Remove itohexstr, which only had one user.
[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->isSubClassOf("PointerLikeRegClass")) {
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" + 
936                  utohexstr((uint64_t) II->getValue()) +
937                  "ULL, " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
938         NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
939         return NodeOps;
940       }
941     
942 #ifndef NDEBUG
943       N->dump();
944 #endif
945       assert(0 && "Unknown leaf type!");
946       return NodeOps;
947     }
948
949     Record *Op = N->getOperator();
950     if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
951       const CodeGenTarget &CGT = CGP.getTargetInfo();
952       CodeGenInstruction &II = CGT.getInstruction(Op->getName());
953       const DAGInstruction &Inst = CGP.getInstruction(Op);
954       const TreePattern *InstPat = Inst.getPattern();
955       // FIXME: Assume actual pattern comes before "implicit".
956       TreePatternNode *InstPatNode =
957         isRoot ? (InstPat ? InstPat->getTree(0) : Pattern)
958                : (InstPat ? InstPat->getTree(0) : NULL);
959       if (InstPatNode && !InstPatNode->isLeaf() &&
960           InstPatNode->getOperator()->getName() == "set") {
961         InstPatNode = InstPatNode->getChild(InstPatNode->getNumChildren()-1);
962       }
963       bool IsVariadic = isRoot && II.isVariadic;
964       // FIXME: fix how we deal with physical register operands.
965       bool HasImpInputs  = isRoot && Inst.getNumImpOperands() > 0;
966       bool HasImpResults = isRoot && DstRegs.size() > 0;
967       bool NodeHasOptInFlag = isRoot &&
968         PatternHasProperty(Pattern, SDNPOptInFlag, CGP);
969       bool NodeHasInFlag  = isRoot &&
970         PatternHasProperty(Pattern, SDNPInFlag, CGP);
971       bool NodeHasOutFlag = isRoot &&
972         PatternHasProperty(Pattern, SDNPOutFlag, CGP);
973       bool NodeHasChain = InstPatNode &&
974         PatternHasProperty(InstPatNode, SDNPHasChain, CGP);
975       bool InputHasChain = isRoot &&
976         NodeHasProperty(Pattern, SDNPHasChain, CGP);
977       unsigned NumResults = Inst.getNumResults();    
978       unsigned NumDstRegs = HasImpResults ? DstRegs.size() : 0;
979
980       // Record output varargs info.
981       OutputIsVariadic = IsVariadic;
982
983       if (NodeHasOptInFlag) {
984         emitCode("bool HasInFlag = "
985            "(N.getOperand(N.getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Flag);");
986       }
987       if (IsVariadic)
988         emitCode("SmallVector<SDValue, 8> Ops" + utostr(OpcNo) + ";");
989
990       // How many results is this pattern expected to produce?
991       unsigned NumPatResults = 0;
992       for (unsigned i = 0, e = Pattern->getExtTypes().size(); i != e; i++) {
993         MVT::SimpleValueType VT = Pattern->getTypeNum(i);
994         if (VT != MVT::isVoid && VT != MVT::Flag)
995           NumPatResults++;
996       }
997
998       if (OrigChains.size() > 0) {
999         // The original input chain is being ignored. If it is not just
1000         // pointing to the op that's being folded, we should create a
1001         // TokenFactor with it and the chain of the folded op as the new chain.
1002         // We could potentially be doing multiple levels of folding, in that
1003         // case, the TokenFactor can have more operands.
1004         emitCode("SmallVector<SDValue, 8> InChains;");
1005         for (unsigned i = 0, e = OrigChains.size(); i < e; ++i) {
1006           emitCode("if (" + OrigChains[i].first + ".getNode() != " +
1007                    OrigChains[i].second + ".getNode()) {");
1008           emitCode("  InChains.push_back(" + OrigChains[i].first + ");");
1009           emitCode("}");
1010         }
1011         emitCode("InChains.push_back(" + ChainName + ");");
1012         emitCode(ChainName + " = CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, "
1013                  "N.getDebugLoc(), MVT::Other, "
1014                  "&InChains[0], InChains.size());");
1015         if (GenDebug) {
1016           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + ChainName +".getNode(), \"yellow\");");
1017           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + ChainName +".getNode(), \"black\");");
1018         }
1019       }
1020
1021       // Loop over all of the operands of the instruction pattern, emitting code
1022       // to fill them all in.  The node 'N' usually has number children equal to
1023       // the number of input operands of the instruction.  However, in cases
1024       // where there are predicate operands for an instruction, we need to fill
1025       // in the 'execute always' values.  Match up the node operands to the
1026       // instruction operands to do this.
1027       std::vector<std::string> AllOps;
1028       for (unsigned ChildNo = 0, InstOpNo = NumResults;
1029            InstOpNo != II.OperandList.size(); ++InstOpNo) {
1030         std::vector<std::string> Ops;
1031         
1032         // Determine what to emit for this operand.
1033         Record *OperandNode = II.OperandList[InstOpNo].Rec;
1034         if ((OperandNode->isSubClassOf("PredicateOperand") ||
1035              OperandNode->isSubClassOf("OptionalDefOperand")) &&
1036             !CGP.getDefaultOperand(OperandNode).DefaultOps.empty()) {
1037           // This is a predicate or optional def operand; emit the
1038           // 'default ops' operands.
1039           const DAGDefaultOperand &DefaultOp =
1040             CGP.getDefaultOperand(II.OperandList[InstOpNo].Rec);
1041           for (unsigned i = 0, e = DefaultOp.DefaultOps.size(); i != e; ++i) {
1042             Ops = EmitResultCode(DefaultOp.DefaultOps[i], DstRegs,
1043                                  InFlagDecled, ResNodeDecled);
1044             AllOps.insert(AllOps.end(), Ops.begin(), Ops.end());
1045           }
1046         } else {
1047           // Otherwise this is a normal operand or a predicate operand without
1048           // 'execute always'; emit it.
1049           Ops = EmitResultCode(N->getChild(ChildNo), DstRegs,
1050                                InFlagDecled, ResNodeDecled);
1051           AllOps.insert(AllOps.end(), Ops.begin(), Ops.end());
1052           ++ChildNo;
1053         }
1054       }
1055
1056       // Emit all the chain and CopyToReg stuff.
1057       bool ChainEmitted = NodeHasChain;
1058       if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1059         EmitInFlagSelectCode(Pattern, "N", ChainEmitted,
1060                              InFlagDecled, ResNodeDecled, true);
1061       if (NodeHasOptInFlag || NodeHasInFlag || HasImpInputs) {
1062         if (!InFlagDecled) {
1063           emitCode("SDValue InFlag(0, 0);");
1064           InFlagDecled = true;
1065         }
1066         if (NodeHasOptInFlag) {
1067           emitCode("if (HasInFlag) {");
1068           emitCode("  InFlag = N.getOperand(N.getNumOperands()-1);");
1069           emitCode("}");
1070         }
1071       }
1072
1073       unsigned ResNo = TmpNo++;
1074
1075       unsigned OpsNo = OpcNo;
1076       std::string CodePrefix;
1077       bool ChainAssignmentNeeded = NodeHasChain && !isRoot;
1078       std::deque<std::string> After;
1079       std::string NodeName;
1080       if (!isRoot) {
1081         NodeName = "Tmp" + utostr(ResNo);
1082         CodePrefix = "SDValue " + NodeName + "(";
1083       } else {
1084         NodeName = "ResNode";
1085         if (!ResNodeDecled) {
1086           CodePrefix = "SDNode *" + NodeName + " = ";
1087           ResNodeDecled = true;
1088         } else
1089           CodePrefix = NodeName + " = ";
1090       }
1091
1092       std::string Code = "Opc" + utostr(OpcNo);
1093
1094       if (!isRoot || (InputHasChain && !NodeHasChain))
1095         // For call to "getTargetNode()".
1096         Code += ", N.getDebugLoc()";
1097
1098       emitOpcode(II.Namespace + "::" + II.TheDef->getName());
1099
1100       // Output order: results, chain, flags
1101       // Result types.
1102       if (NumResults > 0 && N->getTypeNum(0) != MVT::isVoid) {
1103         Code += ", VT" + utostr(VTNo);
1104         emitVT(getEnumName(N->getTypeNum(0)));
1105       }
1106       // Add types for implicit results in physical registers, scheduler will
1107       // care of adding copyfromreg nodes.
1108       for (unsigned i = 0; i < NumDstRegs; i++) {
1109         Record *RR = DstRegs[i];
1110         if (RR->isSubClassOf("Register")) {
1111           MVT::SimpleValueType RVT = getRegisterValueType(RR, CGT);
1112           Code += ", " + getEnumName(RVT);
1113         }
1114       }
1115       if (NodeHasChain)
1116         Code += ", MVT::Other";
1117       if (NodeHasOutFlag)
1118         Code += ", MVT::Flag";
1119
1120       // Inputs.
1121       if (IsVariadic) {
1122         for (unsigned i = 0, e = AllOps.size(); i != e; ++i)
1123           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + AllOps[i] + ");");
1124         AllOps.clear();
1125
1126         // Figure out whether any operands at the end of the op list are not
1127         // part of the variable section.
1128         std::string EndAdjust;
1129         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1130           EndAdjust = "-1";  // Always has one flag.
1131         else if (NodeHasOptInFlag)
1132           EndAdjust = "-(HasInFlag?1:0)"; // May have a flag.
1133
1134         emitCode("for (unsigned i = NumInputRootOps + " + utostr(NodeHasChain) +
1135                  ", e = N.getNumOperands()" + EndAdjust + "; i != e; ++i) {");
1136
1137         emitCode("  Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(N.getOperand(i));");
1138         emitCode("}");
1139       }
1140
1141       // Generate MemOperandSDNodes nodes for each memory accesses covered by 
1142       // this pattern.
1143       if (II.mayLoad | II.mayStore) {
1144         std::vector<std::string>::const_iterator mi, mie;
1145         for (mi = LSI.begin(), mie = LSI.end(); mi != mie; ++mi) {
1146           std::string LSIName = "LSI_" + *mi;
1147           emitCode("SDValue " + LSIName + " = "
1148                    "CurDAG->getMemOperand(cast<MemSDNode>(" +
1149                    *mi + ")->getMemOperand());");
1150           if (GenDebug) {
1151             emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + LSIName +".getNode(), \"yellow\");");
1152             emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + LSIName +".getNode(), \"black\");");
1153           }
1154           if (IsVariadic)
1155             emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + LSIName + ");");
1156           else
1157             AllOps.push_back(LSIName);
1158         }
1159       }
1160
1161       if (NodeHasChain) {
1162         if (IsVariadic)
1163           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(" + ChainName + ");");
1164         else
1165           AllOps.push_back(ChainName);
1166       }
1167
1168       if (IsVariadic) {
1169         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
1170           emitCode("Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(InFlag);");
1171         else if (NodeHasOptInFlag) {
1172           emitCode("if (HasInFlag)");
1173           emitCode("  Ops" + utostr(OpsNo) + ".push_back(InFlag);");
1174         }
1175         Code += ", &Ops" + utostr(OpsNo) + "[0], Ops" + utostr(OpsNo) +
1176           ".size()";
1177       } else if (NodeHasInFlag || NodeHasOptInFlag || HasImpInputs)
1178         AllOps.push_back("InFlag");
1179
1180       unsigned NumOps = AllOps.size();
1181       if (NumOps) {
1182         if (!NodeHasOptInFlag && NumOps < 4) {
1183           for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
1184             Code += ", " + AllOps[i];
1185         } else {
1186           std::string OpsCode = "SDValue Ops" + utostr(OpsNo) + "[] = { ";
1187           for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1188             OpsCode += AllOps[i];
1189             if (i != NumOps-1)
1190               OpsCode += ", ";
1191           }
1192           emitCode(OpsCode + " };");
1193           Code += ", Ops" + utostr(OpsNo) + ", ";
1194           if (NodeHasOptInFlag) {
1195             Code += "HasInFlag ? ";
1196             Code += utostr(NumOps) + " : " + utostr(NumOps-1);
1197           } else
1198             Code += utostr(NumOps);
1199         }
1200       }
1201           
1202       if (!isRoot)
1203         Code += "), 0";
1204
1205       std::vector<std::string> ReplaceFroms;
1206       std::vector<std::string> ReplaceTos;
1207       if (!isRoot) {
1208         NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
1209       } else {
1210
1211       if (NodeHasOutFlag) {
1212         if (!InFlagDecled) {
1213           After.push_back("SDValue InFlag(ResNode, " + 
1214                           utostr(NumResults+NumDstRegs+(unsigned)NodeHasChain) +
1215                           ");");
1216           InFlagDecled = true;
1217         } else
1218           After.push_back("InFlag = SDValue(ResNode, " + 
1219                           utostr(NumResults+NumDstRegs+(unsigned)NodeHasChain) +
1220                           ");");
1221       }
1222
1223       for (unsigned j = 0, e = FoldedChains.size(); j < e; j++) {
1224         ReplaceFroms.push_back("SDValue(" +
1225                                FoldedChains[j].first + ".getNode(), " +
1226                                utostr(FoldedChains[j].second) +
1227                                ")");
1228         ReplaceTos.push_back("SDValue(ResNode, " +
1229                              utostr(NumResults+NumDstRegs) + ")");
1230       }
1231
1232       if (NodeHasOutFlag) {
1233         if (FoldedFlag.first != "") {
1234           ReplaceFroms.push_back("SDValue(" + FoldedFlag.first + ".getNode(), " +
1235                                  utostr(FoldedFlag.second) + ")");
1236           ReplaceTos.push_back("InFlag");
1237         } else {
1238           assert(NodeHasProperty(Pattern, SDNPOutFlag, CGP));
1239           ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1240                                  utostr(NumPatResults + (unsigned)InputHasChain)
1241                                  + ")");
1242           ReplaceTos.push_back("InFlag");
1243         }
1244       }
1245
1246       if (!ReplaceFroms.empty() && InputHasChain) {
1247         ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1248                                utostr(NumPatResults) + ")");
1249         ReplaceTos.push_back("SDValue(" + ChainName + ".getNode(), " +
1250                              ChainName + ".getResNo()" + ")");
1251         ChainAssignmentNeeded |= NodeHasChain;
1252       }
1253
1254       // User does not expect the instruction would produce a chain!
1255       if ((!InputHasChain && NodeHasChain) && NodeHasOutFlag) {
1256         ;
1257       } else if (InputHasChain && !NodeHasChain) {
1258         // One of the inner node produces a chain.
1259         if (NodeHasOutFlag) {
1260           ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1261                                  utostr(NumPatResults+1) +
1262                                  ")");
1263           ReplaceTos.push_back("SDValue(ResNode, N.getResNo()-1)");
1264         }
1265         ReplaceFroms.push_back("SDValue(N.getNode(), " +
1266                                utostr(NumPatResults) + ")");
1267         ReplaceTos.push_back(ChainName);
1268       }
1269       }
1270
1271       if (ChainAssignmentNeeded) {
1272         // Remember which op produces the chain.
1273         std::string ChainAssign;
1274         if (!isRoot)
1275           ChainAssign = ChainName + " = SDValue(" + NodeName +
1276                         ".getNode(), " + utostr(NumResults+NumDstRegs) + ");";
1277         else
1278           ChainAssign = ChainName + " = SDValue(" + NodeName +
1279                         ", " + utostr(NumResults+NumDstRegs) + ");";
1280
1281         After.push_front(ChainAssign);
1282       }
1283
1284       if (ReplaceFroms.size() == 1) {
1285         After.push_back("ReplaceUses(" + ReplaceFroms[0] + ", " +
1286                         ReplaceTos[0] + ");");
1287       } else if (!ReplaceFroms.empty()) {
1288         After.push_back("const SDValue Froms[] = {");
1289         for (unsigned i = 0, e = ReplaceFroms.size(); i != e; ++i)
1290           After.push_back("  " + ReplaceFroms[i] + (i + 1 != e ? "," : ""));
1291         After.push_back("};");
1292         After.push_back("const SDValue Tos[] = {");
1293         for (unsigned i = 0, e = ReplaceFroms.size(); i != e; ++i)
1294           After.push_back("  " + ReplaceTos[i] + (i + 1 != e ? "," : ""));
1295         After.push_back("};");
1296         After.push_back("ReplaceUses(Froms, Tos, " +
1297                         itostr(ReplaceFroms.size()) + ");");
1298       }
1299
1300       // We prefer to use SelectNodeTo since it avoids allocation when
1301       // possible and it avoids CSE map recalculation for the node's
1302       // users, however it's tricky to use in a non-root context.
1303       //
1304       // We also don't use if the pattern replacement is being used to
1305       // jettison a chain result, since morphing the node in place
1306       // would leave users of the chain dangling.
1307       //
1308       if (!isRoot || (InputHasChain && !NodeHasChain)) {
1309         Code = "CurDAG->getTargetNode(" + Code;
1310       } else {
1311         Code = "CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), " + Code;
1312       }
1313       if (isRoot) {
1314         if (After.empty())
1315           CodePrefix = "return ";
1316         else
1317           After.push_back("return ResNode;");
1318       }
1319
1320       emitCode(CodePrefix + Code + ");");
1321
1322       if (GenDebug) {
1323         if (!isRoot) {
1324           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +".getNode(), \"yellow\");");
1325           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +".getNode(), \"black\");");
1326         }
1327         else {
1328           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +", \"yellow\");");
1329           emitCode("CurDAG->setSubgraphColor(" + NodeName +", \"black\");");
1330         }
1331       }
1332
1333       for (unsigned i = 0, e = After.size(); i != e; ++i)
1334         emitCode(After[i]);
1335
1336       return NodeOps;
1337     }
1338     if (Op->isSubClassOf("SDNodeXForm")) {
1339       assert(N->getNumChildren() == 1 && "node xform should have one child!");
1340       // PatLeaf node - the operand may or may not be a leaf node. But it should
1341       // behave like one.
1342       std::vector<std::string> Ops =
1343         EmitResultCode(N->getChild(0), DstRegs, InFlagDecled,
1344                        ResNodeDecled, true);
1345       unsigned ResNo = TmpNo++;
1346       emitCode("SDValue Tmp" + utostr(ResNo) + " = Transform_" + Op->getName()
1347                + "(" + Ops.back() + ".getNode());");
1348       NodeOps.push_back("Tmp" + utostr(ResNo));
1349       if (isRoot)
1350         emitCode("return Tmp" + utostr(ResNo) + ".getNode();");
1351       return NodeOps;
1352     }
1353
1354     N->dump();
1355     errs() << "\n";
1356     throw std::string("Unknown node in result pattern!");
1357   }
1358
1359   /// InsertOneTypeCheck - Insert a type-check for an unresolved type in 'Pat'
1360   /// and add it to the tree. 'Pat' and 'Other' are isomorphic trees except that 
1361   /// 'Pat' may be missing types.  If we find an unresolved type to add a check
1362   /// for, this returns true otherwise false if Pat has all types.
1363   bool InsertOneTypeCheck(TreePatternNode *Pat, TreePatternNode *Other,
1364                           const std::string &Prefix, bool isRoot = false) {
1365     // Did we find one?
1366     if (Pat->getExtTypes() != Other->getExtTypes()) {
1367       // Move a type over from 'other' to 'pat'.
1368       Pat->setTypes(Other->getExtTypes());
1369       // The top level node type is checked outside of the select function.
1370       if (!isRoot)
1371         emitCheck(Prefix + ".getNode()->getValueType(0) == " +
1372                   getName(Pat->getTypeNum(0)));
1373       return true;
1374     }
1375   
1376     unsigned OpNo =
1377       (unsigned) NodeHasProperty(Pat, SDNPHasChain, CGP);
1378     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo)
1379       if (InsertOneTypeCheck(Pat->getChild(i), Other->getChild(i),
1380                              Prefix + utostr(OpNo)))
1381         return true;
1382     return false;
1383   }
1384
1385 private:
1386   /// EmitInFlagSelectCode - Emit the flag operands for the DAG that is
1387   /// being built.
1388   void EmitInFlagSelectCode(TreePatternNode *N, const std::string &RootName,
1389                             bool &ChainEmitted, bool &InFlagDecled,
1390                             bool &ResNodeDecled, bool isRoot = false) {
1391     const CodeGenTarget &T = CGP.getTargetInfo();
1392     unsigned OpNo =
1393       (unsigned) NodeHasProperty(N, SDNPHasChain, CGP);
1394     bool HasInFlag = NodeHasProperty(N, SDNPInFlag, CGP);
1395     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo) {
1396       TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
1397       if (!Child->isLeaf()) {
1398         EmitInFlagSelectCode(Child, RootName + utostr(OpNo), ChainEmitted,
1399                              InFlagDecled, ResNodeDecled);
1400       } else {
1401         if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
1402           if (!Child->getName().empty()) {
1403             std::string Name = RootName + utostr(OpNo);
1404             if (Duplicates.find(Name) != Duplicates.end())
1405               // A duplicate! Do not emit a copy for this node.
1406               continue;
1407           }
1408
1409           Record *RR = DI->getDef();
1410           if (RR->isSubClassOf("Register")) {
1411             MVT::SimpleValueType RVT = getRegisterValueType(RR, T);
1412             if (RVT == MVT::Flag) {
1413               if (!InFlagDecled) {
1414                 emitCode("SDValue InFlag = " + RootName + utostr(OpNo) + ";");
1415                 InFlagDecled = true;
1416               } else
1417                 emitCode("InFlag = " + RootName + utostr(OpNo) + ";");
1418             } else {
1419               if (!ChainEmitted) {
1420                 emitCode("SDValue Chain = CurDAG->getEntryNode();");
1421                 ChainName = "Chain";
1422                 ChainEmitted = true;
1423               }
1424               if (!InFlagDecled) {
1425                 emitCode("SDValue InFlag(0, 0);");
1426                 InFlagDecled = true;
1427               }
1428               std::string Decl = (!ResNodeDecled) ? "SDNode *" : "";
1429               emitCode(Decl + "ResNode = CurDAG->getCopyToReg(" + ChainName +
1430                        ", " + RootName + ".getDebugLoc()" +
1431                        ", " + getQualifiedName(RR) +
1432                        ", " +  RootName + utostr(OpNo) + ", InFlag).getNode();");
1433               ResNodeDecled = true;
1434               emitCode(ChainName + " = SDValue(ResNode, 0);");
1435               emitCode("InFlag = SDValue(ResNode, 1);");
1436             }
1437           }
1438         }
1439       }
1440     }
1441
1442     if (HasInFlag) {
1443       if (!InFlagDecled) {
1444         emitCode("SDValue InFlag = " + RootName +
1445                ".getOperand(" + utostr(OpNo) + ");");
1446         InFlagDecled = true;
1447       } else
1448         emitCode("InFlag = " + RootName +
1449                ".getOperand(" + utostr(OpNo) + ");");
1450     }
1451   }
1452 };
1453
1454 /// EmitCodeForPattern - Given a pattern to match, emit code to the specified
1455 /// stream to match the pattern, and generate the code for the match if it
1456 /// succeeds.  Returns true if the pattern is not guaranteed to match.
1457 void DAGISelEmitter::GenerateCodeForPattern(const PatternToMatch &Pattern,
1458                   std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > &GeneratedCode,
1459                                            std::set<std::string> &GeneratedDecl,
1460                                         std::vector<std::string> &TargetOpcodes,
1461                                             std::vector<std::string> &TargetVTs,
1462                                             bool &OutputIsVariadic,
1463                                             unsigned &NumInputRootOps) {
1464   OutputIsVariadic = false;
1465   NumInputRootOps = 0;
1466
1467   PatternCodeEmitter Emitter(CGP, Pattern.getPredicateCheck(),
1468                              Pattern.getSrcPattern(), Pattern.getDstPattern(),
1469                              GeneratedCode, GeneratedDecl,
1470                              TargetOpcodes, TargetVTs,
1471                              OutputIsVariadic, NumInputRootOps);
1472
1473   // Emit the matcher, capturing named arguments in VariableMap.
1474   bool FoundChain = false;
1475   Emitter.EmitMatchCode(Pattern.getSrcPattern(), NULL, "N", "", FoundChain);
1476
1477   // TP - Get *SOME* tree pattern, we don't care which.
1478   TreePattern &TP = *CGP.pf_begin()->second;
1479   
1480   // At this point, we know that we structurally match the pattern, but the
1481   // types of the nodes may not match.  Figure out the fewest number of type 
1482   // comparisons we need to emit.  For example, if there is only one integer
1483   // type supported by a target, there should be no type comparisons at all for
1484   // integer patterns!
1485   //
1486   // To figure out the fewest number of type checks needed, clone the pattern,
1487   // remove the types, then perform type inference on the pattern as a whole.
1488   // If there are unresolved types, emit an explicit check for those types,
1489   // apply the type to the tree, then rerun type inference.  Iterate until all
1490   // types are resolved.
1491   //
1492   TreePatternNode *Pat = Pattern.getSrcPattern()->clone();
1493   RemoveAllTypes(Pat);
1494   
1495   do {
1496     // Resolve/propagate as many types as possible.
1497     try {
1498       bool MadeChange = true;
1499       while (MadeChange)
1500         MadeChange = Pat->ApplyTypeConstraints(TP,
1501                                                true/*Ignore reg constraints*/);
1502     } catch (...) {
1503       assert(0 && "Error: could not find consistent types for something we"
1504              " already decided was ok!");
1505       abort();
1506     }
1507
1508     // Insert a check for an unresolved type and add it to the tree.  If we find
1509     // an unresolved type to add a check for, this returns true and we iterate,
1510     // otherwise we are done.
1511   } while (Emitter.InsertOneTypeCheck(Pat, Pattern.getSrcPattern(), "N", true));
1512
1513   Emitter.EmitResultCode(Pattern.getDstPattern(), Pattern.getDstRegs(),
1514                          false, false, false, true);
1515   delete Pat;
1516 }
1517
1518 /// EraseCodeLine - Erase one code line from all of the patterns.  If removing
1519 /// a line causes any of them to be empty, remove them and return true when
1520 /// done.
1521 static bool EraseCodeLine(std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, 
1522                           std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > > >
1523                           &Patterns) {
1524   bool ErasedPatterns = false;
1525   for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1526     Patterns[i].second.pop_back();
1527     if (Patterns[i].second.empty()) {
1528       Patterns.erase(Patterns.begin()+i);
1529       --i; --e;
1530       ErasedPatterns = true;
1531     }
1532   }
1533   return ErasedPatterns;
1534 }
1535
1536 /// EmitPatterns - Emit code for at least one pattern, but try to group common
1537 /// code together between the patterns.
1538 void DAGISelEmitter::EmitPatterns(std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, 
1539                               std::vector<std::pair<unsigned, std::string> > > >
1540                                   &Patterns, unsigned Indent,
1541                                   raw_ostream &OS) {
1542   typedef std::pair<unsigned, std::string> CodeLine;
1543   typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
1544   typedef std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> > PatternList;
1545   
1546   if (Patterns.empty()) return;
1547   
1548   // Figure out how many patterns share the next code line.  Explicitly copy
1549   // FirstCodeLine so that we don't invalidate a reference when changing
1550   // Patterns.
1551   const CodeLine FirstCodeLine = Patterns.back().second.back();
1552   unsigned LastMatch = Patterns.size()-1;
1553   while (LastMatch != 0 && Patterns[LastMatch-1].second.back() == FirstCodeLine)
1554     --LastMatch;
1555   
1556   // If not all patterns share this line, split the list into two pieces.  The
1557   // first chunk will use this line, the second chunk won't.
1558   if (LastMatch != 0) {
1559     PatternList Shared(Patterns.begin()+LastMatch, Patterns.end());
1560     PatternList Other(Patterns.begin(), Patterns.begin()+LastMatch);
1561     
1562     // FIXME: Emit braces?
1563     if (Shared.size() == 1) {
1564       const PatternToMatch &Pattern = *Shared.back().first;
1565       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
1566       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
1567       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
1568       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
1569       OS << "\n";
1570       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
1571       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
1572          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), CGP) + AddedComplexity
1573          << "  cost = "
1574          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), CGP)
1575          << "  size = "
1576          << getResultPatternSize(Pattern.getDstPattern(), CGP) << "\n";
1577     }
1578     if (FirstCodeLine.first != 1) {
1579       OS << std::string(Indent, ' ') << "{\n";
1580       Indent += 2;
1581     }
1582     EmitPatterns(Shared, Indent, OS);
1583     if (FirstCodeLine.first != 1) {
1584       Indent -= 2;
1585       OS << std::string(Indent, ' ') << "}\n";
1586     }
1587     
1588     if (Other.size() == 1) {
1589       const PatternToMatch &Pattern = *Other.back().first;
1590       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
1591       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
1592       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
1593       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
1594       OS << "\n";
1595       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
1596       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
1597          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), CGP) + AddedComplexity
1598          << "  cost = "
1599          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), CGP)
1600          << "  size = "
1601          << getResultPatternSize(Pattern.getDstPattern(), CGP) << "\n";
1602     }
1603     EmitPatterns(Other, Indent, OS);
1604     return;
1605   }
1606   
1607   // Remove this code from all of the patterns that share it.
1608   bool ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
1609   
1610   bool isPredicate = FirstCodeLine.first == 1;
1611   
1612   // Otherwise, every pattern in the list has this line.  Emit it.
1613   if (!isPredicate) {
1614     // Normal code.
1615     OS << std::string(Indent, ' ') << FirstCodeLine.second << "\n";
1616   } else {
1617     OS << std::string(Indent, ' ') << "if (" << FirstCodeLine.second;
1618     
1619     // If the next code line is another predicate, and if all of the pattern
1620     // in this group share the same next line, emit it inline now.  Do this
1621     // until we run out of common predicates.
1622     while (!ErasedPatterns && Patterns.back().second.back().first == 1) {
1623       // Check that all of the patterns in Patterns end with the same predicate.
1624       bool AllEndWithSamePredicate = true;
1625       for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i)
1626         if (Patterns[i].second.back() != Patterns.back().second.back()) {
1627           AllEndWithSamePredicate = false;
1628           break;
1629         }
1630       // If all of the predicates aren't the same, we can't share them.
1631       if (!AllEndWithSamePredicate) break;
1632       
1633       // Otherwise we can.  Emit it shared now.
1634       OS << " &&\n" << std::string(Indent+4, ' ')
1635          << Patterns.back().second.back().second;
1636       ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
1637     }
1638     
1639     OS << ") {\n";
1640     Indent += 2;
1641   }
1642   
1643   EmitPatterns(Patterns, Indent, OS);
1644   
1645   if (isPredicate)
1646     OS << std::string(Indent-2, ' ') << "}\n";
1647 }
1648
1649 static std::string getLegalCName(std::string OpName) {
1650   std::string::size_type pos = OpName.find("::");
1651   if (pos != std::string::npos)
1652     OpName.replace(pos, 2, "_");
1653   return OpName;
1654 }
1655
1656 void DAGISelEmitter::EmitInstructionSelector(raw_ostream &OS) {
1657   const CodeGenTarget &Target = CGP.getTargetInfo();
1658   
1659   // Get the namespace to insert instructions into.
1660   std::string InstNS = Target.getInstNamespace();
1661   if (!InstNS.empty()) InstNS += "::";
1662   
1663   // Group the patterns by their top-level opcodes.
1664   std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> > PatternsByOpcode;
1665   // All unique target node emission functions.
1666   std::map<std::string, unsigned> EmitFunctions;
1667   for (CodeGenDAGPatterns::ptm_iterator I = CGP.ptm_begin(),
1668        E = CGP.ptm_end(); I != E; ++I) {
1669     const PatternToMatch &Pattern = *I;
1670
1671     TreePatternNode *Node = Pattern.getSrcPattern();
1672     if (!Node->isLeaf()) {
1673       PatternsByOpcode[getOpcodeName(Node->getOperator(), CGP)].
1674         push_back(&Pattern);
1675     } else {
1676       const ComplexPattern *CP;
1677       if (dynamic_cast<IntInit*>(Node->getLeafValue())) {
1678         PatternsByOpcode[getOpcodeName(CGP.getSDNodeNamed("imm"), CGP)].
1679           push_back(&Pattern);
1680       } else if ((CP = NodeGetComplexPattern(Node, CGP))) {
1681         std::vector<Record*> OpNodes = CP->getRootNodes();
1682         for (unsigned j = 0, e = OpNodes.size(); j != e; j++) {
1683           PatternsByOpcode[getOpcodeName(OpNodes[j], CGP)]
1684             .insert(PatternsByOpcode[getOpcodeName(OpNodes[j], CGP)].begin(),
1685                     &Pattern);
1686         }
1687       } else {
1688         errs() << "Unrecognized opcode '";
1689         Node->dump();
1690         errs() << "' on tree pattern '";
1691         errs() << Pattern.getDstPattern()->getOperator()->getName() << "'!\n";
1692         exit(1);
1693       }
1694     }
1695   }
1696
1697   // For each opcode, there might be multiple select functions, one per
1698   // ValueType of the node (or its first operand if it doesn't produce a
1699   // non-chain result.
1700   std::map<std::string, std::vector<std::string> > OpcodeVTMap;
1701
1702   // Emit one Select_* method for each top-level opcode.  We do this instead of
1703   // emitting one giant switch statement to support compilers where this will
1704   // result in the recursive functions taking less stack space.
1705   for (std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
1706          PBOI = PatternsByOpcode.begin(), E = PatternsByOpcode.end();
1707        PBOI != E; ++PBOI) {
1708     const std::string &OpName = PBOI->first;
1709     std::vector<const PatternToMatch*> &PatternsOfOp = PBOI->second;
1710     assert(!PatternsOfOp.empty() && "No patterns but map has entry?");
1711
1712     // Split them into groups by type.
1713     std::map<MVT::SimpleValueType,
1714              std::vector<const PatternToMatch*> > PatternsByType;
1715     for (unsigned i = 0, e = PatternsOfOp.size(); i != e; ++i) {
1716       const PatternToMatch *Pat = PatternsOfOp[i];
1717       TreePatternNode *SrcPat = Pat->getSrcPattern();
1718       PatternsByType[SrcPat->getTypeNum(0)].push_back(Pat);
1719     }
1720
1721     for (std::map<MVT::SimpleValueType,
1722                   std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
1723            II = PatternsByType.begin(), EE = PatternsByType.end(); II != EE;
1724          ++II) {
1725       MVT::SimpleValueType OpVT = II->first;
1726       std::vector<const PatternToMatch*> &Patterns = II->second;
1727       typedef std::pair<unsigned, std::string> CodeLine;
1728       typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
1729       typedef CodeList::iterator CodeListI;
1730     
1731       std::vector<std::pair<const PatternToMatch*, CodeList> > CodeForPatterns;
1732       std::vector<std::vector<std::string> > PatternOpcodes;
1733       std::vector<std::vector<std::string> > PatternVTs;
1734       std::vector<std::set<std::string> > PatternDecls;
1735       std::vector<bool> OutputIsVariadicFlags;
1736       std::vector<unsigned> NumInputRootOpsCounts;
1737       for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1738         CodeList GeneratedCode;
1739         std::set<std::string> GeneratedDecl;
1740         std::vector<std::string> TargetOpcodes;
1741         std::vector<std::string> TargetVTs;
1742         bool OutputIsVariadic;
1743         unsigned NumInputRootOps;
1744         GenerateCodeForPattern(*Patterns[i], GeneratedCode, GeneratedDecl,
1745                                TargetOpcodes, TargetVTs,
1746                                OutputIsVariadic, NumInputRootOps);
1747         CodeForPatterns.push_back(std::make_pair(Patterns[i], GeneratedCode));
1748         PatternDecls.push_back(GeneratedDecl);
1749         PatternOpcodes.push_back(TargetOpcodes);
1750         PatternVTs.push_back(TargetVTs);
1751         OutputIsVariadicFlags.push_back(OutputIsVariadic);
1752         NumInputRootOpsCounts.push_back(NumInputRootOps);
1753       }
1754     
1755       // Factor target node emission code (emitted by EmitResultCode) into
1756       // separate functions. Uniquing and share them among all instruction
1757       // selection routines.
1758       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1759         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1760         std::vector<std::string> &TargetOpcodes = PatternOpcodes[i];
1761         std::vector<std::string> &TargetVTs = PatternVTs[i];
1762         std::set<std::string> Decls = PatternDecls[i];
1763         bool OutputIsVariadic = OutputIsVariadicFlags[i];
1764         unsigned NumInputRootOps = NumInputRootOpsCounts[i];
1765         std::vector<std::string> AddedInits;
1766         int CodeSize = (int)GeneratedCode.size();
1767         int LastPred = -1;
1768         for (int j = CodeSize-1; j >= 0; --j) {
1769           if (LastPred == -1 && GeneratedCode[j].first == 1)
1770             LastPred = j;
1771           else if (LastPred != -1 && GeneratedCode[j].first == 2)
1772             AddedInits.push_back(GeneratedCode[j].second);
1773         }
1774
1775         std::string CalleeCode = "(const SDValue &N";
1776         std::string CallerCode = "(N";
1777         for (unsigned j = 0, e = TargetOpcodes.size(); j != e; ++j) {
1778           CalleeCode += ", unsigned Opc" + utostr(j);
1779           CallerCode += ", " + TargetOpcodes[j];
1780         }
1781         for (unsigned j = 0, e = TargetVTs.size(); j != e; ++j) {
1782           CalleeCode += ", MVT VT" + utostr(j);
1783           CallerCode += ", " + TargetVTs[j];
1784         }
1785         for (std::set<std::string>::iterator
1786                I = Decls.begin(), E = Decls.end(); I != E; ++I) {
1787           std::string Name = *I;
1788           CalleeCode += ", SDValue &" + Name;
1789           CallerCode += ", " + Name;
1790         }
1791
1792         if (OutputIsVariadic) {
1793           CalleeCode += ", unsigned NumInputRootOps";
1794           CallerCode += ", " + utostr(NumInputRootOps);
1795         }
1796
1797         CallerCode += ");";
1798         CalleeCode += ") ";
1799         // Prevent emission routines from being inlined to reduce selection
1800         // routines stack frame sizes.
1801         CalleeCode += "DISABLE_INLINE ";
1802         CalleeCode += "{\n";
1803
1804         for (std::vector<std::string>::const_reverse_iterator
1805                I = AddedInits.rbegin(), E = AddedInits.rend(); I != E; ++I)
1806           CalleeCode += "  " + *I + "\n";
1807
1808         for (int j = LastPred+1; j < CodeSize; ++j)
1809           CalleeCode += "  " + GeneratedCode[j].second + "\n";
1810         for (int j = LastPred+1; j < CodeSize; ++j)
1811           GeneratedCode.pop_back();
1812         CalleeCode += "}\n";
1813
1814         // Uniquing the emission routines.
1815         unsigned EmitFuncNum;
1816         std::map<std::string, unsigned>::iterator EFI =
1817           EmitFunctions.find(CalleeCode);
1818         if (EFI != EmitFunctions.end()) {
1819           EmitFuncNum = EFI->second;
1820         } else {
1821           EmitFuncNum = EmitFunctions.size();
1822           EmitFunctions.insert(std::make_pair(CalleeCode, EmitFuncNum));
1823           OS << "SDNode *Emit_" << utostr(EmitFuncNum) << CalleeCode;
1824         }
1825
1826         // Replace the emission code within selection routines with calls to the
1827         // emission functions.
1828         if (GenDebug) {
1829           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "CurDAG->setSubgraphColor(N.getNode(), \"red\");"));
1830         }
1831         CallerCode = "SDNode *Result = Emit_" + utostr(EmitFuncNum) + CallerCode;
1832         GeneratedCode.push_back(std::make_pair(3, CallerCode));
1833         if (GenDebug) {
1834           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "if(Result) {"));
1835           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "  CurDAG->setSubgraphColor(Result, \"yellow\");"));
1836           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "  CurDAG->setSubgraphColor(Result, \"black\");"));
1837           GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "}"));
1838           //GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "CurDAG->setSubgraphColor(N.getNode(), \"black\");"));
1839         }
1840         GeneratedCode.push_back(std::make_pair(0, "return Result;"));
1841       }
1842
1843       // Print function.
1844       std::string OpVTStr;
1845       if (OpVT == MVT::iPTR) {
1846         OpVTStr = "_iPTR";
1847       } else if (OpVT == MVT::iPTRAny) {
1848         OpVTStr = "_iPTRAny";
1849       } else if (OpVT == MVT::isVoid) {
1850         // Nodes with a void result actually have a first result type of either
1851         // Other (a chain) or Flag.  Since there is no one-to-one mapping from
1852         // void to this case, we handle it specially here.
1853       } else {
1854         OpVTStr = "_" + getEnumName(OpVT).substr(5);  // Skip 'MVT::'
1855       }
1856       std::map<std::string, std::vector<std::string> >::iterator OpVTI =
1857         OpcodeVTMap.find(OpName);
1858       if (OpVTI == OpcodeVTMap.end()) {
1859         std::vector<std::string> VTSet;
1860         VTSet.push_back(OpVTStr);
1861         OpcodeVTMap.insert(std::make_pair(OpName, VTSet));
1862       } else
1863         OpVTI->second.push_back(OpVTStr);
1864
1865       // We want to emit all of the matching code now.  However, we want to emit
1866       // the matches in order of minimal cost.  Sort the patterns so the least
1867       // cost one is at the start.
1868       std::stable_sort(CodeForPatterns.begin(), CodeForPatterns.end(),
1869                        PatternSortingPredicate(CGP));
1870
1871       // Scan the code to see if all of the patterns are reachable and if it is
1872       // possible that the last one might not match.
1873       bool mightNotMatch = true;
1874       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1875         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1876         mightNotMatch = false;
1877
1878         for (unsigned j = 0, e = GeneratedCode.size(); j != e; ++j) {
1879           if (GeneratedCode[j].first == 1) { // predicate.
1880             mightNotMatch = true;
1881             break;
1882           }
1883         }
1884       
1885         // If this pattern definitely matches, and if it isn't the last one, the
1886         // patterns after it CANNOT ever match.  Error out.
1887         if (mightNotMatch == false && i != CodeForPatterns.size()-1) {
1888           errs() << "Pattern '";
1889           CodeForPatterns[i].first->getSrcPattern()->print(errs());
1890           errs() << "' is impossible to select!\n";
1891           exit(1);
1892         }
1893       }
1894
1895       // Loop through and reverse all of the CodeList vectors, as we will be
1896       // accessing them from their logical front, but accessing the end of a
1897       // vector is more efficient.
1898       for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
1899         CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
1900         std::reverse(GeneratedCode.begin(), GeneratedCode.end());
1901       }
1902     
1903       // Next, reverse the list of patterns itself for the same reason.
1904       std::reverse(CodeForPatterns.begin(), CodeForPatterns.end());
1905     
1906       OS << "SDNode *Select_" << getLegalCName(OpName)
1907          << OpVTStr << "(const SDValue &N) {\n";    
1908
1909       // Emit all of the patterns now, grouped together to share code.
1910       EmitPatterns(CodeForPatterns, 2, OS);
1911     
1912       // If the last pattern has predicates (which could fail) emit code to
1913       // catch the case where nothing handles a pattern.
1914       if (mightNotMatch) {
1915         OS << "\n";
1916         if (OpName != "ISD::INTRINSIC_W_CHAIN" &&
1917             OpName != "ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN" &&
1918             OpName != "ISD::INTRINSIC_VOID")
1919           OS << "  CannotYetSelect(N);\n";
1920         else
1921           OS << "  CannotYetSelectIntrinsic(N);\n";
1922
1923         OS << "  return NULL;\n";
1924       }
1925       OS << "}\n\n";
1926     }
1927   }
1928   
1929   // Emit boilerplate.
1930   OS << "SDNode *Select_INLINEASM(SDValue N) {\n"
1931      << "  std::vector<SDValue> Ops(N.getNode()->op_begin(), N.getNode()->op_end());\n"
1932      << "  SelectInlineAsmMemoryOperands(Ops);\n\n"
1933     
1934      << "  std::vector<MVT> VTs;\n"
1935      << "  VTs.push_back(MVT::Other);\n"
1936      << "  VTs.push_back(MVT::Flag);\n"
1937      << "  SDValue New = CurDAG->getNode(ISD::INLINEASM, N.getDebugLoc(), "
1938                  "VTs, &Ops[0], Ops.size());\n"
1939      << "  return New.getNode();\n"
1940      << "}\n\n";
1941
1942   OS << "SDNode *Select_UNDEF(const SDValue &N) {\n"
1943      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::IMPLICIT_DEF,\n"
1944      << "                              N.getValueType());\n"
1945      << "}\n\n";
1946
1947   OS << "SDNode *Select_DBG_LABEL(const SDValue &N) {\n"
1948      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1949      << "  unsigned C = cast<LabelSDNode>(N)->getLabelID();\n"
1950      << "  SDValue Tmp = CurDAG->getTargetConstant(C, MVT::i32);\n"
1951      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::DBG_LABEL,\n"
1952      << "                              MVT::Other, Tmp, Chain);\n"
1953      << "}\n\n";
1954
1955   OS << "SDNode *Select_EH_LABEL(const SDValue &N) {\n"
1956      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1957      << "  unsigned C = cast<LabelSDNode>(N)->getLabelID();\n"
1958      << "  SDValue Tmp = CurDAG->getTargetConstant(C, MVT::i32);\n"
1959      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::EH_LABEL,\n"
1960      << "                              MVT::Other, Tmp, Chain);\n"
1961      << "}\n\n";
1962
1963   OS << "SDNode *Select_DECLARE(const SDValue &N) {\n"
1964      << "  SDValue Chain = N.getOperand(0);\n"
1965      << "  SDValue N1 = N.getOperand(1);\n"
1966      << "  SDValue N2 = N.getOperand(2);\n"
1967      << "  if (!isa<FrameIndexSDNode>(N1) || !isa<GlobalAddressSDNode>(N2)) {\n"
1968      << "    CannotYetSelect(N);\n"
1969      << "  }\n"
1970      << "  int FI = cast<FrameIndexSDNode>(N1)->getIndex();\n"
1971      << "  GlobalValue *GV = cast<GlobalAddressSDNode>(N2)->getGlobal();\n"
1972      << "  SDValue Tmp1 = "
1973      << "CurDAG->getTargetFrameIndex(FI, TLI.getPointerTy());\n"
1974      << "  SDValue Tmp2 = "
1975      << "CurDAG->getTargetGlobalAddress(GV, TLI.getPointerTy());\n"
1976      << "  return CurDAG->SelectNodeTo(N.getNode(), TargetInstrInfo::DECLARE,\n"
1977      << "                              MVT::Other, Tmp1, Tmp2, Chain);\n"
1978      << "}\n\n";
1979
1980   OS << "// The main instruction selector code.\n"
1981      << "SDNode *SelectCode(SDValue N) {\n"
1982      << "  MVT::SimpleValueType NVT = N.getNode()->getValueType(0).getSimpleVT();\n"
1983      << "  switch (N.getOpcode()) {\n"
1984      << "  default:\n"
1985      << "    assert(!N.isMachineOpcode() && \"Node already selected!\");\n"
1986      << "    break;\n"
1987      << "  case ISD::EntryToken:       // These nodes remain the same.\n"
1988      << "  case ISD::MEMOPERAND:\n"
1989      << "  case ISD::BasicBlock:\n"
1990      << "  case ISD::Register:\n"
1991      << "  case ISD::HANDLENODE:\n"
1992      << "  case ISD::TargetConstant:\n"
1993      << "  case ISD::TargetConstantFP:\n"
1994      << "  case ISD::TargetConstantPool:\n"
1995      << "  case ISD::TargetFrameIndex:\n"
1996      << "  case ISD::TargetExternalSymbol:\n"
1997      << "  case ISD::TargetJumpTable:\n"
1998      << "  case ISD::TargetGlobalTLSAddress:\n"
1999      << "  case ISD::TargetGlobalAddress:\n"
2000      << "  case ISD::TokenFactor:\n"
2001      << "  case ISD::CopyFromReg:\n"
2002      << "  case ISD::CopyToReg: {\n"
2003      << "    return NULL;\n"
2004      << "  }\n"
2005      << "  case ISD::AssertSext:\n"
2006      << "  case ISD::AssertZext: {\n"
2007      << "    ReplaceUses(N, N.getOperand(0));\n"
2008      << "    return NULL;\n"
2009      << "  }\n"
2010      << "  case ISD::INLINEASM: return Select_INLINEASM(N);\n"
2011      << "  case ISD::DBG_LABEL: return Select_DBG_LABEL(N);\n"
2012      << "  case ISD::EH_LABEL: return Select_EH_LABEL(N);\n"
2013      << "  case ISD::DECLARE: return Select_DECLARE(N);\n"
2014      << "  case ISD::UNDEF: return Select_UNDEF(N);\n";
2015
2016   // Loop over all of the case statements, emiting a call to each method we
2017   // emitted above.
2018   for (std::map<std::string, std::vector<const PatternToMatch*> >::iterator
2019          PBOI = PatternsByOpcode.begin(), E = PatternsByOpcode.end();
2020        PBOI != E; ++PBOI) {
2021     const std::string &OpName = PBOI->first;
2022     // Potentially multiple versions of select for this opcode. One for each
2023     // ValueType of the node (or its first true operand if it doesn't produce a
2024     // result.
2025     std::map<std::string, std::vector<std::string> >::iterator OpVTI =
2026       OpcodeVTMap.find(OpName);
2027     std::vector<std::string> &OpVTs = OpVTI->second;
2028     OS << "  case " << OpName << ": {\n";
2029     // If we have only one variant and it's the default, elide the
2030     // switch.  Marginally faster, and makes MSVC happier.
2031     if (OpVTs.size()==1 && OpVTs[0].empty()) {
2032       OS << "    return Select_" << getLegalCName(OpName) << "(N);\n";
2033       OS << "    break;\n";
2034       OS << "  }\n";
2035       continue;
2036     }
2037     // Keep track of whether we see a pattern that has an iPtr result.
2038     bool HasPtrPattern = false;
2039     bool HasDefaultPattern = false;
2040       
2041     OS << "    switch (NVT) {\n";
2042     for (unsigned i = 0, e = OpVTs.size(); i < e; ++i) {
2043       std::string &VTStr = OpVTs[i];
2044       if (VTStr.empty()) {
2045         HasDefaultPattern = true;
2046         continue;
2047       }
2048
2049       // If this is a match on iPTR: don't emit it directly, we need special
2050       // code.
2051       if (VTStr == "_iPTR") {
2052         HasPtrPattern = true;
2053         continue;
2054       }
2055       OS << "    case MVT::" << VTStr.substr(1) << ":\n"
2056          << "      return Select_" << getLegalCName(OpName)
2057          << VTStr << "(N);\n";
2058     }
2059     OS << "    default:\n";
2060       
2061     // If there is an iPTR result version of this pattern, emit it here.
2062     if (HasPtrPattern) {
2063       OS << "      if (TLI.getPointerTy() == NVT)\n";
2064       OS << "        return Select_" << getLegalCName(OpName) <<"_iPTR(N);\n";
2065     }
2066     if (HasDefaultPattern) {
2067       OS << "      return Select_" << getLegalCName(OpName) << "(N);\n";
2068     }
2069     OS << "      break;\n";
2070     OS << "    }\n";
2071     OS << "    break;\n";
2072     OS << "  }\n";
2073   }
2074
2075   OS << "  } // end of big switch.\n\n"
2076      << "  if (N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&\n"
2077      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&\n"
2078      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_VOID) {\n"
2079      << "    CannotYetSelect(N);\n"
2080      << "  } else {\n"
2081      << "    CannotYetSelectIntrinsic(N);\n"
2082      << "  }\n"
2083      << "  return NULL;\n"
2084      << "}\n\n";
2085
2086   OS << "void CannotYetSelect(SDValue N) DISABLE_INLINE {\n"
2087      << "  std::string msg;\n"
2088      << "  raw_string_ostream Msg(msg);\n"
2089      << "  Msg << \"Cannot yet select: \";\n"
2090      << "  N.getNode()->print(Msg, CurDAG);\n"
2091      << "  llvm_report_error(Msg.str());\n"
2092      << "}\n\n";
2093
2094   OS << "void CannotYetSelectIntrinsic(SDValue N) DISABLE_INLINE {\n"
2095      << "  cerr << \"Cannot yet select: \";\n"
2096      << "  unsigned iid = cast<ConstantSDNode>(N.getOperand("
2097      << "N.getOperand(0).getValueType() == MVT::Other))->getZExtValue();\n"
2098      << " llvm_report_error(\"Cannot yet select: intrinsic %\" +\n"
2099      << "Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid));\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 }