bb26a1db3fc2dcec57bb2649a66329cf557e9b71
[oota-llvm.git] / utils / TableGen / DAGISelEmitter.cpp
1 //===- DAGISelEmitter.cpp - Generate an instruction selector --------------===//
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 tablegen backend emits a DAG instruction selector.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "DAGISelEmitter.h"
15 #include "Record.h"
16 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
17 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
18 #include "llvm/Support/Debug.h"
19 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
20 #include "llvm/Support/Debug.h"
21 #include <algorithm>
22 #include <deque>
23 #include <iostream>
24 using namespace llvm;
25
26 namespace {
27   cl::opt<bool>
28   GenDebug("gen-debug", cl::desc("Generate debug code"),
29               cl::init(false));
30 }
31
32 //===----------------------------------------------------------------------===//
33 // DAGISelEmitter Helper methods
34 //
35
36 /// NodeIsComplexPattern - return true if N is a leaf node and a subclass of
37 /// ComplexPattern.
38 static bool NodeIsComplexPattern(TreePatternNode *N) {
39   return (N->isLeaf() &&
40           dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()) &&
41           static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())->getDef()->
42           isSubClassOf("ComplexPattern"));
43 }
44
45 /// NodeGetComplexPattern - return the pointer to the ComplexPattern if N
46 /// is a leaf node and a subclass of ComplexPattern, else it returns NULL.
47 static const ComplexPattern *NodeGetComplexPattern(TreePatternNode *N,
48                                                    CodeGenDAGPatterns &CGP) {
49   if (N->isLeaf() &&
50       dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()) &&
51       static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())->getDef()->
52       isSubClassOf("ComplexPattern")) {
53     return &CGP.getComplexPattern(static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())
54                                        ->getDef());
55   }
56   return NULL;
57 }
58
59 /// getPatternSize - Return the 'size' of this pattern.  We want to match large
60 /// patterns before small ones.  This is used to determine the size of a
61 /// pattern.
62 static unsigned getPatternSize(TreePatternNode *P, CodeGenDAGPatterns &CGP) {
63   assert((EMVT::isExtIntegerInVTs(P->getExtTypes()) ||
64           EMVT::isExtFloatingPointInVTs(P->getExtTypes()) ||
65           P->getExtTypeNum(0) == MVT::isVoid ||
66           P->getExtTypeNum(0) == MVT::Flag ||
67           P->getExtTypeNum(0) == MVT::iPTR ||
68           P->getExtTypeNum(0) == MVT::iPTRAny) && 
69          "Not a valid pattern node to size!");
70   unsigned Size = 3;  // The node itself.
71   // If the root node is a ConstantSDNode, increases its size.
72   // e.g. (set R32:$dst, 0).
73   if (P->isLeaf() && dynamic_cast<IntInit*>(P->getLeafValue()))
74     Size += 2;
75
76   // FIXME: This is a hack to statically increase the priority of patterns
77   // which maps a sub-dag to a complex pattern. e.g. favors LEA over ADD.
78   // Later we can allow complexity / cost for each pattern to be (optionally)
79   // specified. To get best possible pattern match we'll need to dynamically
80   // calculate the complexity of all patterns a dag can potentially map to.
81   const ComplexPattern *AM = NodeGetComplexPattern(P, CGP);
82   if (AM)
83     Size += AM->getNumOperands() * 3;
84
85   // If this node has some predicate function that must match, it adds to the
86   // complexity of this node.
87   if (!P->getPredicateFns().empty())
88     ++Size;
89   
90   // Count children in the count if they are also nodes.
91   for (unsigned i = 0, e = P->getNumChildren(); i != e; ++i) {
92     TreePatternNode *Child = P->getChild(i);
93     if (!Child->isLeaf() && Child->getExtTypeNum(0) != MVT::Other)
94       Size += getPatternSize(Child, CGP);
95     else if (Child->isLeaf()) {
96       if (dynamic_cast<IntInit*>(Child->getLeafValue())) 
97         Size += 5;  // Matches a ConstantSDNode (+3) and a specific value (+2).
98       else if (NodeIsComplexPattern(Child))
99         Size += getPatternSize(Child, CGP);
100       else if (!Child->getPredicateFns().empty())
101         ++Size;
102     }
103   }
104   
105   return Size;
106 }
107
108 /// getResultPatternCost - Compute the number of instructions for this pattern.
109 /// This is a temporary hack.  We should really include the instruction
110 /// latencies in this calculation.
111 static unsigned getResultPatternCost(TreePatternNode *P,
112                                      CodeGenDAGPatterns &CGP) {
113   if (P->isLeaf()) return 0;
114   
115   unsigned Cost = 0;
116   Record *Op = P->getOperator();
117   if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
118     Cost++;
119     CodeGenInstruction &II = CGP.getTargetInfo().getInstruction(Op->getName());
120     if (II.usesCustomDAGSchedInserter)
121       Cost += 10;
122   }
123   for (unsigned i = 0, e = P->getNumChildren(); i != e; ++i)
124     Cost += getResultPatternCost(P->getChild(i), CGP);
125   return Cost;
126 }
127
128 /// getResultPatternCodeSize - Compute the code size of instructions for this
129 /// pattern.
130 static unsigned getResultPatternSize(TreePatternNode *P, 
131                                      CodeGenDAGPatterns &CGP) {
132   if (P->isLeaf()) return 0;
133
134   unsigned Cost = 0;
135   Record *Op = P->getOperator();
136   if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
137     Cost += Op->getValueAsInt("CodeSize");
138   }
139   for (unsigned i = 0, e = P->getNumChildren(); i != e; ++i)
140     Cost += getResultPatternSize(P->getChild(i), CGP);
141   return Cost;
142 }
143
144 // PatternSortingPredicate - return true if we prefer to match LHS before RHS.
145 // In particular, we want to match maximal patterns first and lowest cost within
146 // a particular complexity first.
147 struct PatternSortingPredicate {
148   PatternSortingPredicate(CodeGenDAGPatterns &cgp) : CGP(cgp) {}
149   CodeGenDAGPatterns &CGP;
150
151   typedef std::pair<unsigned, std::string> CodeLine;
152   typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
153   typedef std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> > PatternList;
154
155   bool operator()(const std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> &LHSPair,
156                   const std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> &RHSPair) {
157     const PatternToMatch *LHS = LHSPair.first;
158     const PatternToMatch *RHS = RHSPair.first;
159
160     unsigned LHSSize = getPatternSize(LHS->getSrcPattern(), CGP);
161     unsigned RHSSize = getPatternSize(RHS->getSrcPattern(), CGP);
162     LHSSize += LHS->getAddedComplexity();
163     RHSSize += RHS->getAddedComplexity();
164     if (LHSSize > RHSSize) return true;   // LHS -> bigger -> less cost
165     if (LHSSize < RHSSize) return false;
166     
167     // If the patterns have equal complexity, compare generated instruction cost
168     unsigned LHSCost = getResultPatternCost(LHS->getDstPattern(), CGP);
169     unsigned RHSCost = getResultPatternCost(RHS->getDstPattern(), CGP);
170     if (LHSCost < RHSCost) return true;
171     if (LHSCost > RHSCost) return false;
172
173     return getResultPatternSize(LHS->getDstPattern(), CGP) <
174       getResultPatternSize(RHS->getDstPattern(), CGP);
175   }
176 };
177
178 /// getRegisterValueType - Look up and return the ValueType of the specified
179 /// register. If the register is a member of multiple register classes which
180 /// have different associated types, return MVT::Other.
181 static MVT::SimpleValueType getRegisterValueType(Record *R, const CodeGenTarget &T) {
182   bool FoundRC = false;
183   MVT::SimpleValueType VT = MVT::Other;
184   const std::vector<CodeGenRegisterClass> &RCs = T.getRegisterClasses();
185   std::vector<CodeGenRegisterClass>::const_iterator RC;
186   std::vector<Record*>::const_iterator Element;
187
188   for (RC = RCs.begin() ; RC != RCs.end() ; RC++) {
189     Element = find((*RC).Elements.begin(), (*RC).Elements.end(), R);
190     if (Element != (*RC).Elements.end()) {
191       if (!FoundRC) {
192         FoundRC = true;
193         VT = (*RC).getValueTypeNum(0);
194       } else {
195         // In multiple RC's
196         if (VT != (*RC).getValueTypeNum(0)) {
197           // Types of the RC's do not agree. Return MVT::Other. The
198           // target is responsible for handling this.
199           return MVT::Other;
200         }
201       }
202     }
203   }
204   return VT;
205 }
206
207
208 /// RemoveAllTypes - A quick recursive walk over a pattern which removes all
209 /// type information from it.
210 static void RemoveAllTypes(TreePatternNode *N) {
211   N->removeTypes();
212   if (!N->isLeaf())
213     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
214       RemoveAllTypes(N->getChild(i));
215 }
216
217 /// NodeHasProperty - return true if TreePatternNode has the specified
218 /// property.
219 static bool NodeHasProperty(TreePatternNode *N, SDNP Property,
220                             CodeGenDAGPatterns &CGP) {
221   if (N->isLeaf()) {
222     const ComplexPattern *CP = NodeGetComplexPattern(N, CGP);
223     if (CP)
224       return CP->hasProperty(Property);
225     return false;
226   }
227   Record *Operator = N->getOperator();
228   if (!Operator->isSubClassOf("SDNode")) return false;
229
230   return CGP.getSDNodeInfo(Operator).hasProperty(Property);
231 }
232
233 static bool PatternHasProperty(TreePatternNode *N, SDNP Property,
234                                CodeGenDAGPatterns &CGP) {
235   if (NodeHasProperty(N, Property, CGP))
236     return true;
237
238   for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i) {
239     TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
240     if (PatternHasProperty(Child, Property, CGP))
241       return true;
242   }
243
244   return false;
245 }
246
247 static std::string getOpcodeName(Record *Op, CodeGenDAGPatterns &CGP) {
248   return CGP.getSDNodeInfo(Op).getEnumName();
249 }
250
251 static
252 bool DisablePatternForFastISel(TreePatternNode *N, CodeGenDAGPatterns &CGP) {
253   bool isStore = !N->isLeaf() &&
254     getOpcodeName(N->getOperator(), CGP) == "ISD::STORE";
255   if (!isStore && NodeHasProperty(N, SDNPHasChain, CGP))
256     return false;
257
258   bool HasChain = false;
259   for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i) {
260     TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
261     if (PatternHasProperty(Child, SDNPHasChain, CGP)) {
262       HasChain = true;
263       break;
264     }
265   }
266   return HasChain;
267 }
268
269 //===----------------------------------------------------------------------===//
270 // Node Transformation emitter implementation.
271 //
272 void DAGISelEmitter::EmitNodeTransforms(raw_ostream &OS) {
273   // Walk the pattern fragments, adding them to a map, which sorts them by
274   // name.
275   typedef std::map<std::string, CodeGenDAGPatterns::NodeXForm> NXsByNameTy;
276   NXsByNameTy NXsByName;
277
278   for (CodeGenDAGPatterns::nx_iterator I = CGP.nx_begin(), E = CGP.nx_end();
279        I != E; ++I)
280     NXsByName.insert(std::make_pair(I->first->getName(), I->second));
281   
282   OS << "\n// Node transformations.\n";
283   
284   for (NXsByNameTy::iterator I = NXsByName.begin(), E = NXsByName.end();
285        I != E; ++I) {
286     Record *SDNode = I->second.first;
287     std::string Code = I->second.second;
288     
289     if (Code.empty()) continue;  // Empty code?  Skip it.
290     
291     std::string ClassName = CGP.getSDNodeInfo(SDNode).getSDClassName();
292     const char *C2 = ClassName == "SDNode" ? "N" : "inN";
293     
294     OS << "inline SDValue Transform_" << I->first << "(SDNode *" << C2
295        << ") {\n";
296     if (ClassName != "SDNode")
297       OS << "  " << ClassName << " *N = cast<" << ClassName << ">(inN);\n";
298     OS << Code << "\n}\n";
299   }
300 }
301
302 //===----------------------------------------------------------------------===//
303 // Predicate emitter implementation.
304 //
305
306 void DAGISelEmitter::EmitPredicateFunctions(raw_ostream &OS) {
307   OS << "\n// Predicate functions.\n";
308
309   // Walk the pattern fragments, adding them to a map, which sorts them by
310   // name.
311   typedef std::map<std::string, std::pair<Record*, TreePattern*> > PFsByNameTy;
312   PFsByNameTy PFsByName;
313
314   for (CodeGenDAGPatterns::pf_iterator I = CGP.pf_begin(), E = CGP.pf_end();
315        I != E; ++I)
316     PFsByName.insert(std::make_pair(I->first->getName(), *I));
317
318   
319   for (PFsByNameTy::iterator I = PFsByName.begin(), E = PFsByName.end();
320        I != E; ++I) {
321     Record *PatFragRecord = I->second.first;// Record that derives from PatFrag.
322     TreePattern *P = I->second.second;
323     
324     // If there is a code init for this fragment, emit the predicate code.
325     std::string Code = PatFragRecord->getValueAsCode("Predicate");
326     if (Code.empty()) continue;
327     
328     if (P->getOnlyTree()->isLeaf())
329       OS << "inline bool Predicate_" << PatFragRecord->getName()
330       << "(SDNode *N) {\n";
331     else {
332       std::string ClassName =
333         CGP.getSDNodeInfo(P->getOnlyTree()->getOperator()).getSDClassName();
334       const char *C2 = ClassName == "SDNode" ? "N" : "inN";
335       
336       OS << "inline bool Predicate_" << PatFragRecord->getName()
337          << "(SDNode *" << C2 << ") {\n";
338       if (ClassName != "SDNode")
339         OS << "  " << ClassName << " *N = cast<" << ClassName << ">(inN);\n";
340     }
341     OS << Code << "\n}\n";
342   }
343   
344   OS << "\n\n";
345 }
346
347
348 //===----------------------------------------------------------------------===//
349 // PatternCodeEmitter implementation.
350 //
351 class PatternCodeEmitter {
352 private:
353   CodeGenDAGPatterns &CGP;
354
355   // Predicates.
356   std::string PredicateCheck;
357   // Pattern cost.
358   unsigned Cost;
359   // Instruction selector pattern.
360   TreePatternNode *Pattern;
361   // Matched instruction.
362   TreePatternNode *Instruction;
363   
364   // Node to name mapping
365   std::map<std::string, std::string> VariableMap;
366   // Node to operator mapping
367   std::map<std::string, Record*> OperatorMap;
368   // Name of the folded node which produces a flag.
369   std::pair<std::string, unsigned> FoldedFlag;
370   // Names of all the folded nodes which produce chains.
371   std::vector<std::pair<std::string, unsigned> > FoldedChains;
372   // Original input chain(s).
373   std::vector<std::pair<std::string, std::string> > OrigChains;
374   std::set<std::string> Duplicates;
375
376   /// LSI - Load/Store information.
377   /// Save loads/stores matched by a pattern, and generate a MemOperandSDNode
378   /// for each memory access. This facilitates the use of AliasAnalysis in
379   /// the backend.
380   std::vector<std::string> LSI;
381
382   /// GeneratedCode - This is the buffer that we emit code to.  The first int
383   /// indicates whether this is an exit predicate (something that should be
384   /// tested, and if true, the match fails) [when 1], or normal code to emit
385   /// [when 0], or initialization code to emit [when 2].
386   std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > &GeneratedCode;
387   /// GeneratedDecl - This is the set of all SDValue declarations needed for
388   /// the set of patterns for each top-level opcode.
389   std::set<std::string> &GeneratedDecl;
390   /// TargetOpcodes - The target specific opcodes used by the resulting
391   /// instructions.
392   std::vector<std::string> &TargetOpcodes;
393   std::vector<std::string> &TargetVTs;
394   /// OutputIsVariadic - Records whether the instruction output pattern uses
395   /// variable_ops.  This requires that the Emit function be passed an
396   /// additional argument to indicate where the input varargs operands
397   /// begin.
398   bool &OutputIsVariadic;
399   /// NumInputRootOps - Records the number of operands the root node of the
400   /// input pattern has.  This information is used in the generated code to
401   /// pass to Emit functions when variable_ops processing is needed.
402   unsigned &NumInputRootOps;
403
404   std::string ChainName;
405   unsigned TmpNo;
406   unsigned OpcNo;
407   unsigned VTNo;
408   
409   void emitCheck(const std::string &S) {
410     if (!S.empty())
411       GeneratedCode.push_back(std::make_pair(1, S));
412   }
413   void emitCode(const std::string &S) {
414     if (!S.empty())
415       GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, S));
416   }
417   void emitInit(const std::string &S) {
418     if (!S.empty())
419       GeneratedCode.push_back(std::make_pair(2, S));
420   }
421   void emitDecl(const std::string &S) {
422     assert(!S.empty() && "Invalid declaration");
423     GeneratedDecl.insert(S);
424   }
425   void emitOpcode(const std::string &Opc) {
426     TargetOpcodes.push_back(Opc);
427     OpcNo++;
428   }
429   void emitVT(const std::string &VT) {
430     TargetVTs.push_back(VT);
431     VTNo++;
432   }
433 public:
434   PatternCodeEmitter(CodeGenDAGPatterns &cgp, std::string predcheck,
435                      TreePatternNode *pattern, TreePatternNode *instr,
436                      std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > &gc,
437                      std::set<std::string> &gd,
438                      std::vector<std::string> &to,
439                      std::vector<std::string> &tv,
440                      bool &oiv,
441                      unsigned &niro)
442   : CGP(cgp), PredicateCheck(predcheck), Pattern(pattern), Instruction(instr),
443     GeneratedCode(gc), GeneratedDecl(gd),
444     TargetOpcodes(to), TargetVTs(tv),
445     OutputIsVariadic(oiv), NumInputRootOps(niro),
446     TmpNo(0), OpcNo(0), VTNo(0) {}
447
448   /// EmitMatchCode - Emit a matcher for N, going to the label for PatternNo
449   /// if the match fails. At this point, we already know that the opcode for N
450   /// matches, and the SDNode for the result has the RootName specified name.
451   void EmitMatchCode(TreePatternNode *N, TreePatternNode *P,
452                      const std::string &RootName, const std::string &ChainSuffix,
453                      bool &FoundChain) {
454
455     // Save loads/stores matched by a pattern.
456     if (!N->isLeaf() && N->getName().empty()) {
457       if (NodeHasProperty(N, SDNPMemOperand, CGP))
458         LSI.push_back(RootName);
459     }
460
461     bool isRoot = (P == NULL);
462     // Emit instruction predicates. Each predicate is just a string for now.
463     if (isRoot) {
464       // Record input varargs info.
465       NumInputRootOps = N->getNumChildren();
466
467       if (DisablePatternForFastISel(N, CGP))
468         emitCheck("OptLevel != CodeGenOpt::None");
469
470       emitCheck(PredicateCheck);
471     }
472
473     if (N->isLeaf()) {
474       if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue())) {
475         emitCheck("cast<ConstantSDNode>(" + RootName +
476                   ")->getSExtValue() == INT64_C(" +
477                   itostr(II->getValue()) + ")");
478         return;
479       } else if (!NodeIsComplexPattern(N)) {
480         assert(0 && "Cannot match this as a leaf value!");
481         abort();
482       }
483     }
484   
485     // If this node has a name associated with it, capture it in VariableMap. If
486     // we already saw this in the pattern, emit code to verify dagness.
487     if (!N->getName().empty()) {
488       std::string &VarMapEntry = VariableMap[N->getName()];
489       if (VarMapEntry.empty()) {
490         VarMapEntry = RootName;
491       } else {
492         // If we get here, this is a second reference to a specific name.  Since
493         // we already have checked that the first reference is valid, we don't
494         // have to recursively match it, just check that it's the same as the
495         // previously named thing.
496         emitCheck(VarMapEntry + " == " + RootName);
497         return;
498       }
499
500       if (!N->isLeaf())
501         OperatorMap[N->getName()] = N->getOperator();
502     }
503
504
505     // Emit code to load the child nodes and match their contents recursively.
506     unsigned OpNo = 0;
507     bool NodeHasChain = NodeHasProperty   (N, SDNPHasChain, CGP);
508     bool HasChain     = PatternHasProperty(N, SDNPHasChain, CGP);
509     bool EmittedUseCheck = false;
510     if (HasChain) {
511       if (NodeHasChain)
512         OpNo = 1;
513       if (!isRoot) {
514         // Multiple uses of actual result?
515         emitCheck(RootName + ".hasOneUse()");
516         EmittedUseCheck = true;
517         if (NodeHasChain) {
518           // If the immediate use can somehow reach this node through another
519           // path, then can't fold it either or it will create a cycle.
520           // e.g. In the following diagram, XX can reach ld through YY. If
521           // ld is folded into XX, then YY is both a predecessor and a successor
522           // of XX.
523           //
524           //         [ld]
525           //         ^  ^
526           //         |  |
527           //        /   \---
528           //      /        [YY]
529           //      |         ^
530           //     [XX]-------|
531           bool NeedCheck = P != Pattern;
532           if (!NeedCheck) {
533             const SDNodeInfo &PInfo = CGP.getSDNodeInfo(P->getOperator());
534             NeedCheck =
535               P->getOperator() == CGP.get_intrinsic_void_sdnode() ||
536               P->getOperator() == CGP.get_intrinsic_w_chain_sdnode() ||
537               P->getOperator() == CGP.get_intrinsic_wo_chain_sdnode() ||
538               PInfo.getNumOperands() > 1 ||
539               PInfo.hasProperty(SDNPHasChain) ||
540               PInfo.hasProperty(SDNPInFlag) ||
541               PInfo.hasProperty(SDNPOptInFlag);
542           }
543
544           if (NeedCheck) {
545             std::string ParentName(RootName.begin(), RootName.end()-1);
546             emitCheck("IsLegalAndProfitableToFold(" + RootName +
547                       ".getNode(), " + ParentName + ".getNode(), N.getNode())");
548           }
549         }
550       }
551
552       if (NodeHasChain) {
553         if (FoundChain) {
554           emitCheck("(" + ChainName + ".getNode() == " + RootName + ".getNode() || "
555                     "IsChainCompatible(" + ChainName + ".getNode(), " +
556                     RootName + ".getNode()))");
557           OrigChains.push_back(std::make_pair(ChainName, RootName));
558         } else
559           FoundChain = true;
560         ChainName = "Chain" + ChainSuffix;
561         emitInit("SDValue " + ChainName + " = " + RootName +
562                  ".getOperand(0);");
563       }
564     }
565
566     // Don't fold any node which reads or writes a flag and has multiple uses.
567     // FIXME: We really need to separate the concepts of flag and "glue". Those
568     // real flag results, e.g. X86CMP output, can have multiple uses.
569     // FIXME: If the optional incoming flag does not exist. Then it is ok to
570     // fold it.
571     if (!isRoot &&
572         (PatternHasProperty(N, SDNPInFlag, CGP) ||
573          PatternHasProperty(N, SDNPOptInFlag, CGP) ||
574          PatternHasProperty(N, SDNPOutFlag, CGP))) {
575       if (!EmittedUseCheck) {
576         // Multiple uses of actual result?
577         emitCheck(RootName + ".hasOneUse()");
578       }
579     }
580
581     // If there are node predicates for this, emit the calls.
582     for (unsigned i = 0, e = N->getPredicateFns().size(); i != e; ++i)
583       emitCheck(N->getPredicateFns()[i] + "(" + RootName + ".getNode())");
584
585     // If this is an 'and R, 1234' where the operation is AND/OR and the RHS is
586     // a constant without a predicate fn that has more that one bit set, handle
587     // this as a special case.  This is usually for targets that have special
588     // handling of certain large constants (e.g. alpha with it's 8/16/32-bit
589     // handling stuff).  Using these instructions is often far more efficient
590     // than materializing the constant.  Unfortunately, both the instcombiner
591     // and the dag combiner can often infer that bits are dead, and thus drop
592     // them from the mask in the dag.  For example, it might turn 'AND X, 255'
593     // into 'AND X, 254' if it knows the low bit is set.  Emit code that checks
594     // to handle this.
595     if (!N->isLeaf() && 
596         (N->getOperator()->getName() == "and" || 
597          N->getOperator()->getName() == "or") &&
598         N->getChild(1)->isLeaf() &&
599         N->getChild(1)->getPredicateFns().empty()) {
600       if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getChild(1)->getLeafValue())) {
601         if (!isPowerOf2_32(II->getValue())) {  // Don't bother with single bits.
602           emitInit("SDValue " + RootName + "0" + " = " +
603                    RootName + ".getOperand(" + utostr(0) + ");");
604           emitInit("SDValue " + RootName + "1" + " = " +
605                    RootName + ".getOperand(" + utostr(1) + ");");
606
607           unsigned NTmp = TmpNo++;
608           emitCode("ConstantSDNode *Tmp" + utostr(NTmp) +
609                    " = dyn_cast<ConstantSDNode>(" + RootName + "1);");
610           emitCheck("Tmp" + utostr(NTmp));
611           const char *MaskPredicate = N->getOperator()->getName() == "or"
612             ? "CheckOrMask(" : "CheckAndMask(";
613           emitCheck(MaskPredicate + RootName + "0, Tmp" + utostr(NTmp) +
614                     ", INT64_C(" + itostr(II->getValue()) + "))");
615           
616           EmitChildMatchCode(N->getChild(0), N, RootName + utostr(0), RootName,
617                              ChainSuffix + utostr(0), FoundChain);
618           return;
619         }
620       }
621     }
622     
623     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo) {
624       emitInit("SDValue " + RootName + utostr(OpNo) + " = " +
625                RootName + ".getOperand(" +utostr(OpNo) + ");");
626
627       EmitChildMatchCode(N->getChild(i), N, RootName + utostr(OpNo), RootName,
628                          ChainSuffix + utostr(OpNo), FoundChain);
629     }
630
631     // Handle cases when root is a complex pattern.
632     const ComplexPattern *CP;
633     if (isRoot && N->isLeaf() && (CP = NodeGetComplexPattern(N, CGP))) {
634       std::string Fn = CP->getSelectFunc();
635       unsigned NumOps = CP->getNumOperands();
636       for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i) {
637         emitDecl("CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i));
638         emitCode("SDValue CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i) + ";");
639       }
640       if (CP->hasProperty(SDNPHasChain)) {
641         emitDecl("CPInChain");
642         emitDecl("Chain" + ChainSuffix);
643         emitCode("SDValue CPInChain;");
644         emitCode("SDValue Chain" + ChainSuffix + ";");
645       }
646
647       std::string Code = Fn + "(" + RootName + ", " + RootName;
648       for (unsigned i = 0; i < NumOps; i++)
649         Code += ", CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i);
650       if (CP->hasProperty(SDNPHasChain)) {
651         ChainName = "Chain" + ChainSuffix;
652         Code += ", CPInChain, Chain" + ChainSuffix;
653       }
654       emitCheck(Code + ")");
655     }
656   }
657
658   void EmitChildMatchCode(TreePatternNode *Child, TreePatternNode *Parent,
659                           const std::string &RootName, 
660                           const std::string &ParentRootName,
661                           const std::string &ChainSuffix, bool &FoundChain) {
662     if (!Child->isLeaf()) {
663       // If it's not a leaf, recursively match.
664       const SDNodeInfo &CInfo = CGP.getSDNodeInfo(Child->getOperator());
665       emitCheck(RootName + ".getOpcode() == " +
666                 CInfo.getEnumName());
667       EmitMatchCode(Child, Parent, RootName, ChainSuffix, FoundChain);
668       bool HasChain = false;
669       if (NodeHasProperty(Child, SDNPHasChain, CGP)) {
670         HasChain = true;
671         FoldedChains.push_back(std::make_pair(RootName, CInfo.getNumResults()));
672       }
673       if (NodeHasProperty(Child, SDNPOutFlag, CGP)) {
674         assert(FoldedFlag.first == "" && FoldedFlag.second == 0 &&
675                "Pattern folded multiple nodes which produce flags?");
676         FoldedFlag = std::make_pair(RootName,
677                                     CInfo.getNumResults() + (unsigned)HasChain);
678       }
679     } else {
680       // If this child has a name associated with it, capture it in VarMap. If
681       // we already saw this in the pattern, emit code to verify dagness.
682       if (!Child->getName().empty()) {
683         std::string &VarMapEntry = VariableMap[Child->getName()];
684         if (VarMapEntry.empty()) {
685           VarMapEntry = RootName;
686         } else {
687           // If we get here, this is a second reference to a specific name.
688           // Since we already have checked that the first reference is valid,
689           // we don't have to recursively match it, just check that it's the
690           // same as the previously named thing.
691           emitCheck(VarMapEntry + " == " + RootName);
692           Duplicates.insert(RootName);
693           return;
694         }
695       }
696       
697       // Handle leaves of various types.
698       if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
699         Record *LeafRec = DI->getDef();
700         if (LeafRec->isSubClassOf("RegisterClass") || 
701             LeafRec->getName() == "ptr_rc") {
702           // Handle register references.  Nothing to do here.
703         } else if (LeafRec->isSubClassOf("Register")) {
704           // Handle register references.
705         } else if (LeafRec->isSubClassOf("ComplexPattern")) {
706           // Handle complex pattern.
707           const ComplexPattern *CP = NodeGetComplexPattern(Child, CGP);
708           std::string Fn = CP->getSelectFunc();
709           unsigned NumOps = CP->getNumOperands();
710           for (unsigned i = 0; i < NumOps; ++i) {
711             emitDecl("CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i));
712             emitCode("SDValue CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i) + ";");
713           }
714           if (CP->hasProperty(SDNPHasChain)) {
715             const SDNodeInfo &PInfo = CGP.getSDNodeInfo(Parent->getOperator());
716             FoldedChains.push_back(std::make_pair("CPInChain",
717                                                   PInfo.getNumResults()));
718             ChainName = "Chain" + ChainSuffix;
719             emitDecl("CPInChain");
720             emitDecl(ChainName);
721             emitCode("SDValue CPInChain;");
722             emitCode("SDValue " + ChainName + ";");
723           }
724           
725           std::string Code = Fn + "(";
726           if (CP->hasAttribute(CPAttrParentAsRoot)) {
727             Code += ParentRootName + ", ";
728           } else {
729             Code += "N, ";
730           }
731           if (CP->hasProperty(SDNPHasChain)) {
732             std::string ParentName(RootName.begin(), RootName.end()-1);
733             Code += ParentName + ", ";
734           }
735           Code += RootName;
736           for (unsigned i = 0; i < NumOps; i++)
737             Code += ", CPTmp" + RootName + "_" + utostr(i);
738           if (CP->hasProperty(SDNPHasChain))
739             Code += ", CPInChain, Chain" + ChainSuffix;
740           emitCheck(Code + ")");
741         } else if (LeafRec->getName() == "srcvalue") {
742           // Place holder for SRCVALUE nodes. Nothing to do here.
743         } else if (LeafRec->isSubClassOf("ValueType")) {
744           // Make sure this is the specified value type.
745           emitCheck("cast<VTSDNode>(" + RootName +
746                     ")->getVT() == MVT::" + LeafRec->getName());
747         } else if (LeafRec->isSubClassOf("CondCode")) {
748           // Make sure this is the specified cond code.
749           emitCheck("cast<CondCodeSDNode>(" + RootName +
750                     ")->get() == ISD::" + LeafRec->getName());
751         } else {
752 #ifndef NDEBUG
753           Child->dump();
754           errs() << " ";
755 #endif
756           assert(0 && "Unknown leaf type!");
757         }
758         
759         // If there are node predicates for this, emit the calls.
760         for (unsigned i = 0, e = Child->getPredicateFns().size(); i != e; ++i)
761           emitCheck(Child->getPredicateFns()[i] + "(" + RootName +
762                     ".getNode())");
763       } else if (IntInit *II =
764                  dynamic_cast<IntInit*>(Child->getLeafValue())) {
765         unsigned NTmp = TmpNo++;
766         emitCode("ConstantSDNode *Tmp"+ utostr(NTmp) +
767                  " = dyn_cast<ConstantSDNode>("+
768                  RootName + ");");
769         emitCheck("Tmp" + utostr(NTmp));
770         unsigned CTmp = TmpNo++;
771         emitCode("int64_t CN"+ utostr(CTmp) +
772                  " = Tmp" + utostr(NTmp) + "->getSExtValue();");
773         emitCheck("CN" + utostr(CTmp) + " == "
774                   "INT64_C(" +itostr(II->getValue()) + ")");
775       } else {
776 #ifndef NDEBUG
777         Child->dump();
778 #endif
779         assert(0 && "Unknown leaf type!");
780       }
781     }
782   }
783
784   /// EmitResultCode - Emit the action for a pattern.  Now that it has matched
785   /// we actually have to build a DAG!
786   std::vector<std::string>
787   EmitResultCode(TreePatternNode *N, std::vector<Record*> DstRegs,
788                  bool InFlagDecled, bool ResNodeDecled,
789                  bool LikeLeaf = false, bool isRoot = false) {
790     // List of arguments of getTargetNode() or SelectNodeTo().
791     std::vector<std::string> NodeOps;
792     // This is something selected from the pattern we matched.
793     if (!N->getName().empty()) {
794       const std::string &VarName = N->getName();
795       std::string Val = VariableMap[VarName];
796       bool ModifiedVal = false;
797       if (Val.empty()) {
798         errs() << "Variable '" << VarName << " referenced but not defined "
799              << "and not caught earlier!\n";
800         abort();
801       }
802       if (Val[0] == 'T' && Val[1] == 'm' && Val[2] == 'p') {
803         // Already selected this operand, just return the tmpval.
804         NodeOps.push_back(Val);
805         return NodeOps;
806       }
807
808       const ComplexPattern *CP;
809       unsigned ResNo = TmpNo++;
810       if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "imm") {
811         assert(N->getExtTypes().size() == 1 && "Multiple types not handled!");
812         std::string CastType;
813         std::string TmpVar =  "Tmp" + utostr(ResNo);
814         switch (N->getTypeNum(0)) {
815         default:
816           errs() << "Cannot handle " << getEnumName(N->getTypeNum(0))
817                << " type as an immediate constant. Aborting\n";
818           abort();
819         case MVT::i1:  CastType = "bool"; break;
820         case MVT::i8:  CastType = "unsigned char"; break;
821         case MVT::i16: CastType = "unsigned short"; break;
822         case MVT::i32: CastType = "unsigned"; break;
823         case MVT::i64: CastType = "uint64_t"; break;
824         }
825         emitCode("SDValue " + TmpVar + 
826                  " = CurDAG->getTargetConstant(((" + CastType +
827                  ") cast<ConstantSDNode>(" + Val + ")->getZExtValue()), " +
828                  getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
829         // Add Tmp<ResNo> to VariableMap, so that we don't multiply select this
830         // value if used multiple times by this pattern result.
831         Val = TmpVar;
832         ModifiedVal = true;
833         NodeOps.push_back(Val);
834       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "fpimm") {
835         assert(N->getExtTypes().size() == 1 && "Multiple types not handled!");
836         std::string TmpVar =  "Tmp" + utostr(ResNo);
837         emitCode("SDValue " + TmpVar + 
838                  " = CurDAG->getTargetConstantFP(*cast<ConstantFPSDNode>(" + 
839                  Val + ")->getConstantFPValue(), cast<ConstantFPSDNode>(" +
840                  Val + ")->getValueType(0));");
841         // Add Tmp<ResNo> to VariableMap, so that we don't multiply select this
842         // value if used multiple times by this pattern result.
843         Val = TmpVar;
844         ModifiedVal = true;
845         NodeOps.push_back(Val);
846       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "texternalsym"){
847         Record *Op = OperatorMap[N->getName()];
848         // Transform ExternalSymbol to TargetExternalSymbol
849         if (Op && Op->getName() == "externalsym") {
850           std::string TmpVar = "Tmp"+utostr(ResNo);
851           emitCode("SDValue " + TmpVar + " = CurDAG->getTarget"
852                    "ExternalSymbol(cast<ExternalSymbolSDNode>(" +
853                    Val + ")->getSymbol(), " +
854                    getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
855           // Add Tmp<ResNo> to VariableMap, so that we don't multiply select
856           // this value if used multiple times by this pattern result.
857           Val = TmpVar;
858           ModifiedVal = true;
859         }
860         NodeOps.push_back(Val);
861       } else if (!N->isLeaf() && (N->getOperator()->getName() == "tglobaladdr"
862                  || N->getOperator()->getName() == "tglobaltlsaddr")) {
863         Record *Op = OperatorMap[N->getName()];
864         // Transform GlobalAddress to TargetGlobalAddress
865         if (Op && (Op->getName() == "globaladdr" ||
866                    Op->getName() == "globaltlsaddr")) {
867           std::string TmpVar = "Tmp" + utostr(ResNo);
868           emitCode("SDValue " + TmpVar + " = CurDAG->getTarget"
869                    "GlobalAddress(cast<GlobalAddressSDNode>(" + Val +
870                    ")->getGlobal(), " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) +
871                    ");");
872           // Add Tmp<ResNo> to VariableMap, so that we don't multiply select
873           // this value if used multiple times by this pattern result.
874           Val = TmpVar;
875           ModifiedVal = true;
876         }
877         NodeOps.push_back(Val);
878       } else if (!N->isLeaf()
879                  && (N->getOperator()->getName() == "texternalsym"
880                       || N->getOperator()->getName() == "tconstpool")) {
881         // Do not rewrite the variable name, since we don't generate a new
882         // temporary.
883         NodeOps.push_back(Val);
884       } else if (N->isLeaf() && (CP = NodeGetComplexPattern(N, CGP))) {
885         for (unsigned i = 0; i < CP->getNumOperands(); ++i) {
886           NodeOps.push_back("CPTmp" + Val + "_" + utostr(i));
887         }
888       } else {
889         // This node, probably wrapped in a SDNodeXForm, behaves like a leaf
890         // node even if it isn't one. Don't select it.
891         if (!LikeLeaf) {
892           if (isRoot && N->isLeaf()) {
893             emitCode("ReplaceUses(N, " + Val + ");");
894             emitCode("return NULL;");
895           }
896         }
897         NodeOps.push_back(Val);
898       }
899
900       if (ModifiedVal) {
901         VariableMap[VarName] = Val;
902       }
903       return NodeOps;
904     }
905     if (N->isLeaf()) {
906       // If this is an explicit register reference, handle it.
907       if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())) {
908         unsigned ResNo = TmpNo++;
909         if (DI->getDef()->isSubClassOf("Register")) {
910           emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) + " = CurDAG->getRegister(" +
911                    getQualifiedName(DI->getDef()) + ", " +
912                    getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
913           NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
914           return NodeOps;
915         } else if (DI->getDef()->getName() == "zero_reg") {
916           emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) +
917                    " = CurDAG->getRegister(0, " +
918                    getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
919           NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
920           return NodeOps;
921         } else if (DI->getDef()->isSubClassOf("RegisterClass")) {
922           // Handle a reference to a register class. This is used
923           // in COPY_TO_SUBREG instructions.
924           emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) +
925                    " = CurDAG->getTargetConstant(" +
926                    getQualifiedName(DI->getDef()) + "RegClassID, " +
927                    "MVT::i32);");
928           NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
929           return NodeOps;
930         }
931       } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue())) {
932         unsigned ResNo = TmpNo++;
933         assert(N->getExtTypes().size() == 1 && "Multiple types not handled!");
934         emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) + 
935                  " = CurDAG->getTargetConstant(0x" + itohexstr(II->getValue()) +
936                  "ULL, " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
937         NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
938         return NodeOps;
939       }
940     
941 #ifndef NDEBUG
942       N->dump();
943 #endif
944       assert(0 && "Unknown leaf type!");
945       return NodeOps;
946     }
947
948     Record *Op = N->getOperator();
949     if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
950       const CodeGenTarget &CGT = CGP.getTargetInfo();
951       CodeGenInstruction &II = CGT.getInstruction(Op->getName());
952       const DAGInstruction &Inst = CGP.getInstruction(Op);
953       const TreePattern *InstPat = Inst.getPattern();
954       // FIXME: Assume actual pattern comes before "implicit".
955       TreePatternNode *InstPatNode =
956         isRoot ? (InstPat ? InstPat->getTree(0) : Pattern)
957                : (InstPat ? InstPat->getTree(0) : NULL);
958       if (InstPatNode && !InstPatNode->isLeaf() &&
959           InstPatNode->getOperator()->getName() == "set") {
960         InstPatNode = InstPatNode->getChild(InstPatNode->getNumChildren()-1);
961       }
962       bool IsVariadic = isRoot && II.isVariadic;
963       // FIXME: fix how we deal with physical register operands.
964       bool HasImpInputs  = isRoot && Inst.getNumImpOperands() > 0;
965       bool HasImpResults = isRoot && DstRegs.size() > 0;
966       bool NodeHasOptInFlag = isRoot &&
967         PatternHasProperty(Pattern, SDNPOptInFlag, CGP);
968       bool NodeHasInFlag  = isRoot &&
969         PatternHasProperty(Pattern, SDNPInFlag, CGP);
970       bool NodeHasOutFlag = isRoot &&
971         PatternHasProperty(Pattern, SDNPOutFlag, CGP);
972       bool NodeHasChain = InstPatNode &&
973         PatternHasProperty(InstPatNode, SDNPHasChain, CGP);
974       bool InputHasChain = isRoot &&
975         NodeHasProperty(Pattern, SDNPHasChain, CGP);
976       unsigned NumResults = Inst.getNumResults();    
977       unsigned NumDstRegs = HasImpResults ? DstRegs.size() : 0;
978
979       // Record output varargs info.
980       OutputIsVariadic = IsVariadic;
981
982       if (NodeHasOptInFlag) {
983         emitCode("bool HasInFlag = "
984            "(N.getOperand(N.getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Flag);");
985       }
986       if (IsVariadic)
987         emitCode("SmallVector<SDValue, 8> Ops" + utostr(OpcNo) + ";");
988
989       // How many results is this pattern expected to produce?
990       unsigned NumPatResults = 0;
991       for (unsigned i = 0, e = Pattern->getExtTypes().size(); i != e; i++) {
992         MVT::SimpleValueType VT = Pattern->getTypeNum(i);
993         if (VT != MVT::isVoid && VT != MVT::Flag)
994           NumPatResults++;
995       }
996
997       if (OrigChains.size() > 0) {
998         // The original input chain is being ignored. If it is not just
999         // pointing to the op that's being folded, we should create a
1000         // TokenFactor with it and the chain of the folded op as the new chain.
1001         // We could potentially be doing multiple levels of folding, in that
1002         // case, the TokenFactor can have more operands.
1003         emitCode("SmallVector<SDValue, 8> InChains;");
1004         for (unsigned i = 0, e = OrigChains.size(); i < e; ++i) {
1005           emitCode("if (" + OrigChains[i].first + ".getNode() != " +
1006                    OrigChains[i].second + ".getNode()) {");
1007           emitCode("  InChains.push_back(" + OrigChains[i].first + ");");
1008           emitCode("}");
1009         }
1010         emitCode("InChains.push_back(" + ChainName + ");");
1011         emitCode(ChainName + " = CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, "
1012                  "N.getDebugLoc(), MVT::Other, "
1013                  "&InChains[0], InChains.size());");
1014         if (GenDebug) {
1015           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + ChainName +".getNode(), \"yellow\");");
1016           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + ChainName +".getNode(), \"black\");");
1017         }
1018       }
1019
1020       // Loop over all of the operands of the instruction pattern, emitting code
1021       // to fill them all in.  The node 'N' usually has number children equal to
1022       // the number of input operands of the instruction.  However, in cases
1023       // where there are predicate operands for an instruction, we need to fill
1024       // in the 'execute always' values.  Match up the node operands to the
1025       // instruction operands to do this.
1026       std::vector<std::string> AllOps;
1027       for (unsigned ChildNo = 0, InstOpNo = NumResults;
1028            InstOpNo != II.OperandList.size(); ++InstOpNo) {
1029         std::vector<std::string> Ops;
1030         
1031         // Determine what to emit for this operand.
1032         Record *OperandNode = II.OperandList[InstOpNo].Rec;
1033         if ((OperandNode->isSubClassOf("PredicateOperand") ||
1034              OperandNode->isSubClassOf("OptionalDefOperand")) &&
1035             !CGP.getDefaultOperand(OperandNode).DefaultOps.empty()) {
1036           // This is a predicate or optional def operand; emit the
1037           // 'default ops' operands.
1038           const DAGDefaultOperand &DefaultOp =
1039             CGP.getDefaultOperand(II.OperandList[InstOpNo].Rec);
1040           for (unsigned i = 0, e = DefaultOp.DefaultOps.size(); i != e; ++i) {
1041             Ops = EmitResultCode(DefaultOp.DefaultOps[i], DstRegs,
1042                                  InFlagDecled, ResNodeDecled);
1043             AllOps.insert(AllOps.end(), Ops.begin(), Ops.end());
1044           }
1045         } else {
1046           // Otherwise this is a normal operand or a predicate operand without
1047           // 'execute always'; emit it.
1048           Ops = EmitResultCode(N->getChild(ChildNo), DstRegs,
1049                                InFlagDecled, ResNodeDecled);
1050           AllOps.insert(AllOps.end(), Ops.begin(), Ops.end());
1051           ++ChildNo;
1052         }
1053       }
1054
1055       // Emit all the chain and CopyToReg stuff.
1056       bool ChainEmitted = NodeHasChain;
1057       if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1058         EmitInFlagSelectCode(Pattern, "N", ChainEmitted,
1059                              InFlagDecled, ResNodeDecled, true);
1060       if (NodeHasOptInFlag || NodeHasInFlag || HasImpInputs) {
1061         if (!InFlagDecled) {
1062           emitCode("SDValue InFlag(0, 0);");
1063           InFlagDecled = true;
1064         }
1065         if (NodeHasOptInFlag) {
1066           emitCode("if (HasInFlag) {");
1067           emitCode("  InFlag = N.getOperand(N.getNumOperands()-1);");
1068           emitCode("}");
1069         }
1070       }
1071
1072       unsigned ResNo = TmpNo++;
1073
1074       unsigned OpsNo = OpcNo;
1075       std::string CodePrefix;
1076       bool ChainAssignmentNeeded = NodeHasChain && !isRoot;
1077       std::deque<std::string> After;
1078       std::string NodeName;
1079       if (!isRoot) {
1080         NodeName = "Tmp" + utostr(ResNo);
1081         CodePrefix = "SDValue " + NodeName + "(";
1082       } else {
1083         NodeName = "ResNode";
1084         if (!ResNodeDecled) {
1085           CodePrefix = "SDNode *" + NodeName + " = ";
1086           ResNodeDecled = true;
1087         } else
1088           CodePrefix = NodeName + " = ";
1089       }
1090
1091       std::string Code = "Opc" + utostr(OpcNo);
1092
1093       if (!isRoot || (InputHasChain && !NodeHasChain))
1094         // For call to "getTargetNode()".
1095         Code += ", N.getDebugLoc()";
1096
1097       emitOpcode(II.Namespace + "::" + II.TheDef->getName());
1098
1099       // Output order: results, chain, flags
1100       // Result types.
1101       if (NumResults > 0 && N->getTypeNum(0) != MVT::isVoid) {
1102         Code += ", VT" + utostr(VTNo);
1103         emitVT(getEnumName(N->getTypeNum(0)));
1104       }
1105       // Add types for implicit results in physical registers, scheduler will
1106       // care of adding copyfromreg nodes.
1107       for (unsigned i = 0; i < NumDstRegs; i++) {
1108         Record *RR = DstRegs[i];
1109         if (RR->isSubClassOf("Register")) {
1110           MVT::SimpleValueType RVT = getRegisterValueType(RR, CGT);
1111           Code += ", " + getEnumName(RVT);
1112         }
1113       }
1114       if (NodeHasChain)
1115         Code += ", MVT::Other";
1116       if (NodeHasOutFlag)
1117         Code += ", MVT::Flag";
1118
1119       // Inputs.
1120       if (IsVariadic) {
1121         for (unsigned i = 0, e = AllOps.size(); i != e; ++i)
1122           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + AllOps[i] + ");");
1123         AllOps.clear();
1124
1125         // Figure out whether any operands at the end of the op list are not
1126         // part of the variable section.
1127         std::string EndAdjust;
1128         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1129           EndAdjust = "-1";  // Always has one flag.
1130         else if (NodeHasOptInFlag)
1131           EndAdjust = "-(HasInFlag?1:0)"; // May have a flag.
1132
1133         emitCode("for (unsigned i = NumInputRootOps + " + utostr(NodeHasChain) +
1134                  ", e = N.getNumOperands()" + EndAdjust + "; i != e; ++i) {");
1135
1136         emitCode("  Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(N.getOperand(i));");
1137         emitCode("}");
1138       }
1139
1140       // Generate MemOperandSDNodes nodes for each memory accesses covered by 
1141       // this pattern.
1142       if (II.mayLoad | II.mayStore) {
1143         std::vector<std::string>::const_iterator mi, mie;
1144         for (mi = LSI.begin(), mie = LSI.end(); mi != mie; ++mi) {
1145           std::string LSIName = "LSI_" + *mi;
1146           emitCode("SDValue " + LSIName + " = "
1147                    "CurDAG->getMemOperand(cast<MemSDNode>(" +
1148                    *mi + ")->getMemOperand());");
1149           if (GenDebug) {
1150             emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + LSIName +".getNode(), \"yellow\");");
1151             emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + LSIName +".getNode(), \"black\");");
1152           }
1153           if (IsVariadic)
1154             emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + LSIName + ");");
1155           else
1156             AllOps.push_back(LSIName);
1157         }
1158       }
1159
1160       if (NodeHasChain) {
1161         if (IsVariadic)
1162           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + ChainName + ");");
1163         else
1164           AllOps.push_back(ChainName);
1165       }
1166
1167       if (IsVariadic) {
1168         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1169           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(InFlag);");
1170         else if (NodeHasOptInFlag) {
1171           emitCode("if (HasInFlag)");
1172           emitCode("  Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(InFlag);");
1173         }
1174         Code += ", &Ops" + utostr(OpsNo) + "[0], Ops" + utostr(OpsNo) +
1175           ".size()";
1176       } else if (NodeHasInFlag || NodeHasOptInFlag || HasImpInputs)
1177         AllOps.push_back("InFlag");
1178
1179       unsigned NumOps = AllOps.size();
1180       if (NumOps) {
1181         if (!NodeHasOptInFlag && NumOps < 4) {
1182           for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
1183             Code += ", " + AllOps[i];
1184         } else {
1185           std::string OpsCode = "SDValue Ops" + utostr(OpsNo) + "[] = { ";
1186           for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1187             OpsCode += AllOps[i];
1188             if (i != NumOps-1)
1189               OpsCode += ", ";
1190           }
1191           emitCode(OpsCode + " };");
1192           Code += ", Ops" + utostr(OpsNo) + ", ";
1193           if (NodeHasOptInFlag) {
1194             Code += "HasInFlag ? ";
1195             Code += utostr(NumOps) + " : " + utostr(NumOps-1);
1196           } else
1197             Code += utostr(NumOps);
1198         }
1199       }
1200           
1201       if (!isRoot)
1202         Code += "), 0";
1203
1204       std::vector<std::string> ReplaceFroms;
1205       std::vector<std::string> ReplaceTos;
1206       if (!isRoot) {
1207         NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
1208       } else {
1209
1210       if (NodeHasOutFlag) {
1211         if (!InFlagDecled) {
1212           After.push_back("SDValue InFlag(ResNode, " + 
1213                           utostr(NumResults+NumDstRegs+(unsigned)NodeHasChain) +
1214                           ");");
1215           InFlagDecled = true;
1216         } else
1217           After.push_back("InFlag = SDValue(ResNode, " + 
1218                           utostr(NumResults+NumDstRegs+(unsigned)NodeHasChain) +
1219                           ");");
1220       }
1221
1222       for (unsigned j = 0, e = FoldedChains.size(); j < e; j++) {
1223         ReplaceFroms.push_back("SDValue(" +
1224                                FoldedChains[j].first + ".getNode(), " +
1225                                utostr(FoldedChains[j].second) +
1226                                ")");
1227         ReplaceTos.push_back("SDValue(ResNode, " +
1228                              utostr(NumResults+NumDstRegs) + ")");
1229       }
1230
1231       if (NodeHasOutFlag) {
1232         if (FoldedFlag.first != "") {
1233           ReplaceFroms.push_back("SDValue(" + FoldedFlag.first + ".getNode(), " +
1234                                  utostr(FoldedFlag.second) + ")");
1235           ReplaceTos.push_back("InFlag");
1236         } else {
1237           assert(NodeHasProperty(Pattern, SDNPOutFlag, CGP));
1238           ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1239                                  utostr(NumPatResults + (unsigned)InputHasChain)
1240                                  + ")");
1241           ReplaceTos.push_back("InFlag");
1242         }
1243       }
1244
1245       if (!ReplaceFroms.empty() && InputHasChain) {
1246         ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1247                                utostr(NumPatResults) + ")");
1248         ReplaceTos.push_back("SDValue(" + ChainName + ".getNode(), " +
1249                              ChainName + ".getResNo()" + ")");
1250         ChainAssignmentNeeded |= NodeHasChain;
1251       }
1252
1253       // User does not expect the instruction would produce a chain!
1254       if ((!InputHasChain && NodeHasChain) && NodeHasOutFlag) {
1255         ;
1256       } else if (InputHasChain && !NodeHasChain) {
1257         // One of the inner node produces a chain.
1258         if (NodeHasOutFlag) {
1259           ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1260                                  utostr(NumPatResults+1) +
1261                                  ")");
1262           ReplaceTos.push_back("SDValue(ResNode, N.getResNo()-1)");
1263         }
1264         ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1265                                utostr(NumPatResults) + ")");
1266         ReplaceTos.push_back(ChainName);
1267       }
1268       }
1269
1270       if (ChainAssignmentNeeded) {
1271         // Remember which op produces the chain.
1272         std::string ChainAssign;
1273         if (!isRoot)
1274           ChainAssign = ChainName + " = SDValue(" + NodeName +
1275                         ".getNode(), " + utostr(NumResults+NumDstRegs) + ");";
1276         else
1277           ChainAssign = ChainName + " = SDValue(" + NodeName +
1278                         ", " + utostr(NumResults+NumDstRegs) + ");";
1279
1280         After.push_front(ChainAssign);
1281       }
1282
1283       if (ReplaceFroms.size() == 1) {
1284         After.push_back("ReplaceUses(" + ReplaceFroms[0] + ", " +
1285                         ReplaceTos[0] + ");");
1286       } else if (!ReplaceFroms.empty()) {
1287         After.push_back("const SDValue Froms[] = {");
1288         for (unsigned i = 0, e = ReplaceFroms.size(); i != e; ++i)
1289           After.push_back("  " + ReplaceFroms[i] + (i + 1 != e ? "," : ""));
1290         After.push_back("};");
1291         After.push_back("const SDValue Tos[] = {");
1292         for (unsigned i = 0, e = ReplaceFroms.size(); i != e; ++i)
1293           After.push_back("  " + ReplaceTos[i] + (i + 1 != e ? "," : ""));
1294         After.push_back("};");
1295         After.push_back("ReplaceUses(Froms, Tos, " +
1296                         itostr(ReplaceFroms.size()) + ");");
1297       }
1298
1299       // We prefer to use SelectNodeTo since it avoids allocation when
1300       // possible and it avoids CSE map recalculation for the node's
1301       // users, however it's tricky to use in a non-root context.
1302       //
1303       // We also don't use if the pattern replacement is being used to
1304       // jettison a chain result, since morphing the node in place
1305       // would leave users of the chain dangling.
1306       //
1307       if (!isRoot || (InputHasChain && !NodeHasChain)) {
1308         Code = "CurDAG->getTargetNode(" + Code;
1309       } else {
1310         Code = "CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), " + Code;
1311       }
1312       if (isRoot) {
1313         if (After.empty())
1314           CodePrefix = "return ";
1315         else
1316           After.push_back("return ResNode;");
1317       }
1318
1319       emitCode(CodePrefix + Code + ");");
1320
1321       if (GenDebug) {
1322         if (!isRoot) {
1323           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +".getNode(), \"yellow\");");
1324           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +".getNode(), \"black\");");
1325         }
1326         else {
1327           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +", \"yellow\");");
1328           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +", \"black\");");
1329         }
1330       }
1331
1332       for (unsigned i = 0, e = After.size(); i != e; ++i)
1333         emitCode(After[i]);
1334
1335       return NodeOps;
1336     }
1337     if (Op->isSubClassOf("SDNodeXForm")) {
1338       assert(N->getNumChildren() == 1 && "node xform should have one child!");
1339       // PatLeaf node - the operand may or may not be a leaf node. But it should
1340       // behave like one.
1341       std::vector<std::string> Ops =
1342         EmitResultCode(N->getChild(0), DstRegs, InFlagDecled,
1343                        ResNodeDecled, true);
1344       unsigned ResNo = TmpNo++;
1345       emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) + " = Transform_" + Op->getName()
1346                + "(" + Ops.back() + ".getNode());");
1347       NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
1348       if (isRoot)
1349         emitCode("return Tmp" + utostr(ResNo) + ".getNode();");
1350       return NodeOps;
1351     }
1352
1353     N->dump();
1354     errs() << "\n";
1355     throw std::string("Unknown node in result pattern!");
1356   }
1357
1358   /// InsertOneTypeCheck - Insert a type-check for an unresolved type in 'Pat'
1359   /// and add it to the tree. 'Pat' and 'Other' are isomorphic trees except that 
1360   /// 'Pat' may be missing types.  If we find an unresolved type to add a check
1361   /// for, this returns true otherwise false if Pat has all types.
1362   bool InsertOneTypeCheck(TreePatternNode *Pat, TreePatternNode *Other,
1363                           const std::string &Prefix, bool isRoot = false) {
1364     // Did we find one?
1365     if (Pat->getExtTypes() != Other->getExtTypes()) {
1366       // Move a type over from 'other' to 'pat'.
1367       Pat->setTypes(Other->getExtTypes());
1368       // The top level node type is checked outside of the select function.
1369       if (!isRoot)
1370         emitCheck(Prefix + ".getNode()->getValueType(0) == " +
1371                   getName(Pat->getTypeNum(0)));
1372       return true;
1373     }
1374   
1375     unsigned OpNo =
1376       (unsigned) NodeHasProperty(Pat, SDNPHasChain, CGP);
1377     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo)
1378       if (InsertOneTypeCheck(Pat->getChild(i), Other->getChild(i),
1379                              Prefix + utostr(OpNo)))
1380         return true;
1381     return false;
1382   }
1383
1384 private:
1385   /// EmitInFlagSelectCode - Emit the flag operands for the DAG that is
1386   /// being built.
1387   void EmitInFlagSelectCode(TreePatternNode *N, const std::string &RootName,
1388                             bool &ChainEmitted, bool &InFlagDecled,
1389                             bool &ResNodeDecled, bool isRoot = false) {
1390     const CodeGenTarget &T = CGP.getTargetInfo();
1391     unsigned OpNo =
1392       (unsigned) NodeHasProperty(N, SDNPHasChain, CGP);
1393     bool HasInFlag = NodeHasProperty(N, SDNPInFlag, CGP);
1394     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo) {
1395       TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
1396       if (!Child->isLeaf()) {
1397         EmitInFlagSelectCode(Child, RootName + utostr(OpNo), ChainEmitted,
1398                              InFlagDecled, ResNodeDecled);
1399       } else {
1400         if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
1401           if (!Child->getName().empty()) {
1402             std::string Name = RootName + utostr(OpNo);
1403             if (Duplicates.find(Name) != Duplicates.end())
1404               // A duplicate! Do not emit a copy for this node.
1405               continue;
1406           }
1407
1408           Record *RR = DI->getDef();
1409           if (RR->isSubClassOf("Register")) {
1410             MVT::SimpleValueType RVT = getRegisterValueType(RR, T);
1411             if (RVT == MVT::Flag) {
1412               if (!InFlagDecled) {
1413                 emitCode("SDValue InFlag = " + RootName + utostr(OpNo) + ";");
1414                 InFlagDecled = true;
1415               } else
1416                 emitCode("InFlag = " + RootName + utostr(OpNo) + ";");
1417             } else {
1418               if (!ChainEmitted) {
1419                 emitCode("SDValue Chain = CurDAG->getEntryNode();");
1420                 ChainName = "Chain";
1421                 ChainEmitted = true;
1422               }
1423               if (!InFlagDecled) {
1424                 emitCode("SDValue InFlag(0, 0);");
1425                 InFlagDecled = true;
1426               }
1427               std::string Decl = (!ResNodeDecled) ? "SDNode *" : "";
1428               emitCode(Decl + "ResNode = CurDAG->getCopyToReg(" + ChainName +
1429                        ", " + RootName + ".getDebugLoc()" +
1430                        ", " + getQualifiedName(RR) +
1431                        ", " +  RootName + utostr(OpNo) + ", InFlag).getNode();");
1432               ResNodeDecled = true;
1433               emitCode(ChainName + " = SDValue(ResNode, 0);");
1434               emitCode("InFlag = SDValue(ResNode, 1);");
1435             }
1436           }
1437         }
1438       }
1439     }
1440
1441     if (HasInFlag) {
1442       if (!InFlagDecled) {
1443         emitCode("SDValue InFlag = " + RootName +
1444                ".getOperand(" + utostr(OpNo) + ");");
1445         InFlagDecled = true;
1446       } else
1447         emitCode("InFlag = " + RootName +
1448                ".getOperand(" + utostr(OpNo) + ");");
1449     }
1450   }
1451 };
1452
1453 /// EmitCodeForPattern - Given a pattern to match, emit code to the specified
1454 /// stream to match the pattern, and generate the code for the match if it
1455 /// succeeds.  Returns true if the pattern is not guaranteed to match.
1456 void DAGISelEmitter::GenerateCodeForPattern(const PatternToMatch &Pattern,
1457                   std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > &GeneratedCode,
1458                                            std::set<std::string> &GeneratedDecl,
1459                                         std::vector<std::string> &TargetOpcodes,
1460                                             std::vector<std::string> &TargetVTs,
1461                                             bool &OutputIsVariadic,
1462                                             unsigned &NumInputRootOps) {
1463   OutputIsVariadic = false;
1464   NumInputRootOps = 0;
1465
1466   PatternCodeEmitter Emitter(CGP, Pattern.getPredicateCheck(),
1467                              Pattern.getSrcPattern(), Pattern.getDstPattern(),
1468                              GeneratedCode, GeneratedDecl,
1469                              TargetOpcodes, TargetVTs,
1470                              OutputIsVariadic, NumInputRootOps);
1471
1472   // Emit the matcher, capturing named arguments in VariableMap.
1473   bool FoundChain = false;
1474   Emitter.EmitMatchCode(Pattern.getSrcPattern(), NULL, "N", "", FoundChain);
1475
1476   // TP - Get *SOME* tree pattern, we don't care which.
1477   TreePattern &TP = *CGP.pf_begin()->second;
1478   
1479   // At this point, we know that we structurally match the pattern, but the
1480   // types of the nodes may not match.  Figure out the fewest number of type 
1481   // comparisons we need to emit.  For example, if there is only one integer
1482   // type supported by a target, there should be no type comparisons at all for
1483   // integer patterns!
1484   //
1485   // To figure out the fewest number of type checks needed, clone the pattern,
1486   // remove the types, then perform type inference on the pattern as a whole.
1487   // If there are unresolved types, emit an explicit check for those types,
1488   // apply the type to the tree, then rerun type inference.  Iterate until all
1489   // types are resolved.
1490   //
1491   TreePatternNode *Pat = Pattern.getSrcPattern()->clone();
1492   RemoveAllTypes(Pat);
1493   
1494   do {
1495     // Resolve/propagate as many types as possible.
1496     try {
1497       bool MadeChange = true;
1498       while (MadeChange)
1499         MadeChange = Pat->ApplyTypeConstraints(TP,
1500                                                true/*Ignore reg constraints*/);
1501     } catch (...) {
1502       assert(0 && "Error: could not find consistent types for something we"
1503              " already decided was ok!");
1504       abort();
1505     }
1506
1507     // Insert a check for an unresolved type and add it to the tree.  If we find
1508     // an unresolved type to add a check for, this returns true and we iterate,
1509     // otherwise we are done.
1510   } while (Emitter.InsertOneTypeCheck(Pat, Pattern.getSrcPattern(), "N", true));
1511
1512   Emitter.EmitResultCode(Pattern.getDstPattern(), Pattern.getDstRegs(),
1513                          false, false, false, true);
1514   delete Pat;
1515 }
1516
1517 /// EraseCodeLine - Erase one code line from all of the patterns.  If removing
1518 /// a line causes any of them to be empty, remove them and return true when
1519 /// done.
1520 static bool EraseCodeLine(std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, 
1521                           std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > > >
1522                           &Patterns) {
1523   bool ErasedPatterns = false;
1524   for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1525     Patterns[i].second.pop_back();
1526     if (Patterns[i].second.empty()) {
1527       Patterns.erase(Patterns.begin()+i);
1528       --i; --e;
1529       ErasedPatterns = true;
1530     }
1531   }
1532   return ErasedPatterns;
1533 }
1534
1535 /// EmitPatterns - Emit code for at least one pattern, but try to group common
1536 /// code together between the patterns.
1537 void DAGISelEmitter::EmitPatterns(std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, 
1538                               std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > > >
1539                                   &Patterns, unsigned Indent,
1540                                   raw_ostream &OS) {
1541   typedef std::pair<unsigned, std::string> CodeLine;
1542   typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
1543   typedef std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> > PatternList;
1544   
1545   if (Patterns.empty()) return;
1546   
1547   // Figure out how many patterns share the next code line.  Explicitly copy
1548   // FirstCodeLine so that we don't invalidate a reference when changing
1549   // Patterns.
1550   const CodeLine FirstCodeLine = Patterns.back().second.back();
1551   unsigned LastMatch = Patterns.size()-1;
1552   while (LastMatch != 0 && Patterns[LastMatch-1].second.back() == FirstCodeLine)
1553     --LastMatch;
1554   
1555   // If not all patterns share this line, split the list into two pieces.  The
1556   // first chunk will use this line, the second chunk won't.
1557   if (LastMatch != 0) {
1558     PatternList Shared(Patterns.begin()+LastMatch, Patterns.end());
1559     PatternList Other(Patterns.begin(), Patterns.begin()+LastMatch);
1560     
1561     // FIXME: Emit braces?
1562     if (Shared.size() == 1) {
1563       const PatternToMatch &Pattern = *Shared.back().first;
1564       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
1565       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
1566       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
1567       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
1568       OS << "\n";
1569       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
1570       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
1571          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), CGP) + AddedComplexity
1572          << "  cost = "
1573          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), CGP)
1574          << "  size = "
1575          << getResultPatternSize(Pattern.getDstPattern(), CGP) << "\n";
1576     }
1577     if (FirstCodeLine.first != 1) {
1578       OS << std::string(Indent, ' ') << "{\n";
1579       Indent += 2;
1580     }
1581     EmitPatterns(Shared, Indent, OS);
1582     if (FirstCodeLine.first != 1) {
1583       Indent -= 2;
1584       OS << std::string(Indent, ' ') << "}\n";
1585     }
1586     
1587     if (Other.size() == 1) {
1588       const PatternToMatch &Pattern = *Other.back().first;
1589       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
1590       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
1591       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
1592       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
1593       OS << "\n";
1594       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
1595       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
1596          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), CGP) + AddedComplexity
1597          << "  cost = "
1598          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), CGP)
1599          << "  size = "
1600          << getResultPatternSize(Pattern.getDstPattern(), CGP) << "\n";
1601     }
1602     EmitPatterns(Other, Indent, OS);
1603     return;
1604   }
1605   
1606   // Remove this code from all of the patterns that share it.
1607   bool ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
1608   
1609   bool isPredicate = FirstCodeLine.first == 1;
1610   
1611   // Otherwise, every pattern in the list has this line.  Emit it.
1612   if (!isPredicate) {
1613     // Normal code.
1614     OS << std::string(Indent, ' ') << FirstCodeLine.second << "\n";
1615   } else {
1616     OS << std::string(Indent, ' ') << "if (" << FirstCodeLine.second;
1617     
1618     // If the next code line is another predicate, and if all of the pattern
1619     // in this group share the same next line, emit it inline now.  Do this
1620     // until we run out of common predicates.
1621     while (!ErasedPatterns && Patterns.back().second.back().first == 1) {
1622       // Check that all of the patterns in Patterns end with the same predicate.
1623       bool AllEndWithSamePredicate = true;
1624       for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i)
1625         if (Patterns[i].second.back() != Patterns.back().second.back()) {
1626           AllEndWithSamePredicate = false;
1627           break;
1628         }
1629       // If all of the predicates aren't the same, we can't share them.
1630       if (!AllEndWithSamePredicate) break;
1631       
1632       // Otherwise we can.  Emit it shared now.
1633       OS << " &&\n" << std::string(Indent+4, ' ')
1634          << Patterns.back().second.back().second;
1635       ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
1636     }
1637     
1638     OS << ") {\n";
1639     Indent += 2;
1640   }
1641   
1642   EmitPatterns(Patterns, Indent, OS);
1643   
1644   if (isPredicate)
1645     OS << std::string(Indent-2, ' ') << "}\n";
1646 }
1647
1648 static std::string getLegalCName(std::string OpName) {
1649   std::string::size_type pos = OpName.find("::");
1650   if (pos != std::string::npos)
1651     OpName.replace(pos, 2, "_");
1652   return OpName;
1653 }
1654
1655 void DAGISelEmitter::EmitInstructionSelector(raw_ostream &OS) {
1656   const CodeGenTarget &Target = CGP.getTargetInfo();
1657   
1658   // Get the namespace to insert instructions into.
1659   std::string InstNS = Target.getInstNamespace();
1660   if (!InstNS.empty()) InstNS += "::";
1661   
1662   // Group the patterns by their top-level opcodes.
1663   std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> > PatternsByOpcode;
1664   // All unique target node emission functions.
1665   std::map<std::string, unsigned> EmitFunctions;
1666   for (CodeGenDAGPatterns::ptm_iterator I = CGP.ptm_begin(),
1667        E = CGP.ptm_end(); I != E; ++I) {
1668     const PatternToMatch &Pattern = *I;
1669
1670     TreePatternNode *Node = Pattern.getSrcPattern();
1671     if (!Node->isLeaf()) {
1672       PatternsByOpcode[getOpcodeName(Node->getOperator(), CGP)].
1673         push_back(&Pattern);
1674     } else {
1675       const ComplexPattern *CP;
1676       if (dynamic_cast<IntInit*>(Node->getLeafValue())) {
1677         PatternsByOpcode[getOpcodeName(CGP.getSDNodeNamed("imm"), CGP)].
1678           push_back(&Pattern);
1679       } else if ((CP = NodeGetComplexPattern(Node, CGP))) {
1680         std::vector<Record*> OpNodes = CP->getRootNodes();
1681         for (unsigned j = 0, e = OpNodes.size(); j != e; j++) {
1682           PatternsByOpcode[getOpcodeName(OpNodes[j], CGP)]
1683             .insert(PatternsByOpcode[getOpcodeName(OpNodes[j], CGP)].begin(),
1684                     &Pattern);
1685         }
1686       } else {
1687         errs() << "Unrecognized opcode '";
1688         Node->dump();
1689         errs() << "' on tree pattern '";
1690         errs() << Pattern.getDstPattern()->getOperator()->getName() << "'!\n";
1691         exit(1);
1692       }
1693     }
1694   }
1695
1696   // For each opcode, there might be multiple select functions, one per
1697   // ValueType of the node (or its first operand if it doesn't produce a
1698   // non-chain result.
1699   std::map<std::string, std::vector<std::string> > OpcodeVTMap;
1700
1701   // Emit one Select_* method for each top-level opcode.  We do this instead of
1702   // emitting one giant switch statement to support compilers where this will
1703   // result in the recursive functions taking less stack space.
1704   for (std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
1705          PBOI = PatternsByOpcode.begin(), E = PatternsByOpcode.end();
1706        PBOI != E; ++PBOI) {
1707     const std::string &OpName = PBOI->first;
1708     std::vector<const PatternToMatch*> &PatternsOfOp = PBOI->second;
1709     assert(!PatternsOfOp.empty() && "No patterns but map has entry?");
1710
1711     // Split them into groups by type.
1712     std::map<MVT::SimpleValueType,
1713              std::vector<const PatternToMatch*> > PatternsByType;
1714     for (unsigned i = 0, e = PatternsOfOp.size(); i != e; ++i) {
1715       const PatternToMatch *Pat = PatternsOfOp[i];
1716       TreePatternNode *SrcPat = Pat->getSrcPattern();
1717       PatternsByType[SrcPat->getTypeNum(0)].push_back(Pat);
1718     }
1719
1720     for (std::map<MVT::SimpleValueType,
1721                   std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
1722            II = PatternsByType.begin(), EE = PatternsByType.end(); II != EE;
1723          ++II) {
1724       MVT::SimpleValueType OpVT = II->first;
1725       std::vector<const PatternToMatch*> &Patterns = II->second;
1726       typedef std::pair<unsigned, std::string> CodeLine;
1727       typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
1728       typedef CodeList::iterator CodeListI;
1729     
1730       std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> > CodeForPatterns;
1731       std::vector<std::vector<std::string> > PatternOpcodes;
1732       std::vector<std::vector<std::string> > PatternVTs;
1733       std::vector<std::set<std::string> > PatternDecls;
1734       std::vector<bool> OutputIsVariadicFlags;
1735       std::vector<unsigned> NumInputRootOpsCounts;
1736       for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1737         CodeList GeneratedCode;
1738         std::set<std::string> GeneratedDecl;
1739         std::vector<std::string> TargetOpcodes;
1740         std::vector<std::string> TargetVTs;
1741         bool OutputIsVariadic;
1742         unsigned NumInputRootOps;
1743         GenerateCodeForPattern(*Patterns[i], GeneratedCode, GeneratedDecl,
1744                                TargetOpcodes, TargetVTs,
1745                                OutputIsVariadic, NumInputRootOps);
1746         CodeForPatterns.push_back(std::make_pair(Patterns[i], GeneratedCode));
1747         PatternDecls.push_back(GeneratedDecl);
1748         PatternOpcodes.push_back(TargetOpcodes);
1749         PatternVTs.push_back(TargetVTs);
1750         OutputIsVariadicFlags.push_back(OutputIsVariadic);
1751         NumInputRootOpsCounts.push_back(NumInputRootOps);
1752       }
1753     
1754       // Factor target node emission code (emitted by EmitResultCode) into
1755       // separate functions. Uniquing and share them among all instruction
1756       // selection routines.
1757       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1758         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1759         std::vector<std::string> &TargetOpcodes = PatternOpcodes[i];
1760         std::vector<std::string> &TargetVTs = PatternVTs[i];
1761         std::set<std::string> Decls = PatternDecls[i];
1762         bool OutputIsVariadic = OutputIsVariadicFlags[i];
1763         unsigned NumInputRootOps = NumInputRootOpsCounts[i];
1764         std::vector<std::string> AddedInits;
1765         int CodeSize = (int)GeneratedCode.size();
1766         int LastPred = -1;
1767         for (int j = CodeSize-1; j >= 0; --j) {
1768           if (LastPred == -1 && GeneratedCode[j].first == 1)
1769             LastPred = j;
1770           else if (LastPred != -1 && GeneratedCode[j].first == 2)
1771             AddedInits.push_back(GeneratedCode[j].second);
1772         }
1773
1774         std::string CalleeCode = "(const SDValue &N";
1775         std::string CallerCode = "(N";
1776         for (unsigned j = 0, e = TargetOpcodes.size(); j != e; ++j) {
1777           CalleeCode += ", unsigned Opc" + utostr(j);
1778           CallerCode += ", " + TargetOpcodes[j];
1779         }
1780         for (unsigned j = 0, e = TargetVTs.size(); j != e; ++j) {
1781           CalleeCode += ", MVT VT" + utostr(j);
1782           CallerCode += ", " + TargetVTs[j];
1783         }
1784         for (std::set<std::string>::iterator
1785                I = Decls.begin(), E = Decls.end(); I != E; ++I) {
1786           std::string Name = *I;
1787           CalleeCode += ", SDValue &" + Name;
1788           CallerCode += ", " + Name;
1789         }
1790
1791         if (OutputIsVariadic) {
1792           CalleeCode += ", unsigned NumInputRootOps";
1793           CallerCode += ", " + utostr(NumInputRootOps);
1794         }
1795
1796         CallerCode += ");";
1797         CalleeCode += ") ";
1798         // Prevent emission routines from being inlined to reduce selection
1799         // routines stack frame sizes.
1800         CalleeCode += "DISABLE_INLINE ";
1801         CalleeCode += "{\n";
1802
1803         for (std::vector<std::string>::const_reverse_iterator
1804                I = AddedInits.rbegin(), E = AddedInits.rend(); I != E; ++I)
1805           CalleeCode += "  " + *I + "\n";
1806
1807         for (int j = LastPred+1; j < CodeSize; ++j)
1808           CalleeCode += "  " + GeneratedCode[j].second + "\n";
1809         for (int j = LastPred+1; j < CodeSize; ++j)
1810           GeneratedCode.pop_back();
1811         CalleeCode += "}\n";
1812
1813         // Uniquing the emission routines.
1814         unsigned EmitFuncNum;
1815         std::map<std::string, unsigned>::iterator EFI =
1816           EmitFunctions.find(CalleeCode);
1817         if (EFI != EmitFunctions.end()) {
1818           EmitFuncNum = EFI->second;
1819         } else {
1820           EmitFuncNum = EmitFunctions.size();
1821           EmitFunctions.insert(std::make_pair(CalleeCode, EmitFuncNum));
1822           OS << "SDNode *Emit_" << utostr(EmitFuncNum) << CalleeCode;
1823         }
1824
1825         // Replace the emission code within selection routines with calls to the
1826         // emission functions.
1827         if (GenDebug) {
1828           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "CurDAG->setSubgraphColor(N.getNode(), \"red\");"));
1829         }
1830         CallerCode = "SDNode *Result = Emit_" + utostr(EmitFuncNum) + CallerCode;
1831         GeneratedCode.push_back(std::make_pair(3, CallerCode));
1832         if (GenDebug) {
1833           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "if(Result) {"));
1834           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "  CurDAG->setSubgraphColor(Result, \"yellow\");"));
1835           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "  CurDAG->setSubgraphColor(Result, \"black\");"));
1836           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "}"));
1837           //GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "CurDAG->setSubgraphColor(N.getNode(), \"black\");"));
1838         }
1839         GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "return Result;"));
1840       }
1841
1842       // Print function.
1843       std::string OpVTStr;
1844       if (OpVT == MVT::iPTR) {
1845         OpVTStr = "_iPTR";
1846       } else if (OpVT == MVT::iPTRAny) {
1847         OpVTStr = "_iPTRAny";
1848       } else if (OpVT == MVT::isVoid) {
1849         // Nodes with a void result actually have a first result type of either
1850         // Other (a chain) or Flag.  Since there is no one-to-one mapping from
1851         // void to this case, we handle it specially here.
1852       } else {
1853         OpVTStr = "_" + getEnumName(OpVT).substr(5);  // Skip 'MVT::'
1854       }
1855       std::map<std::string, std::vector<std::string> >::iterator OpVTI =
1856         OpcodeVTMap.find(OpName);
1857       if (OpVTI == OpcodeVTMap.end()) {
1858         std::vector<std::string> VTSet;
1859         VTSet.push_back(OpVTStr);
1860         OpcodeVTMap.insert(std::make_pair(OpName, VTSet));
1861       } else
1862         OpVTI->second.push_back(OpVTStr);
1863
1864       // We want to emit all of the matching code now.  However, we want to emit
1865       // the matches in order of minimal cost.  Sort the patterns so the least
1866       // cost one is at the start.
1867       std::stable_sort(CodeForPatterns.begin(), CodeForPatterns.end(),
1868                        PatternSortingPredicate(CGP));
1869
1870       // Scan the code to see if all of the patterns are reachable and if it is
1871       // possible that the last one might not match.
1872       bool mightNotMatch = true;
1873       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1874         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1875         mightNotMatch = false;
1876
1877         for (unsigned j = 0, e = GeneratedCode.size(); j != e; ++j) {
1878           if (GeneratedCode[j].first == 1) { // predicate.
1879             mightNotMatch = true;
1880             break;
1881           }
1882         }
1883       
1884         // If this pattern definitely matches, and if it isn't the last one, the
1885         // patterns after it CANNOT ever match.  Error out.
1886         if (mightNotMatch == false && i != CodeForPatterns.size()-1) {
1887           errs() << "Pattern '";
1888           CodeForPatterns[i].first->getSrcPattern()->print(errs());
1889           errs() << "' is impossible to select!\n";
1890           exit(1);
1891         }
1892       }
1893
1894       // Loop through and reverse all of the CodeList vectors, as we will be
1895       // accessing them from their logical front, but accessing the end of a
1896       // vector is more efficient.
1897       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1898         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1899         std::reverse(GeneratedCode.begin(), GeneratedCode.end());
1900       }
1901     
1902       // Next, reverse the list of patterns itself for the same reason.
1903       std::reverse(CodeForPatterns.begin(), CodeForPatterns.end());
1904     
1905       OS << "SDNode *Select_" << getLegalCName(OpName)
1906          << OpVTStr << "(const SDValue &N) {\n";    
1907
1908       // Emit all of the patterns now, grouped together to share code.
1909       EmitPatterns(CodeForPatterns, 2, OS);
1910     
1911       // If the last pattern has predicates (which could fail) emit code to
1912       // catch the case where nothing handles a pattern.
1913       if (mightNotMatch) {
1914         OS << "\n";
1915         if (OpName != "ISD::INTRINSIC_W_CHAIN" &&
1916             OpName != "ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN" &&
1917             OpName != "ISD::INTRINSIC_VOID")
1918           OS << "  CannotYetSelect(N);\n";
1919         else
1920           OS << "  CannotYetSelectIntrinsic(N);\n";
1921
1922         OS << "  return NULL;\n";
1923       }
1924       OS << "}\n\n";
1925     }
1926   }
1927   
1928   // Emit boilerplate.
1929   OS << "SDNode *Select_INLINEASM(SDValue N) {\n"
1930      << "  std::vector<SDValue> Ops(N.getNode()->op_begin(), N.getNode()->op_end());\n"
1931      << "  SelectInlineAsmMemoryOperands(Ops);\n\n"
1932     
1933      << "  std::vector<MVT> VTs;\n"
1934      << "  VTs.push_back(MVT::Other);\n"
1935      << "  VTs.push_back(MVT::Flag);\n"
1936      << "  SDValue New = CurDAG->getNode(ISD::INLINEASM, N.getDebugLoc(), "
1937                  "VTs, &Ops[0], Ops.size());\n"
1938      << "  return New.getNode();\n"
1939      << "}\n\n";
1940
1941   OS << "SDNode *Select_UNDEF(const SDValue &N) {\n"
1942      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::IMPLICIT_DEF,\n"
1943      << "                              N.getValueType());\n"
1944      << "}\n\n";
1945
1946   OS << "SDNode *Select_DBG_LABEL(const SDValue &N) {\n"
1947      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1948      << "  unsigned C = cast<LabelSDNode>(N)->getLabelID();\n"
1949      << "  SDValue Tmp = CurDAG->getTargetConstant(C, MVT::i32);\n"
1950      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::DBG_LABEL,\n"
1951      << "                              MVT::Other, Tmp, Chain);\n"
1952      << "}\n\n";
1953
1954   OS << "SDNode *Select_EH_LABEL(const SDValue &N) {\n"
1955      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1956      << "  unsigned C = cast<LabelSDNode>(N)->getLabelID();\n"
1957      << "  SDValue Tmp = CurDAG->getTargetConstant(C, MVT::i32);\n"
1958      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::EH_LABEL,\n"
1959      << "                              MVT::Other, Tmp, Chain);\n"
1960      << "}\n\n";
1961
1962   OS << "SDNode *Select_DECLARE(const SDValue &N) {\n"
1963      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1964      << "  SDValue N1 = N.getOperand(1);\n"
1965      << "  SDValue N2 = N.getOperand(2);\n"
1966      << "  if (!isa<FrameIndexSDNode>(N1) || !isa<GlobalAddressSDNode>(N2)) {\n"
1967      << "    CannotYetSelect(N);\n"
1968      << "  }\n"
1969      << "  int FI = cast<FrameIndexSDNode>(N1)->getIndex();\n"
1970      << "  GlobalValue *GV = cast<GlobalAddressSDNode>(N2)->getGlobal();\n"
1971      << "  SDValue Tmp1 = "
1972      << "CurDAG->getTargetFrameIndex(FI, TLI.getPointerTy());\n"
1973      << "  SDValue Tmp2 = "
1974      << "CurDAG->getTargetGlobalAddress(GV, TLI.getPointerTy());\n"
1975      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::DECLARE,\n"
1976      << "                              MVT::Other, Tmp1, Tmp2, Chain);\n"
1977      << "}\n\n";
1978
1979   OS << "// The main instruction selector code.\n"
1980      << "SDNode *SelectCode(SDValue N) {\n"
1981      << "  MVT::SimpleValueType NVT = N.getNode()->getValueType(0).getSimpleVT();\n"
1982      << "  switch (N.getOpcode()) {\n"
1983      << "  default:\n"
1984      << "    assert(!N.isMachineOpcode() && \"Node already selected!\");\n"
1985      << "    break;\n"
1986      << "  case ISD::EntryToken:       // These nodes remain the same.\n"
1987      << "  case ISD::MEMOPERAND:\n"
1988      << "  case ISD::BasicBlock:\n"
1989      << "  case ISD::Register:\n"
1990      << "  case ISD::HANDLENODE:\n"
1991      << "  case ISD::TargetConstant:\n"
1992      << "  case ISD::TargetConstantFP:\n"
1993      << "  case ISD::TargetConstantPool:\n"
1994      << "  case ISD::TargetFrameIndex:\n"
1995      << "  case ISD::TargetExternalSymbol:\n"
1996      << "  case ISD::TargetJumpTable:\n"
1997      << "  case ISD::TargetGlobalTLSAddress:\n"
1998      << "  case ISD::TargetGlobalAddress:\n"
1999      << "  case ISD::TokenFactor:\n"
2000      << "  case ISD::CopyFromReg:\n"
2001      << "  case ISD::CopyToReg: {\n"
2002      << "    return NULL;\n"
2003      << "  }\n"
2004      << "  case ISD::AssertSext:\n"
2005      << "  case ISD::AssertZext: {\n"
2006      << "    ReplaceUses(N, N.getOperand(0));\n"
2007      << "    return NULL;\n"
2008      << "  }\n"
2009      << "  case ISD::INLINEASM: return Select_INLINEASM(N);\n"
2010      << "  case ISD::DBG_LABEL: return Select_DBG_LABEL(N);\n"
2011      << "  case ISD::EH_LABEL: return Select_EH_LABEL(N);\n"
2012      << "  case ISD::DECLARE: return Select_DECLARE(N);\n"
2013      << "  case ISD::UNDEF: return Select_UNDEF(N);\n";
2014
2015   // Loop over all of the case statements, emiting a call to each method we
2016   // emitted above.
2017   for (std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
2018          PBOI = PatternsByOpcode.begin(), E = PatternsByOpcode.end();
2019        PBOI != E; ++PBOI) {
2020     const std::string &OpName = PBOI->first;
2021     // Potentially multiple versions of select for this opcode. One for each
2022     // ValueType of the node (or its first true operand if it doesn't produce a
2023     // result.
2024     std::map<std::string, std::vector<std::string> >::iterator OpVTI =
2025       OpcodeVTMap.find(OpName);
2026     std::vector<std::string> &OpVTs = OpVTI->second;
2027     OS << "  case " << OpName << ": {\n";
2028     // If we have only one variant and it's the default, elide the
2029     // switch.  Marginally faster, and makes MSVC happier.
2030     if (OpVTs.size()==1 && OpVTs[0].empty()) {
2031       OS << "    return Select_" << getLegalCName(OpName) << "(N);\n";
2032       OS << "    break;\n";
2033       OS << "  }\n";
2034       continue;
2035     }
2036     // Keep track of whether we see a pattern that has an iPtr result.
2037     bool HasPtrPattern = false;
2038     bool HasDefaultPattern = false;
2039       
2040     OS << "    switch (NVT) {\n";
2041     for (unsigned i = 0, e = OpVTs.size(); i < e; ++i) {
2042       std::string &VTStr = OpVTs[i];
2043       if (VTStr.empty()) {
2044         HasDefaultPattern = true;
2045         continue;
2046       }
2047
2048       // If this is a match on iPTR: don't emit it directly, we need special
2049       // code.
2050       if (VTStr == "_iPTR") {
2051         HasPtrPattern = true;
2052         continue;
2053       }
2054       OS << "    case MVT::" << VTStr.substr(1) << ":\n"
2055          << "      return Select_" << getLegalCName(OpName)
2056          << VTStr << "(N);\n";
2057     }
2058     OS << "    default:\n";
2059       
2060     // If there is an iPTR result version of this pattern, emit it here.
2061     if (HasPtrPattern) {
2062       OS << "      if (TLI.getPointerTy() == NVT)\n";
2063       OS << "        return Select_" << getLegalCName(OpName) <<"_iPTR(N);\n";
2064     }
2065     if (HasDefaultPattern) {
2066       OS << "      return Select_" << getLegalCName(OpName) << "(N);\n";
2067     }
2068     OS << "      break;\n";
2069     OS << "    }\n";
2070     OS << "    break;\n";
2071     OS << "  }\n";
2072   }
2073
2074   OS << "  } // end of big switch.\n\n"
2075      << "  if (N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&\n"
2076      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&\n"
2077      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_VOID) {\n"
2078      << "    CannotYetSelect(N);\n"
2079      << "  } else {\n"
2080      << "    CannotYetSelectIntrinsic(N);\n"
2081      << "  }\n"
2082      << "  return NULL;\n"
2083      << "}\n\n";
2084
2085   OS << "void CannotYetSelect(SDValue N) DISABLE_INLINE {\n"
2086      << "  cerr << \"Cannot yet select: \";\n"
2087      << "  N.getNode()->dump(CurDAG);\n"
2088      << "  cerr << '\\n';\n"
2089      << "  abort();\n"
2090      << "}\n\n";
2091
2092   OS << "void CannotYetSelectIntrinsic(SDValue N) DISABLE_INLINE {\n"
2093      << "  cerr << \"Cannot yet select: \";\n"
2094      << "  unsigned iid = cast<ConstantSDNode>(N.getOperand("
2095      << "N.getOperand(0).getValueType() == MVT::Other))->getZExtValue();\n"
2096      << "  cerr << \"intrinsic %\"<< "
2097      << "Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid);\n"
2098      << "  cerr << '\\n';\n"
2099      << "  abort();\n"
2100      << "}\n\n";
2101 }
2102
2103 void DAGISelEmitter::run(raw_ostream &OS) {
2104   EmitSourceFileHeader("DAG Instruction Selector for the " +
2105                        CGP.getTargetInfo().getName() + " target", OS);
2106   
2107   OS << "// *** NOTE: This file is #included into the middle of the target\n"
2108      << "// *** instruction selector class.  These functions are really "
2109      << "methods.\n\n";
2110
2111   OS << "// Include standard, target-independent definitions and methods used\n"
2112      << "// by the instruction selector.\n";
2113   OS << "#include \"llvm/CodeGen/DAGISelHeader.h\"\n\n";
2114   
2115   EmitNodeTransforms(OS);
2116   EmitPredicateFunctions(OS);
2117   
2118   DOUT << "\n\nALL PATTERNS TO MATCH:\n\n";
2119   for (CodeGenDAGPatterns::ptm_iterator I = CGP.ptm_begin(), E = CGP.ptm_end();
2120        I != E; ++I) {
2121     DOUT << "PATTERN: ";   DEBUG(I->getSrcPattern()->dump());
2122     DOUT << "\nRESULT:  "; DEBUG(I->getDstPattern()->dump());
2123     DOUT << "\n";
2124   }
2125   
2126   // At this point, we have full information about the 'Patterns' we need to
2127   // parse, both implicitly from instructions as well as from explicit pattern
2128   // definitions.  Emit the resultant instruction selector.
2129   EmitInstructionSelector(OS);  
2130   
2131 }