edc6d8dc6fa998d99f1abbedd6c34295d9f66cdc
[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/MachineRegisterInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
28 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCContext.h"
30 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Target/TargetData.h"
33 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
34 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
35 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
36 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
37 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
38 #include "llvm/Support/GraphWriter.h"
39 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
40 using namespace llvm;
41
42 namespace {
43   struct Printer : public MachineFunctionPass {
44     static char ID;
45
46     raw_ostream &OS;
47     const std::string Banner;
48
49     Printer(raw_ostream &os, const std::string &banner) 
50       : MachineFunctionPass(&ID), OS(os), Banner(banner) {}
51
52     const char *getPassName() const { return "MachineFunction Printer"; }
53
54     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
55       AU.setPreservesAll();
56       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
57     }
58
59     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
60       OS << "# " << Banner << ":\n";
61       MF.print(OS);
62       return false;
63     }
64   };
65   char Printer::ID = 0;
66 }
67
68 /// Returns a newly-created MachineFunction Printer pass. The default banner is
69 /// empty.
70 ///
71 FunctionPass *llvm::createMachineFunctionPrinterPass(raw_ostream &OS,
72                                                      const std::string &Banner){
73   return new Printer(OS, Banner);
74 }
75
76 //===----------------------------------------------------------------------===//
77 // MachineFunction implementation
78 //===----------------------------------------------------------------------===//
79
80 // Out of line virtual method.
81 MachineFunctionInfo::~MachineFunctionInfo() {}
82
83 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::deleteNode(MachineBasicBlock *MBB) {
84   MBB->getParent()->DeleteMachineBasicBlock(MBB);
85 }
86
87 MachineFunction::MachineFunction(Function *F, const TargetMachine &TM,
88                                  unsigned FunctionNum, MCContext &ctx)
89   : Fn(F), Target(TM), Ctx(ctx) {
90   if (TM.getRegisterInfo())
91     RegInfo = new (Allocator) MachineRegisterInfo(*TM.getRegisterInfo());
92   else
93     RegInfo = 0;
94   MFInfo = 0;
95   FrameInfo = new (Allocator) MachineFrameInfo(*TM.getFrameInfo());
96   if (Fn->hasFnAttr(Attribute::StackAlignment))
97     FrameInfo->setMaxAlignment(Attribute::getStackAlignmentFromAttrs(
98         Fn->getAttributes().getFnAttributes()));
99   ConstantPool = new (Allocator) MachineConstantPool(TM.getTargetData());
100   Alignment = TM.getTargetLowering()->getFunctionAlignment(F);
101   FunctionNumber = FunctionNum;
102   JumpTableInfo = 0;
103 }
104
105 MachineFunction::~MachineFunction() {
106   BasicBlocks.clear();
107   InstructionRecycler.clear(Allocator);
108   BasicBlockRecycler.clear(Allocator);
109   if (RegInfo) {
110     RegInfo->~MachineRegisterInfo();
111     Allocator.Deallocate(RegInfo);
112   }
113   if (MFInfo) {
114     MFInfo->~MachineFunctionInfo();
115     Allocator.Deallocate(MFInfo);
116   }
117   FrameInfo->~MachineFrameInfo();         Allocator.Deallocate(FrameInfo);
118   ConstantPool->~MachineConstantPool();   Allocator.Deallocate(ConstantPool);
119   
120   if (JumpTableInfo) {
121     JumpTableInfo->~MachineJumpTableInfo();
122     Allocator.Deallocate(JumpTableInfo);
123   }
124 }
125
126 /// getOrCreateJumpTableInfo - Get the JumpTableInfo for this function, if it
127 /// does already exist, allocate one.
128 MachineJumpTableInfo *MachineFunction::
129 getOrCreateJumpTableInfo(unsigned EntryKind) {
130   if (JumpTableInfo) return JumpTableInfo;
131   
132   JumpTableInfo = new (Allocator)
133     MachineJumpTableInfo((MachineJumpTableInfo::JTEntryKind)EntryKind);
134   return JumpTableInfo;
135 }
136
137 /// RenumberBlocks - This discards all of the MachineBasicBlock numbers and
138 /// recomputes them.  This guarantees that the MBB numbers are sequential,
139 /// dense, and match the ordering of the blocks within the function.  If a
140 /// specific MachineBasicBlock is specified, only that block and those after
141 /// it are renumbered.
142 void MachineFunction::RenumberBlocks(MachineBasicBlock *MBB) {
143   if (empty()) { MBBNumbering.clear(); return; }
144   MachineFunction::iterator MBBI, E = end();
145   if (MBB == 0)
146     MBBI = begin();
147   else
148     MBBI = MBB;
149   
150   // Figure out the block number this should have.
151   unsigned BlockNo = 0;
152   if (MBBI != begin())
153     BlockNo = prior(MBBI)->getNumber()+1;
154   
155   for (; MBBI != E; ++MBBI, ++BlockNo) {
156     if (MBBI->getNumber() != (int)BlockNo) {
157       // Remove use of the old number.
158       if (MBBI->getNumber() != -1) {
159         assert(MBBNumbering[MBBI->getNumber()] == &*MBBI &&
160                "MBB number mismatch!");
161         MBBNumbering[MBBI->getNumber()] = 0;
162       }
163       
164       // If BlockNo is already taken, set that block's number to -1.
165       if (MBBNumbering[BlockNo])
166         MBBNumbering[BlockNo]->setNumber(-1);
167
168       MBBNumbering[BlockNo] = MBBI;
169       MBBI->setNumber(BlockNo);
170     }
171   }    
172
173   // Okay, all the blocks are renumbered.  If we have compactified the block
174   // numbering, shrink MBBNumbering now.
175   assert(BlockNo <= MBBNumbering.size() && "Mismatch!");
176   MBBNumbering.resize(BlockNo);
177 }
178
179 /// CreateMachineInstr - Allocate a new MachineInstr. Use this instead
180 /// of `new MachineInstr'.
181 ///
182 MachineInstr *
183 MachineFunction::CreateMachineInstr(const TargetInstrDesc &TID,
184                                     DebugLoc DL, bool NoImp) {
185   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
186     MachineInstr(TID, DL, NoImp);
187 }
188
189 /// CloneMachineInstr - Create a new MachineInstr which is a copy of the
190 /// 'Orig' instruction, identical in all ways except the instruction
191 /// has no parent, prev, or next.
192 ///
193 MachineInstr *
194 MachineFunction::CloneMachineInstr(const MachineInstr *Orig) {
195   return new (InstructionRecycler.Allocate<MachineInstr>(Allocator))
196              MachineInstr(*this, *Orig);
197 }
198
199 /// DeleteMachineInstr - Delete the given MachineInstr.
200 ///
201 void
202 MachineFunction::DeleteMachineInstr(MachineInstr *MI) {
203   MI->~MachineInstr();
204   InstructionRecycler.Deallocate(Allocator, MI);
205 }
206
207 /// CreateMachineBasicBlock - Allocate a new MachineBasicBlock. Use this
208 /// instead of `new MachineBasicBlock'.
209 ///
210 MachineBasicBlock *
211 MachineFunction::CreateMachineBasicBlock(const BasicBlock *bb) {
212   return new (BasicBlockRecycler.Allocate<MachineBasicBlock>(Allocator))
213              MachineBasicBlock(*this, bb);
214 }
215
216 /// DeleteMachineBasicBlock - Delete the given MachineBasicBlock.
217 ///
218 void
219 MachineFunction::DeleteMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
220   assert(MBB->getParent() == this && "MBB parent mismatch!");
221   MBB->~MachineBasicBlock();
222   BasicBlockRecycler.Deallocate(Allocator, MBB);
223 }
224
225 MachineMemOperand *
226 MachineFunction::getMachineMemOperand(const Value *v, unsigned f,
227                                       int64_t o, uint64_t s,
228                                       unsigned base_alignment) {
229   return new (Allocator) MachineMemOperand(v, f, o, s, base_alignment);
230 }
231
232 MachineMemOperand *
233 MachineFunction::getMachineMemOperand(const MachineMemOperand *MMO,
234                                       int64_t Offset, uint64_t Size) {
235   return new (Allocator)
236              MachineMemOperand(MMO->getValue(), MMO->getFlags(),
237                                int64_t(uint64_t(MMO->getOffset()) +
238                                        uint64_t(Offset)),
239                                Size, MMO->getBaseAlignment());
240 }
241
242 MachineInstr::mmo_iterator
243 MachineFunction::allocateMemRefsArray(unsigned long Num) {
244   return Allocator.Allocate<MachineMemOperand *>(Num);
245 }
246
247 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
248 MachineFunction::extractLoadMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
249                                     MachineInstr::mmo_iterator End) {
250   // Count the number of load mem refs.
251   unsigned Num = 0;
252   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
253     if ((*I)->isLoad())
254       ++Num;
255
256   // Allocate a new array and populate it with the load information.
257   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
258   unsigned Index = 0;
259   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
260     if ((*I)->isLoad()) {
261       if (!(*I)->isStore())
262         // Reuse the MMO.
263         Result[Index] = *I;
264       else {
265         // Clone the MMO and unset the store flag.
266         MachineMemOperand *JustLoad =
267           getMachineMemOperand((*I)->getValue(),
268                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOStore,
269                                (*I)->getOffset(), (*I)->getSize(),
270                                (*I)->getBaseAlignment());
271         Result[Index] = JustLoad;
272       }
273       ++Index;
274     }
275   }
276   return std::make_pair(Result, Result + Num);
277 }
278
279 std::pair<MachineInstr::mmo_iterator, MachineInstr::mmo_iterator>
280 MachineFunction::extractStoreMemRefs(MachineInstr::mmo_iterator Begin,
281                                      MachineInstr::mmo_iterator End) {
282   // Count the number of load mem refs.
283   unsigned Num = 0;
284   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I)
285     if ((*I)->isStore())
286       ++Num;
287
288   // Allocate a new array and populate it with the store information.
289   MachineInstr::mmo_iterator Result = allocateMemRefsArray(Num);
290   unsigned Index = 0;
291   for (MachineInstr::mmo_iterator I = Begin; I != End; ++I) {
292     if ((*I)->isStore()) {
293       if (!(*I)->isLoad())
294         // Reuse the MMO.
295         Result[Index] = *I;
296       else {
297         // Clone the MMO and unset the load flag.
298         MachineMemOperand *JustStore =
299           getMachineMemOperand((*I)->getValue(),
300                                (*I)->getFlags() & ~MachineMemOperand::MOLoad,
301                                (*I)->getOffset(), (*I)->getSize(),
302                                (*I)->getBaseAlignment());
303         Result[Index] = JustStore;
304       }
305       ++Index;
306     }
307   }
308   return std::make_pair(Result, Result + Num);
309 }
310
311 void MachineFunction::dump() const {
312   print(dbgs());
313 }
314
315 void MachineFunction::print(raw_ostream &OS) const {
316   OS << "# Machine code for function " << Fn->getName() << ":\n";
317
318   // Print Frame Information
319   FrameInfo->print(*this, OS);
320   
321   // Print JumpTable Information
322   if (JumpTableInfo)
323     JumpTableInfo->print(OS);
324
325   // Print Constant Pool
326   ConstantPool->print(OS);
327   
328   const TargetRegisterInfo *TRI = getTarget().getRegisterInfo();
329   
330   if (RegInfo && !RegInfo->livein_empty()) {
331     OS << "Function Live Ins: ";
332     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
333          I = RegInfo->livein_begin(), E = RegInfo->livein_end(); I != E; ++I) {
334       if (TRI)
335         OS << "%" << TRI->getName(I->first);
336       else
337         OS << " %physreg" << I->first;
338       
339       if (I->second)
340         OS << " in reg%" << I->second;
341
342       if (llvm::next(I) != E)
343         OS << ", ";
344     }
345     OS << '\n';
346   }
347   if (RegInfo && !RegInfo->liveout_empty()) {
348     OS << "Function Live Outs: ";
349     for (MachineRegisterInfo::liveout_iterator
350          I = RegInfo->liveout_begin(), E = RegInfo->liveout_end(); I != E; ++I){
351       if (TRI)
352         OS << '%' << TRI->getName(*I);
353       else
354         OS << "%physreg" << *I;
355
356       if (llvm::next(I) != E)
357         OS << " ";
358     }
359     OS << '\n';
360   }
361   
362   for (const_iterator BB = begin(), E = end(); BB != E; ++BB) {
363     OS << '\n';
364     BB->print(OS);
365   }
366
367   OS << "\n# End machine code for function " << Fn->getName() << ".\n\n";
368 }
369
370 namespace llvm {
371   template<>
372   struct DOTGraphTraits<const MachineFunction*> : public DefaultDOTGraphTraits {
373
374   DOTGraphTraits (bool isSimple=false) : DefaultDOTGraphTraits(isSimple) {}
375
376     static std::string getGraphName(const MachineFunction *F) {
377       return "CFG for '" + F->getFunction()->getNameStr() + "' function";
378     }
379
380     std::string getNodeLabel(const MachineBasicBlock *Node,
381                              const MachineFunction *Graph) {
382       if (isSimple () && Node->getBasicBlock() &&
383           !Node->getBasicBlock()->getName().empty())
384         return Node->getBasicBlock()->getNameStr() + ":";
385
386       std::string OutStr;
387       {
388         raw_string_ostream OSS(OutStr);
389         
390         if (isSimple())
391           OSS << Node->getNumber() << ':';
392         else
393           Node->print(OSS);
394       }
395
396       if (OutStr[0] == '\n') OutStr.erase(OutStr.begin());
397
398       // Process string output to make it nicer...
399       for (unsigned i = 0; i != OutStr.length(); ++i)
400         if (OutStr[i] == '\n') {                            // Left justify
401           OutStr[i] = '\\';
402           OutStr.insert(OutStr.begin()+i+1, 'l');
403         }
404       return OutStr;
405     }
406   };
407 }
408
409 void MachineFunction::viewCFG() const
410 {
411 #ifndef NDEBUG
412   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr());
413 #else
414   errs() << "SelectionDAG::viewGraph is only available in debug builds on "
415          << "systems with Graphviz or gv!\n";
416 #endif // NDEBUG
417 }
418
419 void MachineFunction::viewCFGOnly() const
420 {
421 #ifndef NDEBUG
422   ViewGraph(this, "mf" + getFunction()->getNameStr(), true);
423 #else
424   errs() << "SelectionDAG::viewGraph is only available in debug builds on "
425          << "systems with Graphviz or gv!\n";
426 #endif // NDEBUG
427 }
428
429 /// addLiveIn - Add the specified physical register as a live-in value and
430 /// create a corresponding virtual register for it.
431 unsigned MachineFunction::addLiveIn(unsigned PReg,
432                                     const TargetRegisterClass *RC) {
433   assert(RC->contains(PReg) && "Not the correct regclass!");
434   unsigned VReg = getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
435   getRegInfo().addLiveIn(PReg, VReg);
436   return VReg;
437 }
438
439 /// getJTISymbol - Return the MCSymbol for the specified non-empty jump table.
440 /// If isLinkerPrivate is specified, an 'l' label is returned, otherwise a
441 /// normal 'L' label is returned.
442 MCSymbol *MachineFunction::getJTISymbol(unsigned JTI, MCContext &Ctx, 
443                                         bool isLinkerPrivate) const {
444   assert(JumpTableInfo && "No jump tables");
445   
446   assert(JTI < JumpTableInfo->getJumpTables().size() && "Invalid JTI!");
447   const MCAsmInfo &MAI = *getTarget().getMCAsmInfo();
448   
449   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI.getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
450                                          MAI.getPrivateGlobalPrefix();
451   SmallString<60> Name;
452   raw_svector_ostream(Name)
453     << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << JTI;
454   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Name.str());
455 }
456
457
458 //===----------------------------------------------------------------------===//
459 //  MachineFrameInfo implementation
460 //===----------------------------------------------------------------------===//
461
462 /// CreateFixedObject - Create a new object at a fixed location on the stack.
463 /// All fixed objects should be created before other objects are created for
464 /// efficiency. By default, fixed objects are immutable. This returns an
465 /// index with a negative value.
466 ///
467 int MachineFrameInfo::CreateFixedObject(uint64_t Size, int64_t SPOffset,
468                                         bool Immutable, bool isSS) {
469   assert(Size != 0 && "Cannot allocate zero size fixed stack objects!");
470   Objects.insert(Objects.begin(), StackObject(Size, 1, SPOffset, Immutable,
471                                               isSS));
472   return -++NumFixedObjects;
473 }
474
475
476 BitVector
477 MachineFrameInfo::getPristineRegs(const MachineBasicBlock *MBB) const {
478   assert(MBB && "MBB must be valid");
479   const MachineFunction *MF = MBB->getParent();
480   assert(MF && "MBB must be part of a MachineFunction");
481   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
482   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
483   BitVector BV(TRI->getNumRegs());
484
485   // Before CSI is calculated, no registers are considered pristine. They can be
486   // freely used and PEI will make sure they are saved.
487   if (!isCalleeSavedInfoValid())
488     return BV;
489
490   for (const unsigned *CSR = TRI->getCalleeSavedRegs(MF); CSR && *CSR; ++CSR)
491     BV.set(*CSR);
492
493   // The entry MBB always has all CSRs pristine.
494   if (MBB == &MF->front())
495     return BV;
496
497   // On other MBBs the saved CSRs are not pristine.
498   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = getCalleeSavedInfo();
499   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator I = CSI.begin(),
500          E = CSI.end(); I != E; ++I)
501     BV.reset(I->getReg());
502
503   return BV;
504 }
505
506
507 void MachineFrameInfo::print(const MachineFunction &MF, raw_ostream &OS) const{
508   if (Objects.empty()) return;
509
510   const TargetFrameInfo *FI = MF.getTarget().getFrameInfo();
511   int ValOffset = (FI ? FI->getOffsetOfLocalArea() : 0);
512
513   OS << "Frame Objects:\n";
514
515   for (unsigned i = 0, e = Objects.size(); i != e; ++i) {
516     const StackObject &SO = Objects[i];
517     OS << "  fi#" << (int)(i-NumFixedObjects) << ": ";
518     if (SO.Size == ~0ULL) {
519       OS << "dead\n";
520       continue;
521     }
522     if (SO.Size == 0)
523       OS << "variable sized";
524     else
525       OS << "size=" << SO.Size;
526     OS << ", align=" << SO.Alignment;
527
528     if (i < NumFixedObjects)
529       OS << ", fixed";
530     if (i < NumFixedObjects || SO.SPOffset != -1) {
531       int64_t Off = SO.SPOffset - ValOffset;
532       OS << ", at location [SP";
533       if (Off > 0)
534         OS << "+" << Off;
535       else if (Off < 0)
536         OS << Off;
537       OS << "]";
538     }
539     OS << "\n";
540   }
541 }
542
543 void MachineFrameInfo::dump(const MachineFunction &MF) const {
544   print(MF, dbgs());
545 }
546
547 //===----------------------------------------------------------------------===//
548 //  MachineJumpTableInfo implementation
549 //===----------------------------------------------------------------------===//
550
551 /// getEntrySize - Return the size of each entry in the jump table.
552 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntrySize(const TargetData &TD) const {
553   // The size of a jump table entry is 4 bytes unless the entry is just the
554   // address of a block, in which case it is the pointer size.
555   switch (getEntryKind()) {
556   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
557     return TD.getPointerSize();
558   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
559   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
560   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
561     return 4;
562   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
563     return 0;
564   }
565   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
566   return ~0;
567 }
568
569 /// getEntryAlignment - Return the alignment of each entry in the jump table.
570 unsigned MachineJumpTableInfo::getEntryAlignment(const TargetData &TD) const {
571   // The alignment of a jump table entry is the alignment of int32 unless the
572   // entry is just the address of a block, in which case it is the pointer
573   // alignment.
574   switch (getEntryKind()) {
575   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
576     return TD.getPointerABIAlignment();
577   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
578   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32:
579   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
580     return TD.getABIIntegerTypeAlignment(32);
581   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
582     return 1;
583   }
584   assert(0 && "Unknown jump table encoding!");
585   return ~0;
586 }
587
588 /// createJumpTableIndex - Create a new jump table entry in the jump table info.
589 ///
590 unsigned MachineJumpTableInfo::createJumpTableIndex(
591                                const std::vector<MachineBasicBlock*> &DestBBs) {
592   assert(!DestBBs.empty() && "Cannot create an empty jump table!");
593   JumpTables.push_back(MachineJumpTableEntry(DestBBs));
594   return JumpTables.size()-1;
595 }
596
597 /// ReplaceMBBInJumpTables - If Old is the target of any jump tables, update
598 /// the jump tables to branch to New instead.
599 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTables(MachineBasicBlock *Old,
600                                                   MachineBasicBlock *New) {
601   assert(Old != New && "Not making a change?");
602   bool MadeChange = false;
603   for (size_t i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i)
604     ReplaceMBBInJumpTable(i, Old, New);
605   return MadeChange;
606 }
607
608 /// ReplaceMBBInJumpTable - If Old is a target of the jump tables, update
609 /// the jump table to branch to New instead.
610 bool MachineJumpTableInfo::ReplaceMBBInJumpTable(unsigned Idx,
611                                                  MachineBasicBlock *Old,
612                                                  MachineBasicBlock *New) {
613   assert(Old != New && "Not making a change?");
614   bool MadeChange = false;
615   MachineJumpTableEntry &JTE = JumpTables[Idx];
616   for (size_t j = 0, e = JTE.MBBs.size(); j != e; ++j)
617     if (JTE.MBBs[j] == Old) {
618       JTE.MBBs[j] = New;
619       MadeChange = true;
620     }
621   return MadeChange;
622 }
623
624 void MachineJumpTableInfo::print(raw_ostream &OS) const {
625   if (JumpTables.empty()) return;
626
627   OS << "Jump Tables:\n";
628
629   for (unsigned i = 0, e = JumpTables.size(); i != e; ++i) {
630     OS << "  jt#" << i << ": ";
631     for (unsigned j = 0, f = JumpTables[i].MBBs.size(); j != f; ++j)
632       OS << " BB#" << JumpTables[i].MBBs[j]->getNumber();
633   }
634
635   OS << '\n';
636 }
637
638 void MachineJumpTableInfo::dump() const { print(dbgs()); }
639
640
641 //===----------------------------------------------------------------------===//
642 //  MachineConstantPool implementation
643 //===----------------------------------------------------------------------===//
644
645 const Type *MachineConstantPoolEntry::getType() const {
646   if (isMachineConstantPoolEntry())
647     return Val.MachineCPVal->getType();
648   return Val.ConstVal->getType();
649 }
650
651
652 unsigned MachineConstantPoolEntry::getRelocationInfo() const {
653   if (isMachineConstantPoolEntry())
654     return Val.MachineCPVal->getRelocationInfo();
655   return Val.ConstVal->getRelocationInfo();
656 }
657
658 MachineConstantPool::~MachineConstantPool() {
659   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
660     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
661       delete Constants[i].Val.MachineCPVal;
662 }
663
664 /// CanShareConstantPoolEntry - Test whether the given two constants
665 /// can be allocated the same constant pool entry.
666 static bool CanShareConstantPoolEntry(Constant *A, Constant *B,
667                                       const TargetData *TD) {
668   // Handle the trivial case quickly.
669   if (A == B) return true;
670
671   // If they have the same type but weren't the same constant, quickly
672   // reject them.
673   if (A->getType() == B->getType()) return false;
674
675   // For now, only support constants with the same size.
676   if (TD->getTypeStoreSize(A->getType()) != TD->getTypeStoreSize(B->getType()))
677     return false;
678
679   // If a floating-point value and an integer value have the same encoding,
680   // they can share a constant-pool entry.
681   if (ConstantFP *AFP = dyn_cast<ConstantFP>(A))
682     if (ConstantInt *BI = dyn_cast<ConstantInt>(B))
683       return AFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == BI->getValue();
684   if (ConstantFP *BFP = dyn_cast<ConstantFP>(B))
685     if (ConstantInt *AI = dyn_cast<ConstantInt>(A))
686       return BFP->getValueAPF().bitcastToAPInt() == AI->getValue();
687
688   // Two vectors can share an entry if each pair of corresponding
689   // elements could.
690   if (ConstantVector *AV = dyn_cast<ConstantVector>(A))
691     if (ConstantVector *BV = dyn_cast<ConstantVector>(B)) {
692       if (AV->getType()->getNumElements() != BV->getType()->getNumElements())
693         return false;
694       for (unsigned i = 0, e = AV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
695         if (!CanShareConstantPoolEntry(AV->getOperand(i),
696                                        BV->getOperand(i), TD))
697           return false;
698       return true;
699     }
700
701   // TODO: Handle other cases.
702
703   return false;
704 }
705
706 /// getConstantPoolIndex - Create a new entry in the constant pool or return
707 /// an existing one.  User must specify the log2 of the minimum required
708 /// alignment for the object.
709 ///
710 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(Constant *C, 
711                                                    unsigned Alignment) {
712   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
713   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
714
715   // Check to see if we already have this constant.
716   //
717   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
718   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i)
719     if (!Constants[i].isMachineConstantPoolEntry() &&
720         CanShareConstantPoolEntry(Constants[i].Val.ConstVal, C, TD)) {
721       if ((unsigned)Constants[i].getAlignment() < Alignment)
722         Constants[i].Alignment = Alignment;
723       return i;
724     }
725   
726   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(C, Alignment));
727   return Constants.size()-1;
728 }
729
730 unsigned MachineConstantPool::getConstantPoolIndex(MachineConstantPoolValue *V,
731                                                    unsigned Alignment) {
732   assert(Alignment && "Alignment must be specified!");
733   if (Alignment > PoolAlignment) PoolAlignment = Alignment;
734   
735   // Check to see if we already have this constant.
736   //
737   // FIXME, this could be made much more efficient for large constant pools.
738   int Idx = V->getExistingMachineCPValue(this, Alignment);
739   if (Idx != -1)
740     return (unsigned)Idx;
741
742   Constants.push_back(MachineConstantPoolEntry(V, Alignment));
743   return Constants.size()-1;
744 }
745
746 void MachineConstantPool::print(raw_ostream &OS) const {
747   if (Constants.empty()) return;
748
749   OS << "Constant Pool:\n";
750   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
751     OS << "  cp#" << i << ": ";
752     if (Constants[i].isMachineConstantPoolEntry())
753       Constants[i].Val.MachineCPVal->print(OS);
754     else
755       OS << *(Value*)Constants[i].Val.ConstVal;
756     OS << ", align=" << Constants[i].getAlignment();
757     OS << "\n";
758   }
759 }
760
761 void MachineConstantPool::dump() const { print(dbgs()); }