fix two comment thinkos
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineFunction.cpp
1 //===-- MachineFunction.cpp -----------------------------------------------===//
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 // Collect native machine code information for a function.  This allows
11 // target-specific information about the generated code to be stored with each
12 // function.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Function.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/Config/config.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
29 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCContext.h"
31 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include "llvm/Target/TargetData.h"
34 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
35 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
36 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
37 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
38 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
39 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
40 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
41 using namespace llvm;
42
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44 // MachineFunction implementation
45 //===----------------------------------------------------------------------===//
46
47 // Out of line virtual method.
48 MachineFunctionInfo::~MachineFunctionInfo() {}
49
50 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::deleteNode(MachineBasicBlock *MBB) {
51   MBB->getParent()->DeleteMachineBasicBlock(MBB);
52 }
53
54 MachineFunction::MachineFunction(const Function *F, const TargetMachine &TM,
55                                  unsigned FunctionNum, MachineModuleInfo &mmi,
56                                  GCModuleInfo* gmi)
57   : Fn(F), Target(TM), Ctx(mmi.getContext()), MMI(mmi), GMI(gmi) {
58   if (TM.getRegisterInfo())
59     RegInfo = new (Allocator) MachineRegisterInfo(*TM.getRegisterInfo());
60   else
61     RegInfo = 0;
62   MFInfo = 0;
63   FrameInfo = new (Allocator) MachineFrameInfo(*TM.getFrameLowering());
64   if (Fn->hasFnAttr(Attribute::StackAlignment))
65     FrameInfo->setMaxAlignment(Attribute::getStackAlignmentFromAttrs(
66         Fn->getAttributes().getFnAttributes()));
67   ConstantPool = new (Allocator) MachineConstantPool(TM.getTargetData());
68   Alignment = TM.getTargetLowering()->getFunctionAlignment(F);
69   FunctionNumber = FunctionNum;
70   JumpTableInfo = 0;
71 }
72
73 MachineFunction::~MachineFunction() {
74   BasicBlocks.clear();
75   InstructionRecycler.clear(Allocator);
76   BasicBlockRecycler.clear(Allocator);
77   if (RegInfo) {
78     RegInfo->~MachineRegisterInfo();
79     Allocator.Deallocate(RegInfo);
80   }
81   if (MFInfo) {
82     MFInfo->~MachineFunctionInfo();
83     Allocator.Deallocate(MFInfo);
84   }
85   FrameInfo->~MachineFrameInfo();         Allocator.Deallocate(FrameInfo);
86   ConstantPool->~MachineConstantPool();   Allocator.Deallocate(ConstantPool);
87   
88   if (JumpTableInfo) {
89     JumpTableInfo->~MachineJumpTableInfo();
90     Allocator.Deallocate(JumpTableInfo);
91   }
92 }
93
94 /// getOrCreateJumpTableInfo - Get the JumpTableInfo for this function, if it
95 /// does already exist, allocate one.
96 MachineJumpTableInfo *MachineFunction::
97 getOrCreateJumpTableInfo(unsigned EntryKind) {
98   if (JumpTableInfo) return JumpTableInfo;
99   
100   JumpTableInfo = new (Allocator)
101     MachineJumpTableInfo((MachineJumpTableInfo::JTEntryKind)EntryKind);
102   return JumpTableInfo;
103 }
104
105 /// RenumberBlocks - This discards all of the MachineBasicBlock numbers and
106 /// recomputes them.  This guarantees that the MBB numbers are sequential,
107 /// dense, and match the ordering of the blocks within the function.  If a
108 /// specific MachineBasicBlock is specified, only that block and those after
109 /// it are renumbered.
110 void MachineFunction::RenumberBlocks(MachineBasicBlock *MBB) {
111   if (empty()) { MBBNumbering.clear(); return; }
112   MachineFunction::iterator MBBI, E = end();
113   if (MBB == 0)
114     MBBI = begin();
115   else
116     MBBI = MBB;
117   
118   // Figure out the block number this should have.
119   unsigned BlockNo = 0;
120   if (MBBI != begin())
121     BlockNo = prior(MBBI)->getNumber()+1;
122   
123   for (; MBBI != E; ++MBBI, ++BlockNo) {
124     if (MBBI->getNumber() != (int)BlockNo) {
125       // Remove use of the old number.
126       if (MBBI->getNumber() != -1) {
127         assert(MBBNumbering[MBBI->getNumber()] == &*MBBI &&
128                "MBB number mismatch!");
129         MBBNumbering[MBBI->getNumber()] = 0;
130       }
131       
132       // If BlockNo is already taken, set that block's number to -1.
133       if (MBBNumbering[BlockNo])
134         MBBNumbering[BlockNo]->setNumber(-1);
135
136       MBBNumbering[BlockNo] = MBBI;
137       MBBI->setNumber(BlockNo);
138     }
139   }    
140
141   // Okay, all the blocks are renumbered.  If we have compactified the block
142   // numbering, shrink MBBNumbering now.
143   assert(BlockNo <= MBBNumbering.size() && "Mismatch!");
144   MBBNumbering.resize(BlockNo);
145 }
146
147 /// CreateMachineInstr - Allocate a new MachineInstr. Use this instead
148 /// of `new MachineInstr'.
149 ///
150 MachineInstr *
151 MachineFunction::CreateMachineInstr(const TargetInstrDesc &TID,
152                                     DebugLoc DL, bool NoImp) {
153   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
154     MachineInstr(TID, DL, NoImp);
155 }
156
157 /// CloneMachineInstr - Create a new MachineInstr which is a copy of the
158 /// 'Orig' instruction, identical in all ways except the instruction
159 /// has no parent, prev, or next.
160 ///
161 MachineInstr *
162 MachineFunction::CloneMachineInstr(const MachineInstr *Orig) {
163   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
164              MachineInstr(*this, *Orig);
165 }
166
167 /// DeleteMachineInstr - Delete the given MachineInstr.
168 ///
169 void
170 MachineFunction::DeleteMachineInstr(MachineInstr *MI) {
171   MI->~MachineInstr();
172   InstructionRecycler.Deallocate(Allocator, MI);
173 }
174
175 /// CreateMachineBasicBlock - Allocate a new MachineBasicBlock. Use this
176 /// instead of `new MachineBasicBlock'.
177 ///
178 MachineBasicBlock *
179 MachineFunction::CreateMachineBasicBlock(const BasicBlock *bb) {
180   return new (BasicBlockRecycler.Allocate<MachineBasicBlock>(Allocator))
181              MachineBasicBlock(*this, bb);
182 }
183
184 /// DeleteMachineBasicBlock - Delete the given MachineBasicBlock.
185 ///
186 void
187 MachineFunction::DeleteMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
188   assert(MBB->getParent() == this && "MBB parent mismatch!");
189   MBB->~MachineBasicBlock();
190   BasicBlockRecycler.Deallocate(Allocator, MBB);
191 }
192
193 MachineMemOperand *
194 MachineFunction::getMachineMemOperand(MachinePointerInfo PtrInfo, unsigned f,
195                                       uint64_t s, unsigned base_alignment,
196                                       const MDNode *TBAAInfo) {
197   return new (Allocator) MachineMemOperand(PtrInfo, f, s, base_alignment,
198                                            TBAAInfo);
199 }
200
201 MachineMemOperand *
202 MachineFunction::getMachineMemOperand(const MachineMemOperand *MMO,
203                                       int64_t Offset, uint64_t Size) {
204   return new (Allocator)
205              MachineMemOperand(MachinePointerInfo(MMO->getValue(),
206                                                   MMO->getOffset()+Offset),
207                                MMO->getFlags(), Size,
208                                MMO->getBaseAlignment(), 0);
209 }
210
211 MachineInstr::mmo_iterator
212 MachineFunction::allocateMemRefsArray(unsigned long Num) {
213   return Allocator.Allocate<MachineMemOperand *>(Num);
214 }
215
216 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
217 MachineFunction::extractLoadMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
218                                     MachineInstr::mmo_iterator End) {
219   // Count the number of load mem refs.
220   unsigned Num = 0;
221   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
222     if ((*I)->isLoad())
223       ++Num;
224
225   // Allocate a new array and populate it with the load information.
226   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
227   unsigned Index = 0;
228   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
229     if ((*I)->isLoad()) {
230       if (!(*I)->isStore())
231         // Reuse the MMO.
232         Result[Index] = *I;
233       else {
234         // Clone the MMO and unset the store flag.
235         MachineMemOperand *JustLoad =
236           getMachineMemOperand((*I)->getPointerInfo(),
237                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOStore,
238                                (*I)->getSize(), (*I)->getBaseAlignment(),
239                                (*I)->getTBAAInfo());
240         Result[Index] = JustLoad;
241       }
242       ++Index;
243     }
244   }
245   return std::make_pair(Result, Result + Num);
246 }
247
248 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
249 MachineFunction::extractStoreMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
250                                      MachineInstr::mmo_iterator End) {
251   // Count the number of load mem refs.
252   unsigned Num = 0;
253   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
254     if ((*I)->isStore())
255       ++Num;
256
257   // Allocate a new array and populate it with the store information.
258   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
259   unsigned Index = 0;
260   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
261     if ((*I)->isStore()) {
262       if (!(*I)->isLoad())
263         // Reuse the MMO.
264         Result[Index] = *I;
265       else {
266         // Clone the MMO and unset the load flag.
267         MachineMemOperand *JustStore =
268           getMachineMemOperand((*I)->getPointerInfo(),
269                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOLoad,
270                                (*I)->getSize(), (*I)->getBaseAlignment(),
271                                (*I)->getTBAAInfo());
272         Result[Index] = JustStore;
273       }
274       ++Index;
275     }
276   }
277   return std::make_pair(Result, Result + Num);
278 }
279
280 void MachineFunction::dump() const {
281   print(dbgs());
282 }
283
284 void MachineFunction::print(raw_ostream &OS, SlotIndexes *Indexes) const {
285   OS << "# Machine code for function " << Fn->getName() << ":\n";
286
287   // Print Frame Information
288   FrameInfo->print(*this, OS);
289   
290   // Print JumpTable Information
291   if (JumpTableInfo)
292     JumpTableInfo->print(OS);
293
294   // Print Constant Pool
295   ConstantPool->print(OS);
296   
297   const TargetRegisterInfo *TRI = getTarget().getRegisterInfo();
298   
299   if (RegInfo && !RegInfo->livein_empty()) {
300     OS << "Function Live Ins: ";
301     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
302          I = RegInfo->livein_begin(), E = RegInfo->livein_end(); I != E; ++I) {
303       if (TRI)
304         OS << "%" << TRI->getName(I->first);
305       else
306         OS << " %physreg" << I->first;
307       
308       if (I->second)
309         OS << " in reg%" << I->second;
310
311       if (llvm::next(I) != E)
312         OS << ", ";
313     }
314     OS << '\n';
315   }
316   if (RegInfo && !RegInfo->liveout_empty()) {
317     OS << "Function Live Outs: ";
318     for (MachineRegisterInfo::liveout_iterator
319          I = RegInfo->liveout_begin(), E = RegInfo->liveout_end(); I != E; ++I){
320       if (TRI)
321         OS << '%' << TRI->getName(*I);
322       else
323         OS << "%physreg" << *I;
324
325       if (llvm::next(I) != E)
326         OS << " ";
327     }
328     OS << '\n';
329   }
330   
331   for (const_iterator BB = begin(), E = end(); BB != E; ++BB) {
332     OS << '\n';
333     BB->print(OS, Indexes);
334   }
335
336   OS << "\n# End machine code for function " << Fn->getName() << ".\n\n";
337 }
338
339 namespace llvm {
340   template<>
341   struct DOTGraphTraits<const MachineFunction*> : public DefaultDOTGraphTraits {
342
343   DOTGraphTraits (bool isSimple=false) : DefaultDOTGraphTraits(isSimple) {}
344
345     static std::string getGraphName(const MachineFunction *F) {
346       return "CFG for '" + F->getFunction()->getNameStr() + "' function";
347     }
348
349     std::string getNodeLabel(const MachineBasicBlock *Node,
350                              const MachineFunction *Graph) {
351       std::string OutStr;
352       {
353         raw_string_ostream OSS(OutStr);
354
355         if (isSimple()) {
356           OSS << "BB#" << Node->getNumber();
357           if (const BasicBlock *BB = Node->getBasicBlock())
358             OSS << ": " << BB->getName();
359         } else
360           Node->print(OSS);
361       }
362
363       if (OutStr[0] == '\n') OutStr.erase(OutStr.begin());
364
365       // Process string output to make it nicer...
366       for (unsigned i = 0; i != OutStr.length(); ++i)
367         if (OutStr[i] == '\n') {                            // Left justify
368           OutStr[i] = '\\';
369           OutStr.insert(OutStr.begin()+i+1, 'l');
370         }
371       return OutStr;
372     }
373   };
374 }
375
376 void MachineFunction::viewCFG() const
377 {
378 #ifndef NDEBUG
379   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr());
380 #else
381   errs() << "MachineFunction::viewCFG is only available in debug builds on "
382          << "systems with Graphviz or gv!\n";
383 #endif // NDEBUG
384 }
385
386 void MachineFunction::viewCFGOnly() const
387 {
388 #ifndef NDEBUG
389   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr(), true);
390 #else
391   errs() << "MachineFunction::viewCFGOnly is only available in debug builds on "
392          << "systems with Graphviz or gv!\n";
393 #endif // NDEBUG
394 }
395
396 /// addLiveIn - Add the specified physical register as a live-in value and
397 /// create a corresponding virtual register for it.
398 unsigned MachineFunction::addLiveIn(unsigned PReg,
399                                     const TargetRegisterClass *RC,
400                                     DebugLoc DL) {
401   MachineRegisterInfo &MRI = getRegInfo();
402   unsigned VReg = MRI.getLiveInVirtReg(PReg);
403   if (VReg) {
404     assert(MRI.getRegClass(VReg) == RC && "Register class mismatch!");
405     return VReg;
406   }
407   VReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
408   MRI.addLiveIn(PReg, VReg);
409   MRI.addLiveInLoc(VReg, DL);
410   return VReg;
411 }
412
413 /// getJTISymbol - Return the MCSymbol for the specified non-empty jump table.
414 /// If isLinkerPrivate is specified, an 'l' label is returned, otherwise a
415 /// normal 'L' label is returned.
416 MCSymbol *MachineFunction::getJTISymbol(unsigned JTI, MCContext &Ctx, 
417                                         bool isLinkerPrivate) const {
418   assert(JumpTableInfo && "No jump tables");
419   
420   assert(JTI < JumpTableInfo->getJumpTables().size() && "Invalid JTI!");
421   const MCAsmInfo &MAI = *getTarget().getMCAsmInfo();
422   
423   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI.getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
424                                          MAI.getPrivateGlobalPrefix();
425   SmallString<60> Name;
426   raw_svector_ostream(Name)
427     << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << JTI;
428   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Name.str());
429 }
430
431 /// getPICBaseSymbol - Return a function-local symbol to represent the PIC
432 /// base.
433 MCSymbol *MachineFunction::getPICBaseSymbol() const {
434   const MCAsmInfo &MAI = *Target.getMCAsmInfo();
435   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI.getPrivateGlobalPrefix())+
436                                Twine(getFunctionNumber())+"$pb");
437 }
438
439 //===----------------------------------------------------------------------===//
440 //  MachineFrameInfo implementation
441 //===----------------------------------------------------------------------===//
442
443 /// CreateFixedObject - Create a new object at a fixed location on the stack.
444 /// All fixed objects should be created before other objects are created for
445 /// efficiency. By default, fixed objects are immutable. This returns an
446 /// index with a negative value.
447 ///
448 int MachineFrameInfo::CreateFixedObject(uint64_t Size, int64_t SPOffset,
449                                         bool Immutable) {
450   assert(Size != 0 && "Cannot allocate zero size fixed stack objects!");
451   // The alignment of the frame index can be determined from its offset from
452   // the incoming frame position.  If the frame object is at offset 32 and
453   // the stack is guaranteed to be 16-byte aligned, then we know that the
454   // object is 16-byte aligned.
455   unsigned StackAlign = TFI.getStackAlignment();
456   unsigned Align = MinAlign(SPOffset, StackAlign);
457   Objects.insert(Objects.begin(), StackObject(Size, Align, SPOffset, Immutable,
458                                               /*isSS*/false, false));
459   return -++NumFixedObjects;
460 }
461
462
463 BitVector
464 MachineFrameInfo::getPristineRegs(const MachineBasicBlock *MBB) const {
465   assert(MBB && "MBB must be valid");
466   const MachineFunction *MF = MBB->getParent();
467   assert(MF && "MBB must be part of a MachineFunction");
468   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
469   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
470   BitVector BV(TRI->getNumRegs());
471
472   // Before CSI is calculated, no registers are considered pristine. They can be
473   // freely used and PEI will make sure they are saved.
474   if (!isCalleeSavedInfoValid())
475     return BV;
476
477   for (const unsigned *CSR = TRI->getCalleeSavedRegs(MF); CSR && *CSR; ++CSR)
478     BV.set(*CSR);
479
480   // The entry MBB always has all CSRs pristine.
481   if (MBB == &MF->front())
482     return BV;
483
484   // On other MBBs the saved CSRs are not pristine.
485   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = getCalleeSavedInfo();
486   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator I = CSI.begin(),
487          E = CSI.end(); I != E; ++I)
488     BV.reset(I->getReg());
489
490   return BV;
491 }
492
493
494 void MachineFrameInfo::print(const MachineFunction &MF, raw_ostream &OS) const{
495   if (Objects.empty()) return;
496
497   const TargetFrameLowering *FI = MF.getTarget().getFrameLowering();
498   int ValOffset = (FI ? FI->getOffsetOfLocalArea() : 0);
499
500   OS << "Frame Objects:\n";
501
502   for (unsigned i = 0, e = Objects.size(); i != e; ++i) {
503     const StackObject &SO = Objects[i];
504     OS << "  fi#" << (int)(i-NumFixedObjects) << ": ";
505     if (SO.Size == ~0ULL) {
506       OS << "dead\n";
507       continue;
508     }
509     if (SO.Size == 0)
510       OS << "variable sized";
511     else
512       OS << "size=" << SO.Size;
513     OS << ", align=" << SO.Alignment;
514
515     if (i < NumFixedObjects)
516       OS << ", fixed";
517     if (i < NumFixedObjects || SO.SPOffset != -1) {
518       int64_t Off = SO.SPOffset - ValOffset;
519       OS << ", at location [SP";
520       if (Off > 0)
521         OS << "+" << Off;
522       else if (Off < 0)
523         OS << Off;
524       OS << "]";
525     }
526     OS << "\n";
527   }
528 }
529
530 void MachineFrameInfo::dump(const MachineFunction &MF) const {
531   print(MF, dbgs());
532 }
533
534 //===----------------------------------------------------------------------===//
535 //  MachineJumpTableInfo implementation
536 //===----------------------------------------------------------------------===//
537
538 /// getEntrySize - Return the size of each entry in the jump table.
539 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntrySize(const TargetData &TD) const {
540   // The size of a jump table entry is 4 bytes unless the entry is just the
541   // address of a block, in which case it is the pointer size.
542   switch (getEntryKind()) {
543   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
544     return TD.getPointerSize();
545   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
546   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
547   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
548     return 4;
549   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
550     return 0;
551   }
552   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
553   return ~0;
554 }
555
556 /// getEntryAlignment - Return the alignment of each entry in the jump table.
557 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntryAlignment(const TargetData &TD) const {
558   // The alignment of a jump table entry is the alignment of int32 unless the
559   // entry is just the address of a block, in which case it is the pointer
560   // alignment.
561   switch (getEntryKind()) {
562   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
563     return TD.getPointerABIAlignment();
564   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
565   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
566   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
567     return TD.getABIIntegerTypeAlignment(32);
568   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
569     return 1;
570   }
571   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
572   return ~0;
573 }
574
575 /// createJumpTableIndex - Create a new jump table entry in the jump table info.
576 ///
577 unsigned MachineJumpTableInfo::createJumpTableIndex(
578                                const std::vector<MachineBasicBlock*> &DestBBs) {
579   assert(!DestBBs.empty() && "Cannot create an empty jump table!");
580   JumpTables.push_back(MachineJumpTableEntry(DestBBs));
581   return JumpTables.size()-1;
582 }
583
584 /// ReplaceMBBInJumpTables - If Old is the target of any jump tables, update
585 /// the jump tables to branch to New instead.
586 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTables(MachineBasicBlock *Old,
587                                                   MachineBasicBlock *New) {
588   assert(Old != New && "Not making a change?");
589   bool MadeChange = false;
590   for (size_t i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i)
591     ReplaceMBBInJumpTable(i, Old, New);
592   return MadeChange;
593 }
594
595 /// ReplaceMBBInJumpTable - If Old is a target of the jump tables, update
596 /// the jump table to branch to New instead.
597 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTable(unsigned Idx,
598                                                  MachineBasicBlock *Old,
599                                                  MachineBasicBlock *New) {
600   assert(Old != New && "Not making a change?");
601   bool MadeChange = false;
602   MachineJumpTableEntry &JTE = JumpTables[Idx];
603   for (size_t j = 0, e = JTE.MBBs.size(); j != e; ++j)
604     if (JTE.MBBs[j] == Old) {
605       JTE.MBBs[j] = New;
606       MadeChange = true;
607     }
608   return MadeChange;
609 }
610
611 void MachineJumpTableInfo::print(raw_ostream &OS) const {
612   if (JumpTables.empty()) return;
613
614   OS << "Jump Tables:\n";
615
616   for (unsigned i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i) {
617     OS << "  jt#" << i << ": ";
618     for (unsigned j = 0, f = JumpTables[i].MBBs.size(); j != f; ++j)
619       OS << " BB#" << JumpTables[i].MBBs[j]->getNumber();
620   }
621
622   OS << '\n';
623 }
624
625 void MachineJumpTableInfo::dump() const { print(dbgs()); }
626
627
628 //===----------------------------------------------------------------------===//
629 //  MachineConstantPool implementation
630 //===----------------------------------------------------------------------===//
631
632 const Type *MachineConstantPoolEntry::getType() const {
633   if (isMachineConstantPoolEntry())
634     return Val.MachineCPVal->getType();
635   return Val.ConstVal->getType();
636 }
637
638
639 unsigned MachineConstantPoolEntry::getRelocationInfo() const {
640   if (isMachineConstantPoolEntry())
641     return Val.MachineCPVal->getRelocationInfo();
642   return Val.ConstVal->getRelocationInfo();
643 }
644
645 MachineConstantPool::~MachineConstantPool() {
646   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
647     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
648       delete Constants[i].Val.MachineCPVal;
649 }
650
651 /// CanShareConstantPoolEntry - Test whether the given two constants
652 /// can be allocated the same constant pool entry.
653 static bool CanShareConstantPoolEntry(const Constant *A, const Constant *B,
654                                       const TargetData *TD) {
655   // Handle the trivial case quickly.
656   if (A == B) return true;
657
658   // If they have the same type but weren't the same constant, quickly
659   // reject them.
660   if (A->getType() == B->getType()) return false;
661
662   // For now, only support constants with the same size.
663   if (TD->getTypeStoreSize(A->getType()) != TD->getTypeStoreSize(B->getType()))
664     return false;
665
666   // If a floating-point value and an integer value have the same encoding,
667   // they can share a constant-pool entry.
668   if (const ConstantFP *AFP = dyn_cast<ConstantFP>(A))
669     if (const ConstantInt *BI = dyn_cast<ConstantInt>(B))
670       return AFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == BI->getValue();
671   if (const ConstantFP *BFP = dyn_cast<ConstantFP>(B))
672     if (const ConstantInt *AI = dyn_cast<ConstantInt>(A))
673       return BFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == AI->getValue();
674
675   // Two vectors can share an entry if each pair of corresponding
676   // elements could.
677   if (const ConstantVector *AV = dyn_cast<ConstantVector>(A))
678     if (const ConstantVector *BV = dyn_cast<ConstantVector>(B)) {
679       if (AV->getType()->getNumElements() != BV->getType()->getNumElements())
680         return false;
681       for (unsigned i = 0, e = AV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
682         if (!CanShareConstantPoolEntry(AV->getOperand(i),
683                                        BV->getOperand(i), TD))
684           return false;
685       return true;
686     }
687
688   // TODO: Handle other cases.
689
690   return false;
691 }
692
693 /// getConstantPoolIndex - Create a new entry in the constant pool or return
694 /// an existing one.  User must specify the log2 of the minimum required
695 /// alignment for the object.
696 ///
697 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(const Constant *C, 
698                                                    unsigned Alignment) {
699   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
700   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
701
702   // Check to see if we already have this constant.
703   //
704   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
705   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
706     if (!Constants[i].isMachineConstantPoolEntry() &&
707         CanShareConstantPoolEntry(Constants[i].Val.ConstVal, C, TD)) {
708       if ((unsigned)Constants[i].getAlignment() < Alignment)
709         Constants[i].Alignment = Alignment;
710       return i;
711     }
712   
713   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(C, Alignment));
714   return Constants.size()-1;
715 }
716
717 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(MachineConstantPoolValue *V,
718                                                    unsigned Alignment) {
719   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
720   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
721   
722   // Check to see if we already have this constant.
723   //
724   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
725   int Idx = V->getExistingMachineCPValue(this, Alignment);
726   if (Idx != -1)
727     return (unsigned)Idx;
728
729   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(V, Alignment));
730   return Constants.size()-1;
731 }
732
733 void MachineConstantPool::print(raw_ostream &OS) const {
734   if (Constants.empty()) return;
735
736   OS << "Constant Pool:\n";
737   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
738     OS << "  cp#" << i << ": ";
739     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
740       Constants[i].Val.MachineCPVal->print(OS);
741     else
742       OS << *(Value*)Constants[i].Val.ConstVal;
743     OS << ", align=" << Constants[i].getAlignment();
744     OS << "\n";
745   }
746 }
747
748 void MachineConstantPool::dump() const { print(dbgs()); }