       switch (getClassB(I->getType())) {
353       case cByte:
354       case cShort:
355       case cInt:
356         BuildMI(BB, V8::ORrr, 2, Reg).addReg (V8::G0)
357           .addReg (IncomingArgRegs[ArgOffset]);
358         break;
359       case cFloat: {
360         // Single-fp args are passed in integer registers; go through
361         // memory to get them into FP registers. (Bleh!)
362         unsigned FltAlign = TM.getTargetData().getFloatAlignment();
363         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(4, FltAlign);
364         BuildMI (BB, V8::ST, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
365           .addReg (IncomingArgRegs[ArgOffset]);
366         BuildMI (BB, V8::LDFri, 2, Reg).addFrameIndex (FI).addSImm (0);
367         break;
368       }
369       case cDouble: {
370         // Double-fp args are passed in pairs of integer registers; go through
371         // memory to get them into FP registers. (Double bleh!)
372         unsigned DblAlign = TM.getTargetData().getDoubleAlignment();
373         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(8, DblAlign);
374         BuildMI (BB, V8::ST, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
375           .addReg (IncomingArgRegs[ArgOffset]);
376         ++ArgOffset;
377         BuildMI (BB, V8::ST, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (4)
378           .addReg (IncomingArgRegs[ArgOffset]);
379         BuildMI (BB, V8::LDDFri, 2, Reg).addFrameIndex (FI).addSImm (0);
380         break;
381       }
382       default:
383         // FIXME: handle cLong
384         assert (0 && "64-bit int (long/ulong) function args not handled");
385         return;
386       }
387
388     } else {
389
390       switch (getClassB(I->getType())) {
391       case cByte:
392       case cShort:
393       case cInt: {
394         int FI = F->getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, 68 + (4 * ArgOffset));
395         BuildMI (BB, V8::LD, 2, Reg).addFrameIndex (FI).addSImm(0);
396         break;
397       }
398       case cFloat: {
399         int FI = F->getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, 68 + (4 * ArgOffset));
400         BuildMI (BB, V8::LDFri, 2, Reg).addFrameIndex (FI).addSImm(0);
401         break;
402       }
403       case cDouble: {
404         int FI = F->getFrameInfo()->CreateFixedObject(8, 68 + (4 * ArgOffset));
405         BuildMI (BB, V8::LDDFri, 2, Reg).addFrameIndex (FI).addSImm(0);
406         break;
407       }
408       default:
409         // FIXME: handle cLong
410         assert (0 && "64-bit integer (long/ulong) function args not handled");
411         return;
412       }
413     }
414   }
415
416 }
417
418 void V8ISel::SelectPHINodes() {
419   const TargetInstrInfo &TII = *TM.getInstrInfo();
420   const Function &LF = *F->getFunction();  // The LLVM function...
421   for (Function::const_iterator I = LF.begin(), E = LF.end(); I != E; ++I) {
422     const BasicBlock *BB = I;
423     MachineBasicBlock &MBB = *MBBMap[I];
424
425     // Loop over all of the PHI nodes in the LLVM basic block...
426     MachineBasicBlock::iterator PHIInsertPoint = MBB.begin();
427     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin();
428          PHINode *PN = const_cast<PHINode*>(dyn_cast<PHINode>(I)); ++I) {
429
430       // Create a new machine instr PHI node, and insert it.
431       unsigned PHIReg = getReg(*PN);
432       MachineInstr *PhiMI = BuildMI(MBB, PHIInsertPoint,
433                                     V8::PHI, PN->getNumOperands(), PHIReg);
434
435       MachineInstr *LongPhiMI = 0;
436       if (PN->getType() == Type::LongTy || PN->getType() == Type::ULongTy)
437         LongPhiMI = BuildMI(MBB, PHIInsertPoint,
438                             V8::PHI, PN->getNumOperands(), PHIReg+1);
439
440       // PHIValues - Map of blocks to incoming virtual registers.  We use this
441       // so that we only initialize one incoming value for a particular block,
442       // even if the block has multiple entries in the PHI node.
443       //
444       std::map<MachineBasicBlock*, unsigned> PHIValues;
445
446       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
447         MachineBasicBlock *PredMBB = 0;
448         for (MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB.pred_begin (),
449              PE = MBB.pred_end (); PI != PE; ++PI)
450           if (PN->getIncomingBlock(i) == (*PI)->getBasicBlock()) {
451             PredMBB = *PI;
452             break;
453           }
454         assert (PredMBB && "Couldn't find incoming machine-cfg edge for phi");
455         
456         unsigned ValReg;
457         std::map<MachineBasicBlock*, unsigned>::iterator EntryIt =
458           PHIValues.lower_bound(PredMBB);
459
460         if (EntryIt != PHIValues.end() && EntryIt->first == PredMBB) {
461           // We already inserted an initialization of the register for this
462           // predecessor.  Recycle it.
463           ValReg = EntryIt->second;
464
465         } else {        
466           // Get the incoming value into a virtual register.
467           //
468           Value *Val = PN->getIncomingValue(i);
469
470           // If this is a constant or GlobalValue, we may have to insert code
471           // into the basic block to compute it into a virtual register.
472           if ((isa<Constant>(Val) && !isa<ConstantExpr>(Val)) ||
473               isa<GlobalValue>(Val)) {
474             // Simple constants get emitted at the end of the basic block,
475             // before any terminator instructions.  We "know" that the code to
476             // move a constant into a register will never clobber any flags.
477             ValReg = getReg(Val, PredMBB, PredMBB->getFirstTerminator());
478           } else {
479             // Because we don't want to clobber any values which might be in
480             // physical registers with the computation of this constant (which
481             // might be arbitrarily complex if it is a constant expression),
482             // just insert the computation at the top of the basic block.
483             MachineBasicBlock::iterator PI = PredMBB->begin();
484             
485             // Skip over any PHI nodes though!
486             while (PI != PredMBB->end() && PI->getOpcode() == V8::PHI)
487               ++PI;
488             
489             ValReg = getReg(Val, PredMBB, PI);
490           }
491
492           // Remember that we inserted a value for this PHI for this predecessor
493           PHIValues.insert(EntryIt, std::make_pair(PredMBB, ValReg));
494         }
495
496         PhiMI->addRegOperand(ValReg);
497         PhiMI->addMachineBasicBlockOperand(PredMBB);
498         if (LongPhiMI) {
499           LongPhiMI->addRegOperand(ValReg+1);
500           LongPhiMI->addMachineBasicBlockOperand(PredMBB);
501         }
502       }
503
504       // Now that we emitted all of the incoming values for the PHI node, make
505       // sure to reposition the InsertPoint after the PHI that we just added.
506       // This is needed because we might have inserted a constant into this
507       // block, right after the PHI's which is before the old insert point!
508       PHIInsertPoint = LongPhiMI ? LongPhiMI : PhiMI;
509       ++PHIInsertPoint;
510     }
511   }
512 }
513
514 bool V8ISel::runOnFunction(Function &Fn) {
515   // First pass over the function, lower any unknown intrinsic functions
516   // with the IntrinsicLowering class.
517   LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Fn);
518   
519   F = &MachineFunction::construct(&Fn, TM);
520   
521   // Create all of the machine basic blocks for the function...
522   for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
523     F->getBasicBlockList().push_back(MBBMap[I] = new MachineBasicBlock(I));
524   
525   BB = &F->front();
526   
527   // Set up a frame object for the return address.  This is used by the
528   // llvm.returnaddress & llvm.frameaddress intrinisics.
529   //ReturnAddressIndex = F->getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, -4);
530   
531   // Copy incoming arguments off of the stack and out of fixed registers.
532   LoadArgumentsToVirtualRegs(&Fn);
533   
534   // Instruction select everything except PHI nodes
535   visit(Fn);
536   
537   // Select the PHI nodes
538   SelectPHINodes();
539   
540   RegMap.clear();
541   MBBMap.clear();
542   F = 0;
543   // We always build a machine code representation for the function
544   return true;
545 }
546
547 void V8ISel::visitCastInst(CastInst &I) {
548   Value *Op = I.getOperand(0);
549   unsigned DestReg = getReg(I);
550   MachineBasicBlock::iterator MI = BB->end();
551   emitCastOperation(BB, MI, Op, I.getType(), DestReg);
552 }
553
554
555 void V8ISel::emitIntegerCast (MachineBasicBlock *BB,
556                               MachineBasicBlock::iterator IP, const Type *oldTy,
557                               unsigned SrcReg, const Type *newTy,
558                               unsigned DestReg) {
559   if (oldTy == newTy) {
560     // No-op cast - just emit a copy; assume the reg. allocator will zap it.
561     BuildMI (*BB, IP, V8::ORrr, 2, DestReg).addReg (V8::G0).addReg(SrcReg);
562     return;
563   }
564   // Emit left-shift, then right-shift to sign- or zero-extend.
565   unsigned TmpReg = makeAnotherReg (newTy);
566   unsigned shiftWidth = 32 - (8 * TM.getTargetData ().getTypeSize (newTy));
567   BuildMI (*BB, IP, V8::SLLri, 2, TmpReg).addZImm (shiftWidth).addReg(SrcReg);
568   if (newTy->isSigned ()) { // sign-extend with SRA
569     BuildMI(*BB, IP, V8::SRAri, 2, DestReg).addZImm (shiftWidth).addReg(TmpReg);
570   } else { // zero-extend with SRL
571     BuildMI(*BB, IP, V8::SRLri, 2, DestReg).addZImm (shiftWidth).addReg(TmpReg);
572   }
573 }
574
575 void V8ISel::emitFPToIntegerCast (MachineBasicBlock *BB,
576                                   MachineBasicBlock::iterator IP,
577                                   const Type *oldTy, unsigned SrcReg,
578                                   const Type *newTy, unsigned DestReg) {
579   unsigned FPCastOpcode, FPStoreOpcode, FPSize, FPAlign;
580   unsigned oldTyClass = getClassB(oldTy);
581   if (oldTyClass == cFloat) { 
582     FPCastOpcode = V8::FSTOI; FPStoreOpcode = V8::STFri; FPSize = 4; 
583     FPAlign = TM.getTargetData().getFloatAlignment();
584   } else { // it's a double
585     FPCastOpcode = V8::FDTOI; FPStoreOpcode = V8::STDFri; FPSize = 8; 
586     FPAlign = TM.getTargetData().getDoubleAlignment();
587   }
588   unsigned TempReg = makeAnotherReg (oldTy);
589   BuildMI (*BB, IP, FPCastOpcode, 1, TempReg).addReg (SrcReg);
590   int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(FPSize, FPAlign);
591   BuildMI (*BB, IP, FPStoreOpcode, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
592     .addReg (TempReg);
593   unsigned TempReg2 = makeAnotherReg (newTy);
594   BuildMI (*BB, IP, V8::LD, 3, TempReg2).addFrameIndex (FI).addSImm (0);
595   emitIntegerCast (BB, IP, Type::IntTy, TempReg2, newTy, DestReg);
596 }
597
598 /// emitCastOperation - Common code shared between visitCastInst and constant
599 /// expression cast support.
600 ///
601 void V8ISel::emitCastOperation(MachineBasicBlock *BB,
602                                MachineBasicBlock::iterator IP, Value *Src,
603                                const Type *DestTy, unsigned DestReg) {
604   const Type *SrcTy = Src->getType();
605   unsigned SrcClass = getClassB(SrcTy);
606   unsigned DestClass = getClassB(DestTy);
607   unsigned SrcReg = getReg(Src, BB, IP);
608
609   const Type *oldTy = SrcTy;
610   const Type *newTy = DestTy;
611   unsigned oldTyClass = SrcClass;
612   unsigned newTyClass = DestClass;
613
614   if (oldTyClass < cLong && newTyClass < cLong) {
615     emitIntegerCast (BB, IP, oldTy, SrcReg, newTy, DestReg);
616   } else switch (newTyClass) {
617     case cByte:
618     case cShort:
619     case cInt:
620       switch (oldTyClass) {
621       case cFloat: 
622       case cDouble:
623         emitFPToIntegerCast (BB, IP, oldTy, SrcReg, newTy, DestReg);
624         break;
625       default: goto not_yet;
626       }
627       return;
628
629     case cFloat:
630       switch (oldTyClass) {
631       case cLong: goto not_yet;
632       case cFloat:
633         BuildMI (*BB, IP, V8::FMOVS, 1, DestReg).addReg (SrcReg);
634         break;
635       case cDouble:
636         BuildMI (*BB, IP, V8::FDTOS, 1, DestReg).addReg (SrcReg);
637         break;
638       default: {
639         unsigned FltAlign = TM.getTargetData().getFloatAlignment();
640         // cast integer type to float.  Store it to a stack slot and then load
641         // it using ldf into a floating point register. then do fitos.
642         unsigned TmpReg = makeAnotherReg (newTy);
643         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(4, FltAlign);
644         BuildMI (*BB, IP, V8::ST, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
645           .addReg (SrcReg);
646         BuildMI (*BB, IP, V8::LDFri, 2, TmpReg).addFrameIndex (FI).addSImm (0);
647         BuildMI (*BB, IP, V8::FITOS, 1, DestReg).addReg(TmpReg);
648         break;
649       }
650       }
651       return;
652
653     case cDouble:
654       switch (oldTyClass) {
655       case cLong: goto not_yet;
656       case cFloat:
657         BuildMI (*BB, IP, V8::FSTOD, 1, DestReg).addReg (SrcReg);
658         break;
659       case cDouble: // use double move pseudo-instr
660         BuildMI (*BB, IP, V8::FpMOVD, 1, DestReg).addReg (SrcReg);
661         break;
662       default: {
663         unsigned DoubleAlignment = TM.getTargetData().getDoubleAlignment();
664         unsigned TmpReg = makeAnotherReg (newTy);
665         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(8, DoubleAlignment);
666         BuildMI (*BB, IP, V8::ST, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
667           .addReg (SrcReg);
668         BuildMI (*BB, IP, V8::LDDFri, 2, TmpReg).addFrameIndex (FI).addSImm (0);
669         BuildMI (*BB, IP, V8::FITOD, 1, DestReg).addReg(TmpReg);
670         break;
671       }
672       }
673       return;
674
675     case cLong:
676       switch (oldTyClass) {
677       case cLong:
678         // Just copy it
679         BuildMI (*BB, IP, V8::ORrr, 2, DestReg).addReg (V8::G0).addReg (SrcReg);
680         BuildMI (*BB, IP, V8::ORrr, 2, DestReg+1).addReg (V8::G0)
681           .addReg (SrcReg+1);
682         break;
683       default: goto not_yet;
684       }
685       return;
686
687     default: goto not_yet;
688   }
689   return;
690 not_yet:
691   std::cerr << "Sorry, cast still unsupported: SrcTy = " << *SrcTy
692             << ", DestTy = " << *DestTy << "\n";
693   abort ();
694 }
695
696 void V8ISel::visitLoadInst(LoadInst &I) {
697   unsigned DestReg = getReg (I);
698   unsigned PtrReg = getReg (I.getOperand (0));
699   switch (getClassB (I.getType ())) {
700    case cByte:
701     if (I.getType ()->isSigned ())
702       BuildMI (BB, V8::LDSB, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
703     else
704       BuildMI (BB, V8::LDUB, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
705     return;
706    case cShort:
707     if (I.getType ()->isSigned ())
708       BuildMI (BB, V8::LDSH, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
709     else
710       BuildMI (BB, V8::LDUH, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
711     return;
712    case cInt:
713     BuildMI (BB, V8::LD, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
714     return;
715    case cLong:
716     BuildMI (BB, V8::LD, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
717     BuildMI (BB, V8::LD, 2, DestReg+1).addReg (PtrReg).addSImm(4);
718     return;
719    case cFloat:
720     BuildMI (BB, V8::LDFri, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
721     return;
722    case cDouble:
723     BuildMI (BB, V8::LDDFri, 2, DestReg).addReg (PtrReg).addSImm(0);
724     return;
725    default:
726     std::cerr << "Load instruction not handled: " << I;
727     abort ();
728     return;
729   }
730 }
731
732 void V8ISel::visitStoreInst(StoreInst &I) {
733   Value *SrcVal = I.getOperand (0);
734   unsigned SrcReg = getReg (SrcVal);
735   unsigned PtrReg = getReg (I.getOperand (1));
736   switch (getClassB (SrcVal->getType ())) {
737    case cByte:
738     BuildMI (BB, V8::STB, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
739     return;
740    case cShort:
741     BuildMI (BB, V8::STH, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
742     return;
743    case cInt:
744     BuildMI (BB, V8::ST, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
745     return;
746    case cLong:
747     BuildMI (BB, V8::ST, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
748     BuildMI (BB, V8::ST, 3).addReg (PtrReg).addSImm (4).addReg (SrcReg+1);
749     return;
750    case cFloat:
751     BuildMI (BB, V8::STFri, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
752     return;
753    case cDouble:
754     BuildMI (BB, V8::STDFri, 3).addReg (PtrReg).addSImm (0).addReg (SrcReg);
755     return;
756    default:
757     std::cerr << "Store instruction not handled: " << I;
758     abort ();
759     return;
760   }
761 }
762
763 void V8ISel::visitCallInst(CallInst &I) {
764   MachineInstr *TheCall;
765   // Is it an intrinsic function call?
766   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
767     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
768       visitIntrinsicCall(ID, I);   // Special intrinsics are not handled here
769       return;
770     }
771   }
772
773   unsigned extraStack = 0;
774   // How much extra call stack will we need?
775   for (unsigned i = 7; i < I.getNumOperands (); ++i) {
776     switch (getClassB (I.getOperand (i)->getType ())) {
777       case cLong: extraStack += 8; break;
778       case cFloat: extraStack += 4; break;
779       case cDouble: extraStack += 8; break;
780       default: extraStack += 4; break;
781     }
782   }
783
784   // Deal with args
785   static const unsigned OutgoingArgRegs[] = { V8::O0, V8::O1, V8::O2, V8::O3,
786     V8::O4, V8::O5 };
787   const unsigned *OAR = &OutgoingArgRegs[0];
788   for (unsigned i = 1; i < I.getNumOperands (); ++i) {
789     unsigned ArgReg = getReg (I.getOperand (i));
790     if (i < 7) {
791       if (getClassB (I.getOperand (i)->getType ()) < cLong) {
792         // Schlep it over into the incoming arg register
793         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, *OAR++).addReg (V8::G0)
794           .addReg (ArgReg);
795       } else if (getClassB (I.getOperand (i)->getType ()) == cFloat) {
796         // Single-fp args are passed in integer registers; go through
797         // memory to get them out of FP registers. (Bleh!)
798         unsigned FltAlign = TM.getTargetData().getFloatAlignment();
799         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(4, FltAlign);
800         BuildMI (BB, V8::STFri, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
801           .addReg (ArgReg);
802         BuildMI (BB, V8::LD, 2, *OAR++).addFrameIndex (FI)
803           .addSImm (0);
804       } else if (getClassB (I.getOperand (i)->getType ()) == cDouble) {
805         // Double-fp args are passed in pairs of integer registers; go through
806         // memory to get them out of FP registers. (Bleh!)
807         assert (i <= 5 && "Can't deal with double-fp args past #5 yet");
808         unsigned DblAlign = TM.getTargetData().getDoubleAlignment();
809         int FI = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(8, DblAlign);
810         BuildMI (BB, V8::STDFri, 3).addFrameIndex (FI).addSImm (0)
811           .addReg (ArgReg);
812         BuildMI (BB, V8::LD, 2, *OAR++).addFrameIndex (FI)
813           .addSImm (0);
814         BuildMI (BB, V8::LD, 2, *OAR++).addFrameIndex (FI)
815           .addSImm (4);
816       } else if (getClassB (I.getOperand (i)->getType ()) == cLong) {
817         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, *OAR++).addReg (V8::G0)
818           .addReg (ArgReg);
819         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, *OAR++).addReg (V8::G0)
820           .addReg (ArgReg+1);
821       } else {
822         assert (0 && "Unknown class?!");
823       }
824     } else {
825       if (i == 7 && extraStack)
826         BuildMI (BB, V8::ADJCALLSTACKDOWN, 1).addImm (extraStack);
827       // Store arg into designated outgoing-arg stack slot
828       if (getClassB (I.getOperand (i)->getType ()) < cLong) {
829         BuildMI (BB, V8::ST, 3).addReg (V8::SP).addSImm (64+4*i)
830           .addReg (ArgReg);
831       } else {
832         assert (0 && "can't push this kind of excess arg on stack yet");
833       }
834     }
835   }
836
837   // Emit call instruction
838   if (Function *F = I.getCalledFunction ()) {
839     BuildMI (BB, V8::CALL, 1).addGlobalAddress (F, true);
840   } else {  // Emit an indirect call...
841     unsigned Reg = getReg (I.getCalledValue ());
842     BuildMI (BB, V8::JMPLrr, 3, V8::O7).addReg (Reg).addReg (V8::G0);
843   }
844
845   if (extraStack) BuildMI (BB, V8::ADJCALLSTACKUP, 1).addImm (extraStack);
846
847   // Deal w/ return value: schlep it over into the destination register
848   if (I.getType () == Type::VoidTy)
849     return;
850   unsigned DestReg = getReg (I);
851   switch (getClassB (I.getType ())) {
852     case cByte:
853     case cShort:
854     case cInt:
855       BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, DestReg).addReg(V8::G0).addReg(V8::O0);
856       break;
857     case cFloat:
858       BuildMI (BB, V8::FMOVS, 2, DestReg).addReg(V8::F0);
859       break;
860     case cDouble:
861       BuildMI (BB, V8::FpMOVD, 2, DestReg).addReg(V8::D0);
862       break;
863     case cLong:
864       BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, DestReg).addReg(V8::G0).addReg(V8::O0);
865       BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, DestReg+1).addReg(V8::G0).addReg(V8::O1);
866       break;
867     default:
868       std::cerr << "Return type of call instruction not handled: " << I;
869       abort ();
870   }
871 }
872
873 void V8ISel::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
874   if (I.getNumOperands () == 1) {
875     unsigned RetValReg = getReg (I.getOperand (0));
876     switch (getClassB (I.getOperand (0)->getType ())) {
877       case cByte:
878       case cShort:
879       case cInt:
880         // Schlep it over into i0 (where it will become o0 after restore).
881         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, V8::I0).addReg(V8::G0).addReg(RetValReg);
882         break;
883       case cFloat:
884         BuildMI (BB, V8::FMOVS, 1, V8::F0).addReg(RetValReg);
885         break;
886       case cDouble:
887         BuildMI (BB, V8::FpMOVD, 1, V8::D0).addReg(RetValReg);
888         break;
889       case cLong:
890         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, V8::I0).addReg(V8::G0).addReg(RetValReg);
891         BuildMI (BB, V8::ORrr, 2, V8::I1).addReg(V8::G0).addReg(RetValReg+1);
892         break;
893       default:
894         std::cerr << "Return instruction of this type not handled: " << I;
895         abort ();
896     }
897   }
898
899   // Just emit a 'retl' instruction to return.
900   BuildMI(BB, V8::RETL, 0);
901   return;
902 }
903
904 static inline BasicBlock *getBlockAfter(BasicBlock *BB) {
905   Function::iterator I = BB; ++I;  // Get iterator to next block
906   return I != BB->getParent()->end() ? &*I : 0;
907 }
908
909 /// visitBranchInst - Handles conditional and unconditional branches.
910 ///
911 void V8ISel::visitBranchInst(BranchInst &I) {
912   BasicBlock *takenSucc = I.getSuccessor (0);
913   MachineBasicBlock *takenSuccMBB = MBBMap[takenSucc];
914   BB->addSuccessor (takenSuccMBB);
915   if (I.isConditional()) {  // conditional branch
916     BasicBlock *notTakenSucc = I.getSuccessor (1);
917     MachineBasicBlock *notTakenSuccMBB = MBBMap[notTakenSucc];
918     BB->addSuccessor (notTakenSuccMBB);
919
920     // CondReg=(<condition>);
921     // If (CondReg==0) goto notTakenSuccMBB;
922     unsigned CondReg = getReg (I.getCondition ());
923     BuildMI (BB, V8::CMPri, 2).addSImm (0).addReg (CondReg);
924     BuildMI (BB, V8::BE, 1).addMBB (notTakenSuccMBB);
925   }
926   // goto takenSuccMBB;
927   BuildMI (BB, V8::BA, 1).addMBB (takenSuccMBB);
928 }
929
930 /// emitGEPOperation - Common code shared between visitGetElementPtrInst and
931 /// constant expression GEP support.
932 ///
933 void V8ISel::emitGEPOperation (MachineBasicBlock *MBB,
934                                MachineBasicBlock::iterator IP,
935                                Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
936                                User::op_iterator IdxEnd, unsigned TargetReg) {
937   const TargetData &TD = TM.getTargetData ();
938   const Type *Ty = Src->getType ();
939   unsigned basePtrReg = getReg (Src, MBB, IP);
940
941   // GEPs have zero or more indices; we must perform a struct access
942   // or array access for each one.
943   for (GetElementPtrInst::op_iterator oi = IdxBegin, oe = IdxEnd; oi != oe;
944        ++oi) {
945     Value *idx = *oi;
946     unsigned nextBasePtrReg = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
947     if (const StructType *StTy = dyn_cast<StructType> (Ty)) {
948       // It's a struct access.  idx is the index into the structure,
949       // which names the field. Use the TargetData structure to
950       // pick out what the layout of the structure is in memory.
951       // Use the (constant) structure index's value to find the
952       // right byte offset from the StructLayout class's list of
953       // structure member offsets.
954       unsigned fieldIndex = cast<ConstantUInt> (idx)->getValue ();
955       unsigned memberOffset =
956         TD.getStructLayout (StTy)->MemberOffsets[fieldIndex];
957       // Emit an ADD to add memberOffset to the basePtr.
958       BuildMI (*MBB, IP, V8::ADDri, 2,
959                nextBasePtrReg).addReg (basePtrReg).addZImm (memberOffset);
960       // The next type is the member of the structure selected by the
961       // index.
962       Ty = StTy->getElementType (fieldIndex);
963     } else if (const SequentialType *SqTy = dyn_cast<SequentialType> (Ty)) {
964       // It's an array or pointer access: [ArraySize x ElementType].
965       // We want to add basePtrReg to (idxReg * sizeof ElementType). First, we
966       // must find the size of the pointed-to type (Not coincidentally, the next
967       // type is the type of the elements in the array).
968       Ty = SqTy->getElementType ();
969       unsigned elementSize = TD.getTypeSize (Ty);
970       unsigned idxReg = getReg (idx, MBB, IP);
971       unsigned OffsetReg = makeAnotherReg (Type::IntTy);
972       unsigned elementSizeReg = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
973       copyConstantToRegister (MBB, IP,
974         ConstantUInt::get(Type::UIntTy, elementSize), elementSizeReg);
975       // Emit a SMUL to multiply the register holding the index by
976       // elementSize, putting the result in OffsetReg.
977       BuildMI (*MBB, IP, V8::SMULrr, 2,
978                OffsetReg).addReg (elementSizeReg).addReg (idxReg);
979       // Emit an ADD to add OffsetReg to the basePtr.
980       BuildMI (*MBB, IP, V8::ADDrr, 2,
981                nextBasePtrReg).addReg (basePtrReg).addReg (OffsetReg);
982     }
983     basePtrReg = nextBasePtrReg;
984   }
985   // After we have processed all the indices, the result is left in
986   // basePtrReg.  Move it to the register where we were expected to
987   // put the answer.
988   BuildMI (BB, V8::ORrr, 1, TargetReg).addReg (V8::G0).addReg (basePtrReg);
989 }
990
991 void V8ISel::visitGetElementPtrInst (GetElementPtrInst &I) {
992   unsigned outputReg = getReg (I);
993   emitGEPOperation (BB, BB->end (), I.getOperand (0),
994                     I.op_begin ()+1, I.op_end (), outputReg);
995 }
996
997
998 void V8ISel::visitBinaryOperator (Instruction &I) {
999   unsigned DestReg = getReg (I);
1000   unsigned Op0Reg = getReg (I.getOperand (0));
1001   unsigned Op1Reg = getReg (I.getOperand (1));
1002
1003   unsigned Class = getClassB (I.getType());
1004   unsigned OpCase = ~0;
1005
1006   if (Class > cLong) {
1007     switch (I.getOpcode ()) {
1008     case Instruction::Add: OpCase = 0; break;
1009     case Instruction::Sub: OpCase = 1; break;
1010     case Instruction::Mul: OpCase = 2; break;
1011     case Instruction::Div: OpCase = 3; break;
1012     default: visitInstruction (I); return;
1013     }
1014     static unsigned Opcodes[] = { V8::FADDS, V8::FADDD,
1015                                   V8::FSUBS, V8::FSUBD,
1016                                   V8::FMULS, V8::FMULD,
1017                                   V8::FDIVS, V8::FDIVD };
1018     BuildMI (BB, Opcodes[2*OpCase + (Class - cFloat)], 2, DestReg)
1019       .addReg (Op0Reg).addReg (Op1Reg);
1020     return;
1021   }
1022
1023   unsigned ResultReg = DestReg;
1024   if (Class != cInt && Class != cLong)
1025     ResultReg = makeAnotherReg (I.getType ());
1026
1027   if (Class == cLong) {
1028     DEBUG (std::cerr << "Class = cLong\n");
1029     DEBUG (std::cerr << "Op0Reg = " << Op0Reg << ", " << Op0Reg+1 << "\n");
1030     DEBUG (std::cerr << "Op1Reg = " << Op1Reg << ", " << Op1Reg+1 << "\n");
1031     DEBUG (std::cerr << "ResultReg = " << ResultReg << ", " << ResultReg+1 << "\n");
1032     DEBUG (std::cerr << "DestReg = " << DestReg << ", " << DestReg+1 <<  "\n");
1033   }
1034
1035   // FIXME: support long, ulong.
1036   switch (I.getOpcode ()) {
1037   case Instruction::Add: OpCase = 0; break;
1038   case Instruction::Sub: OpCase = 1; break;
1039   case Instruction::Mul: OpCase = 2; break;
1040   case Instruction::And: OpCase = 3; break;
1041   case Instruction::Or:  OpCase = 4; break;
1042   case Instruction::Xor: OpCase = 5; break;
1043   case Instruction::Shl: OpCase = 6; break;
1044   case Instruction::Shr: OpCase = 7+I.getType()->isSigned(); break;
1045
1046   case Instruction::Div:
1047   case Instruction::Rem: {
1048     unsigned Dest = ResultReg;
1049     if (I.getOpcode() == Instruction::Rem)
1050       Dest = makeAnotherReg(I.getType());
1051
1052     // FIXME: this is probably only right for 32 bit operands.
1053     if (I.getType ()->isSigned()) {
1054       unsigned Tmp = makeAnotherReg (I.getType ());
1055       // Sign extend into the Y register
1056       BuildMI (BB, V8::SRAri, 2, Tmp).addReg (Op0Reg).addZImm (31);
1057       BuildMI (BB, V8::WRrr, 2, V8::Y).addReg (Tmp).addReg (V8::G0);
1058       BuildMI (BB, V8::SDIVrr, 2, Dest).addReg (Op0Reg).addReg (Op1Reg);
1059     } else {
1060       // Zero extend into the Y register, ie, just set it to zero
1061       BuildMI (BB, V8::WRrr, 2, V8::Y).addReg (V8::G0).addReg (V8::G0);
1062       BuildMI (BB, V8::UDIVrr, 2, Dest).addReg (Op0Reg).addReg (Op1Reg);
1063     }
1064
1065     if (I.getOpcode() == Instruction::Rem) {
1066       unsigned Tmp = makeAnotherReg (I.getType ());
1067       BuildMI (BB, V8::SMULrr, 2, Tmp).addReg(Dest).addReg(Op1Reg);
1068       BuildMI (BB, V8::SUBrr, 2, ResultReg).addReg(Op0Reg).addReg(Tmp);
1069     }
1070     break;
1071   }
1072   default:
1073     visitInstruction (I);
1074     return;
1075   }
1076
1077   static const unsigned Opcodes[] = {
1078     V8::ADDrr, V8::SUBrr, V8::SMULrr, V8::ANDrr, V8::ORrr, V8::XORrr,
1079     V8::SLLrr, V8::SRLrr, V8::SRArr
1080   };
1081   if (OpCase != ~0U) {
1082     BuildMI (BB, Opcodes[OpCase], 2, ResultReg).addReg (Op0Reg).addReg (Op1Reg);
1083   }
1084
1085   switch (getClassB (I.getType ())) {
1086     case cByte: 
1087       if (I.getType ()->isSigned ()) { // add byte
1088         BuildMI (BB, V8::ANDri, 2, DestReg).addReg (ResultReg).addZImm (0xff);
1089       } else { // add ubyte
1090         unsigned TmpReg = makeAnotherReg (I.getType ());
1091         BuildMI (BB, V8::SLLri, 2, TmpReg).addReg (ResultReg).addZImm (24);
1092         BuildMI (BB, V8::SRAri, 2, DestReg).addReg (TmpReg).addZImm (24);
1093       }
1094       break;
1095     case cShort:
1096       if (I.getType ()->isSigned ()) { // add short
1097         unsigned TmpReg = makeAnotherReg (I.getType ());
1098         BuildMI (BB, V8::SLLri, 2, TmpReg).addReg (ResultReg).addZImm (16);
1099         BuildMI (BB, V8::SRAri, 2, DestReg).addReg (TmpReg).addZImm (16);
1100       } else { // add ushort
1101         unsigned TmpReg = makeAnotherReg (I.getType ());
1102         BuildMI (BB, V8::SLLri, 2, TmpReg).addReg (ResultReg).addZImm (16);
1103         BuildMI (BB, V8::SRLri, 2, DestReg).addReg (TmpReg).addZImm (16);
1104       }
1105       break;
1106     case cInt:
1107       // Nothing to do here.
1108       break;
1109     case cLong:
1110       // Only support and, or, xor.
1111       if (OpCase < 3 || OpCase > 5) {
1112         visitInstruction (I);
1113         return;
1114       }
1115       // Do the other half of the value:
1116       BuildMI (BB, Opcodes[OpCase], 2, ResultReg+1).addReg (Op0Reg+1)
1117         .addReg (Op1Reg+1);
1118       break;
1119     default:
1120       visitInstruction (I);
1121   }
1122 }
1123
1124 void V8ISel::visitSetCondInst(SetCondInst &I) {
1125   unsigned Op0Reg = getReg (I.getOperand (0));
1126   unsigned Op1Reg = getReg (I.getOperand (1));
1127   unsigned DestReg = getReg (I);
1128   const Type *Ty = I.getOperand (0)->getType ();
1129   
1130   // Compare the two values.
1131   assert (getClass (Ty) != cLong && "can't setcc on longs yet");
1132   if (getClass (Ty) < cLong) {
1133     BuildMI(BB, V8::SUBCCrr, 2, V8::G0).addReg(Op0Reg).addReg(Op1Reg);
1134   } else if (getClass (Ty) == cFloat) {
1135     BuildMI(BB, V8::FCMPS, 2).addReg(Op0Reg).addReg(Op1Reg);
1136   } else if (getClass (Ty) == cDouble) {
1137     BuildMI(BB, V8::FCMPD, 2).addReg(Op0Reg).addReg(Op1Reg);
1138   }
1139
1140   unsigned BranchIdx;
1141   switch (I.getOpcode()) {
1142   default: assert(0 && "Unknown setcc instruction!");
1143   case Instruction::SetEQ: BranchIdx = 0; break;
1144   case Instruction::SetNE: BranchIdx = 1; break;
1145   case Instruction::SetLT: BranchIdx = 2; break;
1146   case Instruction::SetGT: BranchIdx = 3; break;
1147   case Instruction::SetLE: BranchIdx = 4; break;
1148   case Instruction::SetGE: BranchIdx = 5; break;
1149   }
1150   unsigned Column = 0;
1151   if (Ty->isSigned()) ++Column;
1152   if (Ty->isFloatingPoint()) ++Column;
1153   static unsigned OpcodeTab[3*6] = {
1154                                  // LLVM            SparcV8
1155                                  //        unsigned signed  fp
1156     V8::BE,   V8::BE,  V8::FBE,  // seteq = be      be      fbe
1157     V8::BNE,  V8::BNE, V8::FBNE, // setne = bne     bne     fbne
1158     V8::BCS,  V8::BL,  V8::FBL,  // setlt = bcs     bl      fbl
1159     V8::BGU,  V8::BG,  V8::FBG,  // setgt = bgu     bg      fbg
1160     V8::BLEU, V8::BLE, V8::FBLE, // setle = bleu    ble     fble
1161     V8::BCC,  V8::BGE, V8::FBGE  // setge = bcc     bge     fbge
1162   };
1163   unsigned Opcode = OpcodeTab[3*BranchIdx + Column];
1164
1165   MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
1166   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock ();
1167   //  thisMBB:
1168   //  ...
1169   //   subcc %reg0, %reg1, %g0
1170   //   bCC copy1MBB
1171   //   ba copy0MBB
1172
1173   // FIXME: we wouldn't need copy0MBB (we could fold it into thisMBB)
1174   // if we could insert other, non-terminator instructions after the
1175   // bCC. But MBB->getFirstTerminator() can't understand this.
1176   MachineBasicBlock *copy1MBB = new MachineBasicBlock (LLVM_BB);
1177   F->getBasicBlockList ().push_back (copy1MBB);
1178   BuildMI (BB, Opcode, 1).addMBB (copy1MBB);
1179   MachineBasicBlock *copy0MBB = new MachineBasicBlock (LLVM_BB);
1180   F->getBasicBlockList ().push_back (copy0MBB);
1181   BuildMI (BB, V8::BA, 1).addMBB (copy0MBB);
1182   // Update machine-CFG edges
1183   BB->addSuccessor (copy1MBB);
1184   BB->addSuccessor (copy0MBB);
1185
1186   //  copy0MBB:
1187   //   %FalseValue = or %G0, 0
1188   //   ba sinkMBB
1189   BB = copy0MBB;
1190   unsigned FalseValue = makeAnotherReg (I.getType ());
1191   BuildMI (BB, V8::ORri, 2, FalseValue).addReg (V8::G0).addZImm (0);
1192   MachineBasicBlock *sinkMBB = new MachineBasicBlock (LLVM_BB);
1193   F->getBasicBlockList ().push_back (sinkMBB);
1194   BuildMI (BB, V8::BA, 1).addMBB (sinkMBB);
1195   // Update machine-CFG edges
1196   BB->addSuccessor (sinkMBB);
1197
1198   DEBUG (std::cerr << "thisMBB is at " << (void*)thisMBB << "\n");
1199   DEBUG (std::cerr << "copy1MBB is at " << (void*)copy1MBB << "\n");
1200   DEBUG (std::cerr << "copy0MBB is at " << (void*)copy0MBB << "\n");
1201   DEBUG (std::cerr << "sinkMBB is at " << (void*)sinkMBB << "\n");
1202
1203   //  copy1MBB:
1204   //   %TrueValue = or %G0, 1
1205   //   ba sinkMBB
1206   BB = copy1MBB;
1207   unsigned TrueValue = makeAnotherReg (I.getType ());
1208   BuildMI (BB, V8::ORri, 2, TrueValue).addReg (V8::G0).addZImm (1);
1209   BuildMI (BB, V8::BA, 1).addMBB (sinkMBB);
1210   // Update machine-CFG edges
1211   BB->addSuccessor (sinkMBB);
1212
1213   //  sinkMBB:
1214   //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, copy1MBB ]
1215   //  ...
1216   BB = sinkMBB;
1217   BuildMI (BB, V8::PHI, 4, DestReg).addReg (FalseValue)
1218     .addMBB (copy0MBB).addReg (TrueValue).addMBB (copy1MBB);
1219 }
1220
1221 void V8ISel::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
1222   // Find the data size of the alloca inst's getAllocatedType.
1223   const Type *Ty = I.getAllocatedType();
1224   unsigned TySize = TM.getTargetData().getTypeSize(Ty);
1225
1226   unsigned ArraySizeReg = getReg (I.getArraySize ());
1227   unsigned TySizeReg = getReg (ConstantUInt::get (Type::UIntTy, TySize));
1228   unsigned TmpReg1 = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
1229   unsigned TmpReg2 = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
1230   unsigned StackAdjReg = makeAnotherReg (Type::UIntTy);
1231
1232   // StackAdjReg = (ArraySize * TySize) rounded up to nearest doubleword boundary
1233   BuildMI (BB, V8::UMULrr, 2, TmpReg1).addReg (ArraySizeReg).addReg (TySizeReg);
1234
1235   // Round up TmpReg1 to nearest doubleword boundary:
1236   BuildMI (BB, V8::ADDri, 2, TmpReg2).addReg (TmpReg1).addSImm (7);
1237   BuildMI (BB, V8::ANDri, 2, StackAdjReg).addReg (TmpReg2).addSImm (-8);
1238
1239   // Subtract size from stack pointer, thereby allocating some space.
1240   BuildMI (BB, V8::SUBrr, 2, V8::SP).addReg (V8::SP).addReg (StackAdjReg);
1241
1242   // Put a pointer to the space into the result register, by copying
1243   // the stack pointer.
1244   BuildMI (BB, V8::ADDri, 2, getReg(I)).addReg (V8::SP).addSImm (96);
1245
1246   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
1247   // object.
1248   F->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject();
1249 }
1250
1251 /// LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls - This performs a prepass over the
1252 /// function, lowering any calls to unknown intrinsic functions into the
1253 /// equivalent LLVM code.
1254 void V8ISel::LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Function &F) {
1255   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
1256     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; )
1257       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I++))
1258         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
1259           switch (F->getIntrinsicID()) {
1260           case Intrinsic::not_intrinsic: break;
1261           default:
1262             // All other intrinsic calls we must lower.
1263             Instruction *Before = CI->getPrev();
1264             TM.getIntrinsicLowering().LowerIntrinsicCall(CI);
1265             if (Before) {        // Move iterator to instruction after call
1266               I = Before;  ++I;
1267             } else {
1268               I = BB->begin();
1269             }
1270           }
1271 }
1272
1273
1274 void V8ISel::visitIntrinsicCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI) {
1275   unsigned TmpReg1, TmpReg2;
1276   switch (ID) {
1277   default: assert(0 && "Intrinsic not supported!");
1278   }
1279 }