Check for -fast here too.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / LegalizeDAG.cpp
1 //===-- LegalizeDAG.cpp - Implement SelectionDAG::Legalize ----------------===//
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 file implements the SelectionDAG::Legalize method.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
16 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
19 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
20 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
21 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
22 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
23 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
24 #include "llvm/Target/TargetData.h"
25 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
26 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
27 #include "llvm/Target/TargetSubtarget.h"
28 #include "llvm/CallingConv.h"
29 #include "llvm/Constants.h"
30 #include "llvm/DerivedTypes.h"
31 #include "llvm/Function.h"
32 #include "llvm/GlobalVariable.h"
33 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
34 #include "llvm/Support/Compiler.h"
35 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
36 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
37 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
38 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
39 #include <map>
40 using namespace llvm;
41
42 //===----------------------------------------------------------------------===//
43 /// SelectionDAGLegalize - This takes an arbitrary SelectionDAG as input and
44 /// hacks on it until the target machine can handle it.  This involves
45 /// eliminating value sizes the machine cannot handle (promoting small sizes to
46 /// large sizes or splitting up large values into small values) as well as
47 /// eliminating operations the machine cannot handle.
48 ///
49 /// This code also does a small amount of optimization and recognition of idioms
50 /// as part of its processing.  For example, if a target does not support a
51 /// 'setcc' instruction efficiently, but does support 'brcc' instruction, this
52 /// will attempt merge setcc and brc instructions into brcc's.
53 ///
54 namespace {
55 class VISIBILITY_HIDDEN SelectionDAGLegalize {
56   TargetLowering &TLI;
57   SelectionDAG &DAG;
58   bool TypesNeedLegalizing;
59
60   // Libcall insertion helpers.
61
62   /// LastCALLSEQ_END - This keeps track of the CALLSEQ_END node that has been
63   /// legalized.  We use this to ensure that calls are properly serialized
64   /// against each other, including inserted libcalls.
65   SDValue LastCALLSEQ_END;
66
67   /// IsLegalizingCall - This member is used *only* for purposes of providing
68   /// helpful assertions that a libcall isn't created while another call is
69   /// being legalized (which could lead to non-serialized call sequences).
70   bool IsLegalizingCall;
71
72   /// IsLegalizingCallArguments - This member is used only for the purpose
73   /// of providing assert to check for LegalizeTypes because legalizing an
74   /// operation might introduce call nodes that might need type legalization.
75   bool IsLegalizingCallArgs;
76
77   enum LegalizeAction {
78     Legal,      // The target natively supports this operation.
79     Promote,    // This operation should be executed in a larger type.
80     Expand      // Try to expand this to other ops, otherwise use a libcall.
81   };
82
83   /// ValueTypeActions - This is a bitvector that contains two bits for each
84   /// value type, where the two bits correspond to the LegalizeAction enum.
85   /// This can be queried with "getTypeAction(VT)".
86   TargetLowering::ValueTypeActionImpl ValueTypeActions;
87
88   /// LegalizedNodes - For nodes that are of legal width, and that have more
89   /// than one use, this map indicates what regularized operand to use.  This
90   /// allows us to avoid legalizing the same thing more than once.
91   DenseMap<SDValue, SDValue> LegalizedNodes;
92
93   /// PromotedNodes - For nodes that are below legal width, and that have more
94   /// than one use, this map indicates what promoted value to use.  This allows
95   /// us to avoid promoting the same thing more than once.
96   DenseMap<SDValue, SDValue> PromotedNodes;
97
98   /// ExpandedNodes - For nodes that need to be expanded this map indicates
99   /// which operands are the expanded version of the input.  This allows
100   /// us to avoid expanding the same node more than once.
101   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > ExpandedNodes;
102
103   /// SplitNodes - For vector nodes that need to be split, this map indicates
104   /// which operands are the split version of the input.  This allows us
105   /// to avoid splitting the same node more than once.
106   std::map<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> > SplitNodes;
107
108   /// ScalarizedNodes - For nodes that need to be converted from vector types to
109   /// scalar types, this contains the mapping of ones we have already
110   /// processed to the result.
111   std::map<SDValue, SDValue> ScalarizedNodes;
112
113   /// WidenNodes - For nodes that need to be widened from one vector type to
114   /// another, this contains the mapping of those that we have already widen.
115   /// This allows us to avoid widening more than once.
116   std::map<SDValue, SDValue> WidenNodes;
117
118   void AddLegalizedOperand(SDValue From, SDValue To) {
119     LegalizedNodes.insert(std::make_pair(From, To));
120     // If someone requests legalization of the new node, return itself.
121     if (From != To)
122       LegalizedNodes.insert(std::make_pair(To, To));
123   }
124   void AddPromotedOperand(SDValue From, SDValue To) {
125     bool isNew = PromotedNodes.insert(std::make_pair(From, To)).second;
126     assert(isNew && "Got into the map somehow?");
127     isNew = isNew;
128     // If someone requests legalization of the new node, return itself.
129     LegalizedNodes.insert(std::make_pair(To, To));
130   }
131   void AddWidenedOperand(SDValue From, SDValue To) {
132     bool isNew = WidenNodes.insert(std::make_pair(From, To)).second;
133     assert(isNew && "Got into the map somehow?");
134     isNew = isNew;
135     // If someone requests legalization of the new node, return itself.
136     LegalizedNodes.insert(std::make_pair(To, To));
137   }
138
139 public:
140   explicit SelectionDAGLegalize(SelectionDAG &DAG, bool TypesNeedLegalizing);
141
142   /// getTypeAction - Return how we should legalize values of this type, either
143   /// it is already legal or we need to expand it into multiple registers of
144   /// smaller integer type, or we need to promote it to a larger type.
145   LegalizeAction getTypeAction(MVT VT) const {
146     return (LegalizeAction)ValueTypeActions.getTypeAction(VT);
147   }
148
149   /// isTypeLegal - Return true if this type is legal on this target.
150   ///
151   bool isTypeLegal(MVT VT) const {
152     return getTypeAction(VT) == Legal;
153   }
154
155   void LegalizeDAG();
156
157 private:
158   /// HandleOp - Legalize, Promote, or Expand the specified operand as
159   /// appropriate for its type.
160   void HandleOp(SDValue Op);
161
162   /// LegalizeOp - We know that the specified value has a legal type.
163   /// Recursively ensure that the operands have legal types, then return the
164   /// result.
165   SDValue LegalizeOp(SDValue O);
166
167   /// UnrollVectorOp - We know that the given vector has a legal type, however
168   /// the operation it performs is not legal and is an operation that we have
169   /// no way of lowering.  "Unroll" the vector, splitting out the scalars and
170   /// operating on each element individually.
171   SDValue UnrollVectorOp(SDValue O);
172
173   /// PerformInsertVectorEltInMemory - Some target cannot handle a variable
174   /// insertion index for the INSERT_VECTOR_ELT instruction.  In this case, it
175   /// is necessary to spill the vector being inserted into to memory, perform
176   /// the insert there, and then read the result back.
177   SDValue PerformInsertVectorEltInMemory(SDValue Vec, SDValue Val,
178                                            SDValue Idx, DebugLoc dl);
179
180   /// PromoteOp - Given an operation that produces a value in an invalid type,
181   /// promote it to compute the value into a larger type.  The produced value
182   /// will have the correct bits for the low portion of the register, but no
183   /// guarantee is made about the top bits: it may be zero, sign-extended, or
184   /// garbage.
185   SDValue PromoteOp(SDValue O);
186
187   /// ExpandOp - Expand the specified SDValue into its two component pieces
188   /// Lo&Hi.  Note that the Op MUST be an expanded type.  As a result of this,
189   /// the LegalizedNodes map is filled in for any results that are not expanded,
190   /// the ExpandedNodes map is filled in for any results that are expanded, and
191   /// the Lo/Hi values are returned.   This applies to integer types and Vector
192   /// types.
193   void ExpandOp(SDValue O, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
194
195   /// WidenVectorOp - Widen a vector operation to a wider type given by WidenVT
196   /// (e.g., v3i32 to v4i32).  The produced value will have the correct value
197   /// for the existing elements but no guarantee is made about the new elements
198   /// at the end of the vector: it may be zero, ones, or garbage. This is useful
199   /// when we have an instruction operating on an illegal vector type and we
200   /// want to widen it to do the computation on a legal wider vector type.
201   SDValue WidenVectorOp(SDValue Op, MVT WidenVT);
202
203   /// SplitVectorOp - Given an operand of vector type, break it down into
204   /// two smaller values.
205   void SplitVectorOp(SDValue O, SDValue &Lo, SDValue &Hi);
206
207   /// ScalarizeVectorOp - Given an operand of single-element vector type
208   /// (e.g. v1f32), convert it into the equivalent operation that returns a
209   /// scalar (e.g. f32) value.
210   SDValue ScalarizeVectorOp(SDValue O);
211
212   /// Useful 16 element vector type that is used to pass operands for widening.
213   typedef SmallVector<SDValue, 16> SDValueVector;
214
215   /// LoadWidenVectorOp - Load a vector for a wider type. Returns true if
216   /// the LdChain contains a single load and false if it contains a token
217   /// factor for multiple loads. It takes
218   ///   Result:  location to return the result
219   ///   LdChain: location to return the load chain
220   ///   Op:      load operation to widen
221   ///   NVT:     widen vector result type we want for the load
222   bool LoadWidenVectorOp(SDValue& Result, SDValue& LdChain,
223                          SDValue Op, MVT NVT);
224
225   /// Helper genWidenVectorLoads - Helper function to generate a set of
226   /// loads to load a vector with a resulting wider type. It takes
227   ///   LdChain: list of chains for the load we have generated
228   ///   Chain:   incoming chain for the ld vector
229   ///   BasePtr: base pointer to load from
230   ///   SV:      memory disambiguation source value
231   ///   SVOffset:  memory disambiugation offset
232   ///   Alignment: alignment of the memory
233   ///   isVolatile: volatile load
234   ///   LdWidth:    width of memory that we want to load
235   ///   ResType:    the wider result result type for the resulting loaded vector
236   SDValue genWidenVectorLoads(SDValueVector& LdChain, SDValue Chain,
237                                 SDValue BasePtr, const Value *SV,
238                                 int SVOffset, unsigned Alignment,
239                                 bool isVolatile, unsigned LdWidth,
240                                 MVT ResType, DebugLoc dl);
241
242   /// StoreWidenVectorOp - Stores a widen vector into non widen memory
243   /// location. It takes
244   ///     ST:      store node that we want to replace
245   ///     Chain:   incoming store chain
246   ///     BasePtr: base address of where we want to store into
247   SDValue StoreWidenVectorOp(StoreSDNode *ST, SDValue Chain,
248                                SDValue BasePtr);
249
250   /// Helper genWidenVectorStores - Helper function to generate a set of
251   /// stores to store a widen vector into non widen memory
252   // It takes
253   //   StChain: list of chains for the stores we have generated
254   //   Chain:   incoming chain for the ld vector
255   //   BasePtr: base pointer to load from
256   //   SV:      memory disambiguation source value
257   //   SVOffset:   memory disambiugation offset
258   //   Alignment:  alignment of the memory
259   //   isVolatile: volatile lod
260   //   ValOp:   value to store
261   //   StWidth: width of memory that we want to store
262   void genWidenVectorStores(SDValueVector& StChain, SDValue Chain,
263                             SDValue BasePtr, const Value *SV,
264                             int SVOffset, unsigned Alignment,
265                             bool isVolatile, SDValue ValOp,
266                             unsigned StWidth, DebugLoc dl);
267
268   /// isShuffleLegal - Return non-null if a vector shuffle is legal with the
269   /// specified mask and type.  Targets can specify exactly which masks they
270   /// support and the code generator is tasked with not creating illegal masks.
271   ///
272   /// Note that this will also return true for shuffles that are promoted to a
273   /// different type.
274   ///
275   /// If this is a legal shuffle, this method returns the (possibly promoted)
276   /// build_vector Mask.  If it's not a legal shuffle, it returns null.
277   SDNode *isShuffleLegal(MVT VT, SDValue Mask) const;
278
279   bool LegalizeAllNodesNotLeadingTo(SDNode *N, SDNode *Dest,
280                                     SmallPtrSet<SDNode*, 32> &NodesLeadingTo);
281
282   void LegalizeSetCCOperands(SDValue &LHS, SDValue &RHS, SDValue &CC,
283                              DebugLoc dl);
284   void LegalizeSetCCCondCode(MVT VT, SDValue &LHS, SDValue &RHS, SDValue &CC,
285                              DebugLoc dl);
286   void LegalizeSetCC(MVT VT, SDValue &LHS, SDValue &RHS, SDValue &CC,
287                      DebugLoc dl) {
288     LegalizeSetCCOperands(LHS, RHS, CC, dl);
289     LegalizeSetCCCondCode(VT, LHS, RHS, CC, dl);
290   }
291
292   SDValue ExpandLibCall(RTLIB::Libcall LC, SDNode *Node, bool isSigned,
293                           SDValue &Hi);
294   SDValue ExpandIntToFP(bool isSigned, MVT DestTy, SDValue Source, DebugLoc dl);
295
296   SDValue EmitStackConvert(SDValue SrcOp, MVT SlotVT, MVT DestVT, DebugLoc dl);
297   SDValue ExpandBUILD_VECTOR(SDNode *Node);
298   SDValue ExpandSCALAR_TO_VECTOR(SDNode *Node);
299   SDValue LegalizeINT_TO_FP(SDValue Result, bool isSigned, MVT DestTy,
300                             SDValue Op, DebugLoc dl);
301   SDValue ExpandLegalINT_TO_FP(bool isSigned, SDValue LegalOp, MVT DestVT,
302                                DebugLoc dl);
303   SDValue PromoteLegalINT_TO_FP(SDValue LegalOp, MVT DestVT, bool isSigned,
304                                 DebugLoc dl);
305   SDValue PromoteLegalFP_TO_INT(SDValue LegalOp, MVT DestVT, bool isSigned,
306                                 DebugLoc dl);
307
308   SDValue ExpandBSWAP(SDValue Op, DebugLoc dl);
309   SDValue ExpandBitCount(unsigned Opc, SDValue Op, DebugLoc dl);
310   bool ExpandShift(unsigned Opc, SDValue Op, SDValue Amt,
311                    SDValue &Lo, SDValue &Hi, DebugLoc dl);
312   void ExpandShiftParts(unsigned NodeOp, SDValue Op, SDValue Amt,
313                         SDValue &Lo, SDValue &Hi, DebugLoc dl);
314
315   SDValue ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(SDValue Op);
316   SDValue ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op);
317 };
318 }
319
320 /// isVectorShuffleLegal - Return true if a vector shuffle is legal with the
321 /// specified mask and type.  Targets can specify exactly which masks they
322 /// support and the code generator is tasked with not creating illegal masks.
323 ///
324 /// Note that this will also return true for shuffles that are promoted to a
325 /// different type.
326 SDNode *SelectionDAGLegalize::isShuffleLegal(MVT VT, SDValue Mask) const {
327   switch (TLI.getOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT)) {
328   default: return 0;
329   case TargetLowering::Legal:
330   case TargetLowering::Custom:
331     break;
332   case TargetLowering::Promote: {
333     // If this is promoted to a different type, convert the shuffle mask and
334     // ask if it is legal in the promoted type!
335     MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT);
336     MVT EltVT = NVT.getVectorElementType();
337
338     // If we changed # elements, change the shuffle mask.
339     unsigned NumEltsGrowth =
340       NVT.getVectorNumElements() / VT.getVectorNumElements();
341     assert(NumEltsGrowth && "Cannot promote to vector type with fewer elts!");
342     if (NumEltsGrowth > 1) {
343       // Renumber the elements.
344       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
345       for (unsigned i = 0, e = Mask.getNumOperands(); i != e; ++i) {
346         SDValue InOp = Mask.getOperand(i);
347         for (unsigned j = 0; j != NumEltsGrowth; ++j) {
348           if (InOp.getOpcode() == ISD::UNDEF)
349             Ops.push_back(DAG.getUNDEF(EltVT));
350           else {
351             unsigned InEltNo = cast<ConstantSDNode>(InOp)->getZExtValue();
352             Ops.push_back(DAG.getConstant(InEltNo*NumEltsGrowth+j, EltVT));
353           }
354         }
355       }
356       Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, Mask.getDebugLoc(),
357                          NVT, &Ops[0], Ops.size());
358     }
359     VT = NVT;
360     break;
361   }
362   }
363   return TLI.isShuffleMaskLegal(Mask, VT) ? Mask.getNode() : 0;
364 }
365
366 SelectionDAGLegalize::SelectionDAGLegalize(SelectionDAG &dag, bool types)
367   : TLI(dag.getTargetLoweringInfo()), DAG(dag), TypesNeedLegalizing(types),
368     ValueTypeActions(TLI.getValueTypeActions()) {
369   assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= 32 &&
370          "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
371 }
372
373 void SelectionDAGLegalize::LegalizeDAG() {
374   LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
375   IsLegalizingCall = false;
376   IsLegalizingCallArgs = false;
377
378   // The legalize process is inherently a bottom-up recursive process (users
379   // legalize their uses before themselves).  Given infinite stack space, we
380   // could just start legalizing on the root and traverse the whole graph.  In
381   // practice however, this causes us to run out of stack space on large basic
382   // blocks.  To avoid this problem, compute an ordering of the nodes where each
383   // node is only legalized after all of its operands are legalized.
384   DAG.AssignTopologicalOrder();
385   for (SelectionDAG::allnodes_iterator I = DAG.allnodes_begin(),
386        E = prior(DAG.allnodes_end()); I != next(E); ++I)
387     HandleOp(SDValue(I, 0));
388
389   // Finally, it's possible the root changed.  Get the new root.
390   SDValue OldRoot = DAG.getRoot();
391   assert(LegalizedNodes.count(OldRoot) && "Root didn't get legalized?");
392   DAG.setRoot(LegalizedNodes[OldRoot]);
393
394   ExpandedNodes.clear();
395   LegalizedNodes.clear();
396   PromotedNodes.clear();
397   SplitNodes.clear();
398   ScalarizedNodes.clear();
399   WidenNodes.clear();
400
401   // Remove dead nodes now.
402   DAG.RemoveDeadNodes();
403 }
404
405
406 /// FindCallEndFromCallStart - Given a chained node that is part of a call
407 /// sequence, find the CALLSEQ_END node that terminates the call sequence.
408 static SDNode *FindCallEndFromCallStart(SDNode *Node) {
409   if (Node->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END)
410     return Node;
411   if (Node->use_empty())
412     return 0;   // No CallSeqEnd
413
414   // The chain is usually at the end.
415   SDValue TheChain(Node, Node->getNumValues()-1);
416   if (TheChain.getValueType() != MVT::Other) {
417     // Sometimes it's at the beginning.
418     TheChain = SDValue(Node, 0);
419     if (TheChain.getValueType() != MVT::Other) {
420       // Otherwise, hunt for it.
421       for (unsigned i = 1, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
422         if (Node->getValueType(i) == MVT::Other) {
423           TheChain = SDValue(Node, i);
424           break;
425         }
426
427       // Otherwise, we walked into a node without a chain.
428       if (TheChain.getValueType() != MVT::Other)
429         return 0;
430     }
431   }
432
433   for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(),
434        E = Node->use_end(); UI != E; ++UI) {
435
436     // Make sure to only follow users of our token chain.
437     SDNode *User = *UI;
438     for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
439       if (User->getOperand(i) == TheChain)
440         if (SDNode *Result = FindCallEndFromCallStart(User))
441           return Result;
442   }
443   return 0;
444 }
445
446 /// FindCallStartFromCallEnd - Given a chained node that is part of a call
447 /// sequence, find the CALLSEQ_START node that initiates the call sequence.
448 static SDNode *FindCallStartFromCallEnd(SDNode *Node) {
449   assert(Node && "Didn't find callseq_start for a call??");
450   if (Node->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_START) return Node;
451
452   assert(Node->getOperand(0).getValueType() == MVT::Other &&
453          "Node doesn't have a token chain argument!");
454   return FindCallStartFromCallEnd(Node->getOperand(0).getNode());
455 }
456
457 /// LegalizeAllNodesNotLeadingTo - Recursively walk the uses of N, looking to
458 /// see if any uses can reach Dest.  If no dest operands can get to dest,
459 /// legalize them, legalize ourself, and return false, otherwise, return true.
460 ///
461 /// Keep track of the nodes we fine that actually do lead to Dest in
462 /// NodesLeadingTo.  This avoids retraversing them exponential number of times.
463 ///
464 bool SelectionDAGLegalize::LegalizeAllNodesNotLeadingTo(SDNode *N, SDNode *Dest,
465                                      SmallPtrSet<SDNode*, 32> &NodesLeadingTo) {
466   if (N == Dest) return true;  // N certainly leads to Dest :)
467
468   // If we've already processed this node and it does lead to Dest, there is no
469   // need to reprocess it.
470   if (NodesLeadingTo.count(N)) return true;
471
472   // If the first result of this node has been already legalized, then it cannot
473   // reach N.
474   switch (getTypeAction(N->getValueType(0))) {
475   case Legal:
476     if (LegalizedNodes.count(SDValue(N, 0))) return false;
477     break;
478   case Promote:
479     if (PromotedNodes.count(SDValue(N, 0))) return false;
480     break;
481   case Expand:
482     if (ExpandedNodes.count(SDValue(N, 0))) return false;
483     break;
484   }
485
486   // Okay, this node has not already been legalized.  Check and legalize all
487   // operands.  If none lead to Dest, then we can legalize this node.
488   bool OperandsLeadToDest = false;
489   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
490     OperandsLeadToDest |=     // If an operand leads to Dest, so do we.
491       LegalizeAllNodesNotLeadingTo(N->getOperand(i).getNode(), Dest, NodesLeadingTo);
492
493   if (OperandsLeadToDest) {
494     NodesLeadingTo.insert(N);
495     return true;
496   }
497
498   // Okay, this node looks safe, legalize it and return false.
499   HandleOp(SDValue(N, 0));
500   return false;
501 }
502
503 /// HandleOp - Legalize, Promote, Widen, or Expand the specified operand as
504 /// appropriate for its type.
505 void SelectionDAGLegalize::HandleOp(SDValue Op) {
506   MVT VT = Op.getValueType();
507   // If the type legalizer was run then we should never see any illegal result
508   // types here except for target constants (the type legalizer does not touch
509   // those) or for build vector used as a mask for a vector shuffle.
510   // FIXME: We can removed the BUILD_VECTOR case when we fix PR2957.
511   assert((TypesNeedLegalizing || getTypeAction(VT) == Legal ||
512           IsLegalizingCallArgs || Op.getOpcode() == ISD::TargetConstant ||
513           Op.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) &&
514          "Illegal type introduced after type legalization?");
515   switch (getTypeAction(VT)) {
516   default: assert(0 && "Bad type action!");
517   case Legal:   (void)LegalizeOp(Op); break;
518   case Promote:
519     if (!VT.isVector()) {
520       (void)PromoteOp(Op);
521       break;
522     }
523     else  {
524       // See if we can widen otherwise use Expand to either scalarize or split
525       MVT WidenVT = TLI.getWidenVectorType(VT);
526       if (WidenVT != MVT::Other) {
527         (void) WidenVectorOp(Op, WidenVT);
528         break;
529       }
530       // else fall thru to expand since we can't widen the vector
531     }
532   case Expand:
533     if (!VT.isVector()) {
534       // If this is an illegal scalar, expand it into its two component
535       // pieces.
536       SDValue X, Y;
537       if (Op.getOpcode() == ISD::TargetConstant)
538         break;  // Allow illegal target nodes.
539       ExpandOp(Op, X, Y);
540     } else if (VT.getVectorNumElements() == 1) {
541       // If this is an illegal single element vector, convert it to a
542       // scalar operation.
543       (void)ScalarizeVectorOp(Op);
544     } else {
545       // This is an illegal multiple element vector.
546       // Split it in half and legalize both parts.
547       SDValue X, Y;
548       SplitVectorOp(Op, X, Y);
549     }
550     break;
551   }
552 }
553
554 /// ExpandConstantFP - Expands the ConstantFP node to an integer constant or
555 /// a load from the constant pool.
556 static SDValue ExpandConstantFP(ConstantFPSDNode *CFP, bool UseCP,
557                                 SelectionDAG &DAG, const TargetLowering &TLI) {
558   bool Extend = false;
559   DebugLoc dl = CFP->getDebugLoc();
560
561   // If a FP immediate is precise when represented as a float and if the
562   // target can do an extending load from float to double, we put it into
563   // the constant pool as a float, even if it's is statically typed as a
564   // double.  This shrinks FP constants and canonicalizes them for targets where
565   // an FP extending load is the same cost as a normal load (such as on the x87
566   // fp stack or PPC FP unit).
567   MVT VT = CFP->getValueType(0);
568   ConstantFP *LLVMC = const_cast<ConstantFP*>(CFP->getConstantFPValue());
569   if (!UseCP) {
570     if (VT!=MVT::f64 && VT!=MVT::f32)
571       assert(0 && "Invalid type expansion");
572     return DAG.getConstant(LLVMC->getValueAPF().bitcastToAPInt(),
573                            (VT == MVT::f64) ? MVT::i64 : MVT::i32);
574   }
575
576   MVT OrigVT = VT;
577   MVT SVT = VT;
578   while (SVT != MVT::f32) {
579     SVT = (MVT::SimpleValueType)(SVT.getSimpleVT() - 1);
580     if (CFP->isValueValidForType(SVT, CFP->getValueAPF()) &&
581         // Only do this if the target has a native EXTLOAD instruction from
582         // smaller type.
583         TLI.isLoadExtLegal(ISD::EXTLOAD, SVT) &&
584         TLI.ShouldShrinkFPConstant(OrigVT)) {
585       const Type *SType = SVT.getTypeForMVT();
586       LLVMC = cast<ConstantFP>(ConstantExpr::getFPTrunc(LLVMC, SType));
587       VT = SVT;
588       Extend = true;
589     }
590   }
591
592   SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(LLVMC, TLI.getPointerTy());
593   unsigned Alignment = 1 << cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
594   if (Extend)
595     return DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl,
596                           OrigVT, DAG.getEntryNode(),
597                           CPIdx, PseudoSourceValue::getConstantPool(),
598                           0, VT, false, Alignment);
599   return DAG.getLoad(OrigVT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
600                      PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0, false, Alignment);
601 }
602
603
604 /// ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps - Expands fcopysign to a series of bitwise
605 /// operations.
606 static
607 SDValue ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(SDNode *Node, MVT NVT,
608                                     SelectionDAG &DAG,
609                                     const TargetLowering &TLI) {
610   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
611   MVT VT = Node->getValueType(0);
612   MVT SrcVT = Node->getOperand(1).getValueType();
613   assert((SrcVT == MVT::f32 || SrcVT == MVT::f64) &&
614          "fcopysign expansion only supported for f32 and f64");
615   MVT SrcNVT = (SrcVT == MVT::f64) ? MVT::i64 : MVT::i32;
616
617   // First get the sign bit of second operand.
618   SDValue Mask1 = (SrcVT == MVT::f64)
619     ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(1ULL << 63), SrcVT)
620     : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(1U << 31), SrcVT);
621   Mask1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, SrcNVT, Mask1);
622   SDValue SignBit= DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, SrcNVT,
623                                Node->getOperand(1));
624   SignBit = DAG.getNode(ISD::AND, dl, SrcNVT, SignBit, Mask1);
625   // Shift right or sign-extend it if the two operands have different types.
626   int SizeDiff = SrcNVT.getSizeInBits() - NVT.getSizeInBits();
627   if (SizeDiff > 0) {
628     SignBit = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, SrcNVT, SignBit,
629                           DAG.getConstant(SizeDiff, TLI.getShiftAmountTy()));
630     SignBit = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, NVT, SignBit);
631   } else if (SizeDiff < 0) {
632     SignBit = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, SignBit);
633     SignBit = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, SignBit,
634                           DAG.getConstant(-SizeDiff, TLI.getShiftAmountTy()));
635   }
636
637   // Clear the sign bit of first operand.
638   SDValue Mask2 = (VT == MVT::f64)
639     ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(~(1ULL << 63)), VT)
640     : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(~(1U << 31)), VT);
641   Mask2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Mask2);
642   SDValue Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Node->getOperand(0));
643   Result = DAG.getNode(ISD::AND, dl, NVT, Result, Mask2);
644
645   // Or the value with the sign bit.
646   Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT, Result, SignBit);
647   return Result;
648 }
649
650 /// ExpandUnalignedStore - Expands an unaligned store to 2 half-size stores.
651 static
652 SDValue ExpandUnalignedStore(StoreSDNode *ST, SelectionDAG &DAG,
653                              const TargetLowering &TLI) {
654   SDValue Chain = ST->getChain();
655   SDValue Ptr = ST->getBasePtr();
656   SDValue Val = ST->getValue();
657   MVT VT = Val.getValueType();
658   int Alignment = ST->getAlignment();
659   int SVOffset = ST->getSrcValueOffset();
660   DebugLoc dl = ST->getDebugLoc();
661   if (ST->getMemoryVT().isFloatingPoint() ||
662       ST->getMemoryVT().isVector()) {
663     MVT intVT = MVT::getIntegerVT(VT.getSizeInBits());
664     if (TLI.isTypeLegal(intVT)) {
665       // Expand to a bitconvert of the value to the integer type of the
666       // same size, then a (misaligned) int store.
667       // FIXME: Does not handle truncating floating point stores!
668       SDValue Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, intVT, Val);
669       return DAG.getStore(Chain, dl, Result, Ptr, ST->getSrcValue(),
670                           SVOffset, ST->isVolatile(), Alignment);
671     } else {
672       // Do a (aligned) store to a stack slot, then copy from the stack slot
673       // to the final destination using (unaligned) integer loads and stores.
674       MVT StoredVT = ST->getMemoryVT();
675       MVT RegVT =
676         TLI.getRegisterType(MVT::getIntegerVT(StoredVT.getSizeInBits()));
677       unsigned StoredBytes = StoredVT.getSizeInBits() / 8;
678       unsigned RegBytes = RegVT.getSizeInBits() / 8;
679       unsigned NumRegs = (StoredBytes + RegBytes - 1) / RegBytes;
680
681       // Make sure the stack slot is also aligned for the register type.
682       SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(StoredVT, RegVT);
683
684       // Perform the original store, only redirected to the stack slot.
685       SDValue Store = DAG.getTruncStore(Chain, dl,
686                                         Val, StackPtr, NULL, 0,StoredVT);
687       SDValue Increment = DAG.getConstant(RegBytes, TLI.getPointerTy());
688       SmallVector<SDValue, 8> Stores;
689       unsigned Offset = 0;
690
691       // Do all but one copies using the full register width.
692       for (unsigned i = 1; i < NumRegs; i++) {
693         // Load one integer register's worth from the stack slot.
694         SDValue Load = DAG.getLoad(RegVT, dl, Store, StackPtr, NULL, 0);
695         // Store it to the final location.  Remember the store.
696         Stores.push_back(DAG.getStore(Load.getValue(1), dl, Load, Ptr,
697                                       ST->getSrcValue(), SVOffset + Offset,
698                                       ST->isVolatile(),
699                                       MinAlign(ST->getAlignment(), Offset)));
700         // Increment the pointers.
701         Offset += RegBytes;
702         StackPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, StackPtr.getValueType(), StackPtr,
703                                Increment);
704         Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
705       }
706
707       // The last store may be partial.  Do a truncating store.  On big-endian
708       // machines this requires an extending load from the stack slot to ensure
709       // that the bits are in the right place.
710       MVT MemVT = MVT::getIntegerVT(8 * (StoredBytes - Offset));
711
712       // Load from the stack slot.
713       SDValue Load = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, RegVT, Store, StackPtr,
714                                     NULL, 0, MemVT);
715
716       Stores.push_back(DAG.getTruncStore(Load.getValue(1), dl, Load, Ptr,
717                                          ST->getSrcValue(), SVOffset + Offset,
718                                          MemVT, ST->isVolatile(),
719                                          MinAlign(ST->getAlignment(), Offset)));
720       // The order of the stores doesn't matter - say it with a TokenFactor.
721       return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, &Stores[0],
722                          Stores.size());
723     }
724   }
725   assert(ST->getMemoryVT().isInteger() &&
726          !ST->getMemoryVT().isVector() &&
727          "Unaligned store of unknown type.");
728   // Get the half-size VT
729   MVT NewStoredVT =
730     (MVT::SimpleValueType)(ST->getMemoryVT().getSimpleVT() - 1);
731   int NumBits = NewStoredVT.getSizeInBits();
732   int IncrementSize = NumBits / 8;
733
734   // Divide the stored value in two parts.
735   SDValue ShiftAmount = DAG.getConstant(NumBits, TLI.getShiftAmountTy());
736   SDValue Lo = Val;
737   SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Val, ShiftAmount);
738
739   // Store the two parts
740   SDValue Store1, Store2;
741   Store1 = DAG.getTruncStore(Chain, dl, TLI.isLittleEndian()?Lo:Hi, Ptr,
742                              ST->getSrcValue(), SVOffset, NewStoredVT,
743                              ST->isVolatile(), Alignment);
744   Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr,
745                     DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
746   Alignment = MinAlign(Alignment, IncrementSize);
747   Store2 = DAG.getTruncStore(Chain, dl, TLI.isLittleEndian()?Hi:Lo, Ptr,
748                              ST->getSrcValue(), SVOffset + IncrementSize,
749                              NewStoredVT, ST->isVolatile(), Alignment);
750
751   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Store1, Store2);
752 }
753
754 /// ExpandUnalignedLoad - Expands an unaligned load to 2 half-size loads.
755 static
756 SDValue ExpandUnalignedLoad(LoadSDNode *LD, SelectionDAG &DAG,
757                             const TargetLowering &TLI) {
758   int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
759   SDValue Chain = LD->getChain();
760   SDValue Ptr = LD->getBasePtr();
761   MVT VT = LD->getValueType(0);
762   MVT LoadedVT = LD->getMemoryVT();
763   DebugLoc dl = LD->getDebugLoc();
764   if (VT.isFloatingPoint() || VT.isVector()) {
765     MVT intVT = MVT::getIntegerVT(LoadedVT.getSizeInBits());
766     if (TLI.isTypeLegal(intVT)) {
767       // Expand to a (misaligned) integer load of the same size,
768       // then bitconvert to floating point or vector.
769       SDValue newLoad = DAG.getLoad(intVT, dl, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
770                                     SVOffset, LD->isVolatile(),
771                                     LD->getAlignment());
772       SDValue Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, LoadedVT, newLoad);
773       if (VT.isFloatingPoint() && LoadedVT != VT)
774         Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, VT, Result);
775
776       SDValue Ops[] = { Result, Chain };
777       return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
778     } else {
779       // Copy the value to a (aligned) stack slot using (unaligned) integer
780       // loads and stores, then do a (aligned) load from the stack slot.
781       MVT RegVT = TLI.getRegisterType(intVT);
782       unsigned LoadedBytes = LoadedVT.getSizeInBits() / 8;
783       unsigned RegBytes = RegVT.getSizeInBits() / 8;
784       unsigned NumRegs = (LoadedBytes + RegBytes - 1) / RegBytes;
785
786       // Make sure the stack slot is also aligned for the register type.
787       SDValue StackBase = DAG.CreateStackTemporary(LoadedVT, RegVT);
788
789       SDValue Increment = DAG.getConstant(RegBytes, TLI.getPointerTy());
790       SmallVector<SDValue, 8> Stores;
791       SDValue StackPtr = StackBase;
792       unsigned Offset = 0;
793
794       // Do all but one copies using the full register width.
795       for (unsigned i = 1; i < NumRegs; i++) {
796         // Load one integer register's worth from the original location.
797         SDValue Load = DAG.getLoad(RegVT, dl, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
798                                    SVOffset + Offset, LD->isVolatile(),
799                                    MinAlign(LD->getAlignment(), Offset));
800         // Follow the load with a store to the stack slot.  Remember the store.
801         Stores.push_back(DAG.getStore(Load.getValue(1), dl, Load, StackPtr,
802                                       NULL, 0));
803         // Increment the pointers.
804         Offset += RegBytes;
805         Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
806         StackPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, StackPtr.getValueType(), StackPtr,
807                                Increment);
808       }
809
810       // The last copy may be partial.  Do an extending load.
811       MVT MemVT = MVT::getIntegerVT(8 * (LoadedBytes - Offset));
812       SDValue Load = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, RegVT, Chain, Ptr,
813                                     LD->getSrcValue(), SVOffset + Offset,
814                                     MemVT, LD->isVolatile(),
815                                     MinAlign(LD->getAlignment(), Offset));
816       // Follow the load with a store to the stack slot.  Remember the store.
817       // On big-endian machines this requires a truncating store to ensure
818       // that the bits end up in the right place.
819       Stores.push_back(DAG.getTruncStore(Load.getValue(1), dl, Load, StackPtr,
820                                          NULL, 0, MemVT));
821
822       // The order of the stores doesn't matter - say it with a TokenFactor.
823       SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, &Stores[0],
824                                Stores.size());
825
826       // Finally, perform the original load only redirected to the stack slot.
827       Load = DAG.getExtLoad(LD->getExtensionType(), dl, VT, TF, StackBase,
828                             NULL, 0, LoadedVT);
829
830       // Callers expect a MERGE_VALUES node.
831       SDValue Ops[] = { Load, TF };
832       return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
833     }
834   }
835   assert(LoadedVT.isInteger() && !LoadedVT.isVector() &&
836          "Unaligned load of unsupported type.");
837
838   // Compute the new VT that is half the size of the old one.  This is an
839   // integer MVT.
840   unsigned NumBits = LoadedVT.getSizeInBits();
841   MVT NewLoadedVT;
842   NewLoadedVT = MVT::getIntegerVT(NumBits/2);
843   NumBits >>= 1;
844
845   unsigned Alignment = LD->getAlignment();
846   unsigned IncrementSize = NumBits / 8;
847   ISD::LoadExtType HiExtType = LD->getExtensionType();
848
849   // If the original load is NON_EXTLOAD, the hi part load must be ZEXTLOAD.
850   if (HiExtType == ISD::NON_EXTLOAD)
851     HiExtType = ISD::ZEXTLOAD;
852
853   // Load the value in two parts
854   SDValue Lo, Hi;
855   if (TLI.isLittleEndian()) {
856     Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
857                         SVOffset, NewLoadedVT, LD->isVolatile(), Alignment);
858     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr,
859                       DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
860     Hi = DAG.getExtLoad(HiExtType, dl, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
861                         SVOffset + IncrementSize, NewLoadedVT, LD->isVolatile(),
862                         MinAlign(Alignment, IncrementSize));
863   } else {
864     Hi = DAG.getExtLoad(HiExtType, dl, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
865                         SVOffset, NewLoadedVT,LD->isVolatile(), Alignment);
866     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr,
867                       DAG.getConstant(IncrementSize, TLI.getPointerTy()));
868     Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, VT, Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
869                         SVOffset + IncrementSize, NewLoadedVT, LD->isVolatile(),
870                         MinAlign(Alignment, IncrementSize));
871   }
872
873   // aggregate the two parts
874   SDValue ShiftAmount = DAG.getConstant(NumBits, TLI.getShiftAmountTy());
875   SDValue Result = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Hi, ShiftAmount);
876   Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Result, Lo);
877
878   SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo.getValue(1),
879                              Hi.getValue(1));
880
881   SDValue Ops[] = { Result, TF };
882   return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
883 }
884
885 /// UnrollVectorOp - We know that the given vector has a legal type, however
886 /// the operation it performs is not legal and is an operation that we have
887 /// no way of lowering.  "Unroll" the vector, splitting out the scalars and
888 /// operating on each element individually.
889 SDValue SelectionDAGLegalize::UnrollVectorOp(SDValue Op) {
890   MVT VT = Op.getValueType();
891   assert(isTypeLegal(VT) &&
892          "Caller should expand or promote operands that are not legal!");
893   assert(Op.getNode()->getNumValues() == 1 &&
894          "Can't unroll a vector with multiple results!");
895   unsigned NE = VT.getVectorNumElements();
896   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
897   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
898
899   SmallVector<SDValue, 8> Scalars;
900   SmallVector<SDValue, 4> Operands(Op.getNumOperands());
901   for (unsigned i = 0; i != NE; ++i) {
902     for (unsigned j = 0; j != Op.getNumOperands(); ++j) {
903       SDValue Operand = Op.getOperand(j);
904       MVT OperandVT = Operand.getValueType();
905       if (OperandVT.isVector()) {
906         // A vector operand; extract a single element.
907         MVT OperandEltVT = OperandVT.getVectorElementType();
908         Operands[j] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
909                                   OperandEltVT,
910                                   Operand,
911                                   DAG.getConstant(i, MVT::i32));
912       } else {
913         // A scalar operand; just use it as is.
914         Operands[j] = Operand;
915       }
916     }
917
918     switch (Op.getOpcode()) {
919     default:
920       Scalars.push_back(DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, EltVT,
921                                     &Operands[0], Operands.size()));
922       break;
923     case ISD::SHL:
924     case ISD::SRA:
925     case ISD::SRL:
926     case ISD::ROTL:
927     case ISD::ROTR:
928       Scalars.push_back(DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, EltVT, Operands[0],
929                                     DAG.getShiftAmountOperand(Operands[1])));
930       break;
931     }
932   }
933
934   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, &Scalars[0], Scalars.size());
935 }
936
937 /// GetFPLibCall - Return the right libcall for the given floating point type.
938 static RTLIB::Libcall GetFPLibCall(MVT VT,
939                                    RTLIB::Libcall Call_F32,
940                                    RTLIB::Libcall Call_F64,
941                                    RTLIB::Libcall Call_F80,
942                                    RTLIB::Libcall Call_PPCF128) {
943   return
944     VT == MVT::f32 ? Call_F32 :
945     VT == MVT::f64 ? Call_F64 :
946     VT == MVT::f80 ? Call_F80 :
947     VT == MVT::ppcf128 ? Call_PPCF128 :
948     RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
949 }
950
951 /// PerformInsertVectorEltInMemory - Some target cannot handle a variable
952 /// insertion index for the INSERT_VECTOR_ELT instruction.  In this case, it
953 /// is necessary to spill the vector being inserted into to memory, perform
954 /// the insert there, and then read the result back.
955 SDValue SelectionDAGLegalize::
956 PerformInsertVectorEltInMemory(SDValue Vec, SDValue Val, SDValue Idx,
957                                DebugLoc dl) {
958   SDValue Tmp1 = Vec;
959   SDValue Tmp2 = Val;
960   SDValue Tmp3 = Idx;
961
962   // If the target doesn't support this, we have to spill the input vector
963   // to a temporary stack slot, update the element, then reload it.  This is
964   // badness.  We could also load the value into a vector register (either
965   // with a "move to register" or "extload into register" instruction, then
966   // permute it into place, if the idx is a constant and if the idx is
967   // supported by the target.
968   MVT VT    = Tmp1.getValueType();
969   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
970   MVT IdxVT = Tmp3.getValueType();
971   MVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
972   SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(VT);
973
974   int SPFI = cast<FrameIndexSDNode>(StackPtr.getNode())->getIndex();
975
976   // Store the vector.
977   SDValue Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Tmp1, StackPtr,
978                             PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI), 0);
979
980   // Truncate or zero extend offset to target pointer type.
981   unsigned CastOpc = IdxVT.bitsGT(PtrVT) ? ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND;
982   Tmp3 = DAG.getNode(CastOpc, dl, PtrVT, Tmp3);
983   // Add the offset to the index.
984   unsigned EltSize = EltVT.getSizeInBits()/8;
985   Tmp3 = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, IdxVT, Tmp3,DAG.getConstant(EltSize, IdxVT));
986   SDValue StackPtr2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, IdxVT, Tmp3, StackPtr);
987   // Store the scalar value.
988   Ch = DAG.getTruncStore(Ch, dl, Tmp2, StackPtr2,
989                          PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI), 0, EltVT);
990   // Load the updated vector.
991   return DAG.getLoad(VT, dl, Ch, StackPtr,
992                      PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI), 0);
993 }
994
995
996 /// LegalizeOp - We know that the specified value has a legal type, and
997 /// that its operands are legal.  Now ensure that the operation itself
998 /// is legal, recursively ensuring that the operands' operations remain
999 /// legal.
1000 SDValue SelectionDAGLegalize::LegalizeOp(SDValue Op) {
1001   if (Op.getOpcode() == ISD::TargetConstant) // Allow illegal target nodes.
1002     return Op;
1003
1004   assert(isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
1005          "Caller should expand or promote operands that are not legal!");
1006   SDNode *Node = Op.getNode();
1007   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
1008
1009   // If this operation defines any values that cannot be represented in a
1010   // register on this target, make sure to expand or promote them.
1011   if (Node->getNumValues() > 1) {
1012     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
1013       if (getTypeAction(Node->getValueType(i)) != Legal) {
1014         HandleOp(Op.getValue(i));
1015         assert(LegalizedNodes.count(Op) &&
1016                "Handling didn't add legal operands!");
1017         return LegalizedNodes[Op];
1018       }
1019   }
1020
1021   // Note that LegalizeOp may be reentered even from single-use nodes, which
1022   // means that we always must cache transformed nodes.
1023   DenseMap<SDValue, SDValue>::iterator I = LegalizedNodes.find(Op);
1024   if (I != LegalizedNodes.end()) return I->second;
1025
1026   SDValue Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4;
1027   SDValue Result = Op;
1028   bool isCustom = false;
1029
1030   switch (Node->getOpcode()) {
1031   case ISD::FrameIndex:
1032   case ISD::EntryToken:
1033   case ISD::Register:
1034   case ISD::BasicBlock:
1035   case ISD::TargetFrameIndex:
1036   case ISD::TargetJumpTable:
1037   case ISD::TargetConstant:
1038   case ISD::TargetConstantFP:
1039   case ISD::TargetConstantPool:
1040   case ISD::TargetGlobalAddress:
1041   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
1042   case ISD::TargetExternalSymbol:
1043   case ISD::VALUETYPE:
1044   case ISD::SRCVALUE:
1045   case ISD::MEMOPERAND:
1046   case ISD::CONDCODE:
1047   case ISD::ARG_FLAGS:
1048     // Primitives must all be legal.
1049     assert(TLI.isOperationLegal(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) &&
1050            "This must be legal!");
1051     break;
1052   default:
1053     if (Node->getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
1054       // If this is a target node, legalize it by legalizing the operands then
1055       // passing it through.
1056       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1057       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
1058         Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
1059
1060       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result.getValue(0), &Ops[0], Ops.size());
1061
1062       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
1063         AddLegalizedOperand(Op.getValue(i), Result.getValue(i));
1064       return Result.getValue(Op.getResNo());
1065     }
1066     // Otherwise this is an unhandled builtin node.  splat.
1067 #ifndef NDEBUG
1068     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
1069 #endif
1070     assert(0 && "Do not know how to legalize this operator!");
1071     abort();
1072   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE:
1073   case ISD::GlobalAddress:
1074   case ISD::GlobalTLSAddress:
1075   case ISD::ExternalSymbol:
1076   case ISD::ConstantPool:
1077   case ISD::JumpTable: // Nothing to do.
1078     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
1079     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1080     case TargetLowering::Custom:
1081       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1082       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
1083       // FALLTHROUGH if the target doesn't want to lower this op after all.
1084     case TargetLowering::Legal:
1085       break;
1086     }
1087     break;
1088   case ISD::FRAMEADDR:
1089   case ISD::RETURNADDR:
1090     // The only option for these nodes is to custom lower them.  If the target
1091     // does not custom lower them, then return zero.
1092     Tmp1 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1093     if (Tmp1.getNode())
1094       Result = Tmp1;
1095     else
1096       Result = DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
1097     break;
1098   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: {
1099     MVT VT = Node->getValueType(0);
1100     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1101     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1102     case TargetLowering::Custom:
1103       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1104       if (Result.getNode()) break;
1105       // Fall Thru
1106     case TargetLowering::Legal:
1107       Result = DAG.getConstant(0, VT);
1108       break;
1109     }
1110     }
1111     break;
1112   case ISD::EXCEPTIONADDR: {
1113     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1114     MVT VT = Node->getValueType(0);
1115     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1116     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1117     case TargetLowering::Expand: {
1118         unsigned Reg = TLI.getExceptionAddressRegister();
1119         Result = DAG.getCopyFromReg(Tmp1, dl, Reg, VT);
1120       }
1121       break;
1122     case TargetLowering::Custom:
1123       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1124       if (Result.getNode()) break;
1125       // Fall Thru
1126     case TargetLowering::Legal: {
1127       SDValue Ops[] = { DAG.getConstant(0, VT), Tmp1 };
1128       Result = DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
1129       break;
1130     }
1131     }
1132     }
1133     if (Result.getNode()->getNumValues() == 1) break;
1134
1135     assert(Result.getNode()->getNumValues() == 2 &&
1136            "Cannot return more than two values!");
1137
1138     // Since we produced two values, make sure to remember that we
1139     // legalized both of them.
1140     Tmp1 = LegalizeOp(Result);
1141     Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
1142     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Tmp1);
1143     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Tmp2);
1144     return Op.getResNo() ? Tmp2 : Tmp1;
1145   case ISD::EHSELECTION: {
1146     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1147     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1148     MVT VT = Node->getValueType(0);
1149     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1150     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1151     case TargetLowering::Expand: {
1152         unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
1153         Result = DAG.getCopyFromReg(Tmp2, dl, Reg, VT);
1154       }
1155       break;
1156     case TargetLowering::Custom:
1157       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1158       if (Result.getNode()) break;
1159       // Fall Thru
1160     case TargetLowering::Legal: {
1161       SDValue Ops[] = { DAG.getConstant(0, VT), Tmp2 };
1162       Result = DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
1163       break;
1164     }
1165     }
1166     }
1167     if (Result.getNode()->getNumValues() == 1) break;
1168
1169     assert(Result.getNode()->getNumValues() == 2 &&
1170            "Cannot return more than two values!");
1171
1172     // Since we produced two values, make sure to remember that we
1173     // legalized both of them.
1174     Tmp1 = LegalizeOp(Result);
1175     Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
1176     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Tmp1);
1177     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Tmp2);
1178     return Op.getResNo() ? Tmp2 : Tmp1;
1179   case ISD::EH_RETURN: {
1180     MVT VT = Node->getValueType(0);
1181     // The only "good" option for this node is to custom lower it.
1182     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1183     default: assert(0 && "This action is not supported at all!");
1184     case TargetLowering::Custom:
1185       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
1186       if (Result.getNode()) break;
1187       // Fall Thru
1188     case TargetLowering::Legal:
1189       // Target does not know, how to lower this, lower to noop
1190       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1191       break;
1192     }
1193     }
1194     break;
1195   case ISD::AssertSext:
1196   case ISD::AssertZext:
1197     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1198     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
1199     break;
1200   case ISD::MERGE_VALUES:
1201     // Legalize eliminates MERGE_VALUES nodes.
1202     Result = Node->getOperand(Op.getResNo());
1203     break;
1204   case ISD::CopyFromReg:
1205     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1206     Result = Op.getValue(0);
1207     if (Node->getNumValues() == 2) {
1208       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
1209     } else {
1210       assert(Node->getNumValues() == 3 && "Invalid copyfromreg!");
1211       if (Node->getNumOperands() == 3) {
1212         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
1213         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1),Tmp2);
1214       } else {
1215         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
1216       }
1217       AddLegalizedOperand(Op.getValue(2), Result.getValue(2));
1218     }
1219     // Since CopyFromReg produces two values, make sure to remember that we
1220     // legalized both of them.
1221     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Result);
1222     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Result.getValue(1));
1223     return Result.getValue(Op.getResNo());
1224   case ISD::UNDEF: {
1225     MVT VT = Op.getValueType();
1226     switch (TLI.getOperationAction(ISD::UNDEF, VT)) {
1227     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1228     case TargetLowering::Expand:
1229       if (VT.isInteger())
1230         Result = DAG.getConstant(0, VT);
1231       else if (VT.isFloatingPoint())
1232         Result = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(VT.getSizeInBits(), 0)),
1233                                    VT);
1234       else
1235         assert(0 && "Unknown value type!");
1236       break;
1237     case TargetLowering::Legal:
1238       break;
1239     }
1240     break;
1241   }
1242
1243   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
1244   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
1245   case ISD::INTRINSIC_VOID: {
1246     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1247     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
1248       Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
1249     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1250
1251     // Allow the target to custom lower its intrinsics if it wants to.
1252     if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other) ==
1253         TargetLowering::Custom) {
1254       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1255       if (Tmp3.getNode()) Result = Tmp3;
1256     }
1257
1258     if (Result.getNode()->getNumValues() == 1) break;
1259
1260     // Must have return value and chain result.
1261     assert(Result.getNode()->getNumValues() == 2 &&
1262            "Cannot return more than two values!");
1263
1264     // Since loads produce two values, make sure to remember that we
1265     // legalized both of them.
1266     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
1267     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
1268     return Result.getValue(Op.getResNo());
1269   }
1270
1271   case ISD::DBG_STOPPOINT:
1272     assert(Node->getNumOperands() == 1 && "Invalid DBG_STOPPOINT node!");
1273     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the input chain.
1274
1275     switch (TLI.getOperationAction(ISD::DBG_STOPPOINT, MVT::Other)) {
1276     case TargetLowering::Promote:
1277     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1278     case TargetLowering::Expand: {
1279       DwarfWriter *DW = DAG.getDwarfWriter();
1280       bool useDEBUG_LOC = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::DEBUG_LOC,
1281                                                        MVT::Other);
1282       bool useLABEL = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::DBG_LABEL, MVT::Other);
1283
1284       const DbgStopPointSDNode *DSP = cast<DbgStopPointSDNode>(Node);
1285       GlobalVariable *CU_GV = cast<GlobalVariable>(DSP->getCompileUnit());
1286       if (DW && (useDEBUG_LOC || useLABEL) && !CU_GV->isDeclaration()) {
1287         DICompileUnit CU(cast<GlobalVariable>(DSP->getCompileUnit()));
1288         unsigned SrcFile = DW->RecordSource(CU.getDirectory(),
1289                                             CU.getFilename());
1290
1291         unsigned Line = DSP->getLine();
1292         unsigned Col = DSP->getColumn();
1293
1294         const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
1295
1296         if (!F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize)) {
1297           // A bit self-referential to have DebugLoc on Debug_Loc nodes, but it
1298           // won't hurt anything.
1299           if (useDEBUG_LOC) {
1300             SDValue Ops[] = { Tmp1, DAG.getConstant(Line, MVT::i32),
1301                               DAG.getConstant(Col, MVT::i32),
1302                               DAG.getConstant(SrcFile, MVT::i32) };
1303             Result = DAG.getNode(ISD::DEBUG_LOC, dl, MVT::Other, Ops, 4);
1304           } else {
1305             unsigned ID = DW->RecordSourceLine(Line, Col, SrcFile);
1306             Result = DAG.getLabel(ISD::DBG_LABEL, dl, Tmp1, ID);
1307           }
1308         } else {
1309           Result = Tmp1;  // chain
1310         }
1311       } else {
1312         Result = Tmp1;  // chain
1313       }
1314       break;
1315     }
1316     case TargetLowering::Legal: {
1317       LegalizeAction Action = getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType());
1318       if (Action == Legal && Tmp1 == Node->getOperand(0))
1319         break;
1320
1321       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1322       Ops.push_back(Tmp1);
1323       if (Action == Legal) {
1324         Ops.push_back(Node->getOperand(1));  // line # must be legal.
1325         Ops.push_back(Node->getOperand(2));  // col # must be legal.
1326       } else {
1327         // Otherwise promote them.
1328         Ops.push_back(PromoteOp(Node->getOperand(1)));
1329         Ops.push_back(PromoteOp(Node->getOperand(2)));
1330       }
1331       Ops.push_back(Node->getOperand(3));  // filename must be legal.
1332       Ops.push_back(Node->getOperand(4));  // working dir # must be legal.
1333       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1334       break;
1335     }
1336     }
1337     break;
1338
1339   case ISD::DECLARE:
1340     assert(Node->getNumOperands() == 3 && "Invalid DECLARE node!");
1341     switch (TLI.getOperationAction(ISD::DECLARE, MVT::Other)) {
1342     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1343     case TargetLowering::Legal:
1344       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1345       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the address.
1346       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the variable.
1347       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1348       break;
1349     case TargetLowering::Expand:
1350       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1351       break;
1352     }
1353     break;
1354
1355   case ISD::DEBUG_LOC:
1356     assert(Node->getNumOperands() == 4 && "Invalid DEBUG_LOC node!");
1357     switch (TLI.getOperationAction(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other)) {
1358     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1359     case TargetLowering::Legal: {
1360       LegalizeAction Action = getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType());
1361       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1362       if (Action == Legal && Tmp1 == Node->getOperand(0))
1363         break;
1364       if (Action == Legal) {
1365         Tmp2 = Node->getOperand(1);
1366         Tmp3 = Node->getOperand(2);
1367         Tmp4 = Node->getOperand(3);
1368       } else {
1369         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the line #.
1370         Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the col #.
1371         Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));  // Legalize the source file id.
1372       }
1373       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4);
1374       break;
1375     }
1376     }
1377     break;
1378
1379   case ISD::DBG_LABEL:
1380   case ISD::EH_LABEL:
1381     assert(Node->getNumOperands() == 1 && "Invalid LABEL node!");
1382     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other)) {
1383     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1384     case TargetLowering::Legal:
1385       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1386       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
1387       break;
1388     case TargetLowering::Expand:
1389       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1390       break;
1391     }
1392     break;
1393
1394   case ISD::PREFETCH:
1395     assert(Node->getNumOperands() == 4 && "Invalid Prefetch node!");
1396     switch (TLI.getOperationAction(ISD::PREFETCH, MVT::Other)) {
1397     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1398     case TargetLowering::Legal:
1399       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1400       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the address.
1401       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the rw specifier.
1402       Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));  // Legalize locality specifier.
1403       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4);
1404       break;
1405     case TargetLowering::Expand:
1406       // It's a noop.
1407       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1408       break;
1409     }
1410     break;
1411
1412   case ISD::MEMBARRIER: {
1413     assert(Node->getNumOperands() == 6 && "Invalid MemBarrier node!");
1414     switch (TLI.getOperationAction(ISD::MEMBARRIER, MVT::Other)) {
1415     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1416     case TargetLowering::Legal: {
1417       SDValue Ops[6];
1418       Ops[0] = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1419       for (int x = 1; x < 6; ++x) {
1420         Ops[x] = Node->getOperand(x);
1421         if (!isTypeLegal(Ops[x].getValueType()))
1422           Ops[x] = PromoteOp(Ops[x]);
1423       }
1424       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], 6);
1425       break;
1426     }
1427     case TargetLowering::Expand:
1428       //There is no libgcc call for this op
1429       Result = Node->getOperand(0);  // Noop
1430     break;
1431     }
1432     break;
1433   }
1434
1435   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP: {
1436     unsigned int num_operands = 4;
1437     assert(Node->getNumOperands() == num_operands && "Invalid Atomic node!");
1438     SDValue Ops[4];
1439     for (unsigned int x = 0; x < num_operands; ++x)
1440       Ops[x] = LegalizeOp(Node->getOperand(x));
1441     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], num_operands);
1442
1443     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
1444       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1445       case TargetLowering::Custom:
1446         Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1447         break;
1448       case TargetLowering::Legal:
1449         break;
1450     }
1451     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
1452     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
1453     return Result.getValue(Op.getResNo());
1454   }
1455   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
1456   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
1457   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
1458   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
1459   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
1460   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
1461   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
1462   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
1463   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
1464   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:
1465   case ISD::ATOMIC_SWAP: {
1466     unsigned int num_operands = 3;
1467     assert(Node->getNumOperands() == num_operands && "Invalid Atomic node!");
1468     SDValue Ops[3];
1469     for (unsigned int x = 0; x < num_operands; ++x)
1470       Ops[x] = LegalizeOp(Node->getOperand(x));
1471     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], num_operands);
1472
1473     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
1474     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1475     case TargetLowering::Custom:
1476       Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1477       break;
1478     case TargetLowering::Legal:
1479       break;
1480     }
1481     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
1482     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
1483     return Result.getValue(Op.getResNo());
1484   }
1485   case ISD::Constant: {
1486     ConstantSDNode *CN = cast<ConstantSDNode>(Node);
1487     unsigned opAction =
1488       TLI.getOperationAction(ISD::Constant, CN->getValueType(0));
1489
1490     // We know we don't need to expand constants here, constants only have one
1491     // value and we check that it is fine above.
1492
1493     if (opAction == TargetLowering::Custom) {
1494       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1495       if (Tmp1.getNode())
1496         Result = Tmp1;
1497     }
1498     break;
1499   }
1500   case ISD::ConstantFP: {
1501     // Spill FP immediates to the constant pool if the target cannot directly
1502     // codegen them.  Targets often have some immediate values that can be
1503     // efficiently generated into an FP register without a load.  We explicitly
1504     // leave these constants as ConstantFP nodes for the target to deal with.
1505     ConstantFPSDNode *CFP = cast<ConstantFPSDNode>(Node);
1506
1507     switch (TLI.getOperationAction(ISD::ConstantFP, CFP->getValueType(0))) {
1508     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1509     case TargetLowering::Legal:
1510       break;
1511     case TargetLowering::Custom:
1512       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1513       if (Tmp3.getNode()) {
1514         Result = Tmp3;
1515         break;
1516       }
1517       // FALLTHROUGH
1518     case TargetLowering::Expand: {
1519       // Check to see if this FP immediate is already legal.
1520       bool isLegal = false;
1521       for (TargetLowering::legal_fpimm_iterator I = TLI.legal_fpimm_begin(),
1522              E = TLI.legal_fpimm_end(); I != E; ++I) {
1523         if (CFP->isExactlyValue(*I)) {
1524           isLegal = true;
1525           break;
1526         }
1527       }
1528       // If this is a legal constant, turn it into a TargetConstantFP node.
1529       if (isLegal)
1530         break;
1531       Result = ExpandConstantFP(CFP, true, DAG, TLI);
1532     }
1533     }
1534     break;
1535   }
1536   case ISD::TokenFactor:
1537     if (Node->getNumOperands() == 2) {
1538       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1539       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1540       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1541     } else if (Node->getNumOperands() == 3) {
1542       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1543       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1544       Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
1545       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1546     } else {
1547       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1548       // Legalize the operands.
1549       for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
1550         Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
1551       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1552     }
1553     break;
1554
1555   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS:
1556   case ISD::CALL:
1557     // The only option for this is to custom lower it.
1558     Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result.getValue(0), DAG);
1559     assert(Tmp3.getNode() && "Target didn't custom lower this node!");
1560     // A call within a calling sequence must be legalized to something
1561     // other than the normal CALLSEQ_END.  Violating this gets Legalize
1562     // into an infinite loop.
1563     assert ((!IsLegalizingCall ||
1564              Node->getOpcode() != ISD::CALL ||
1565              Tmp3.getNode()->getOpcode() != ISD::CALLSEQ_END) &&
1566             "Nested CALLSEQ_START..CALLSEQ_END not supported.");
1567
1568     // The number of incoming and outgoing values should match; unless the final
1569     // outgoing value is a flag.
1570     assert((Tmp3.getNode()->getNumValues() == Result.getNode()->getNumValues() ||
1571             (Tmp3.getNode()->getNumValues() == Result.getNode()->getNumValues() + 1 &&
1572              Tmp3.getNode()->getValueType(Tmp3.getNode()->getNumValues() - 1) ==
1573                MVT::Flag)) &&
1574            "Lowering call/formal_arguments produced unexpected # results!");
1575
1576     // Since CALL/FORMAL_ARGUMENTS nodes produce multiple values, make sure to
1577     // remember that we legalized all of them, so it doesn't get relegalized.
1578     for (unsigned i = 0, e = Tmp3.getNode()->getNumValues(); i != e; ++i) {
1579       if (Tmp3.getNode()->getValueType(i) == MVT::Flag)
1580         continue;
1581       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(i));
1582       if (Op.getResNo() == i)
1583         Tmp2 = Tmp1;
1584       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, i), Tmp1);
1585     }
1586     return Tmp2;
1587    case ISD::EXTRACT_SUBREG: {
1588       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1589       ConstantSDNode *idx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1));
1590       assert(idx && "Operand must be a constant");
1591       Tmp2 = DAG.getTargetConstant(idx->getAPIntValue(), idx->getValueType(0));
1592       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1593     }
1594     break;
1595   case ISD::INSERT_SUBREG: {
1596       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
1597       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1598       ConstantSDNode *idx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(2));
1599       assert(idx && "Operand must be a constant");
1600       Tmp3 = DAG.getTargetConstant(idx->getAPIntValue(), idx->getValueType(0));
1601       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1602     }
1603     break;
1604   case ISD::BUILD_VECTOR:
1605     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, Node->getValueType(0))) {
1606     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1607     case TargetLowering::Custom:
1608       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1609       if (Tmp3.getNode()) {
1610         Result = Tmp3;
1611         break;
1612       }
1613       // FALLTHROUGH
1614     case TargetLowering::Expand:
1615       Result = ExpandBUILD_VECTOR(Result.getNode());
1616       break;
1617     }
1618     break;
1619   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:
1620     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // InVec
1621     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // InEltNo
1622
1623     // The type of the value to insert may not be legal, even though the vector
1624     // type is legal.  Legalize/Promote accordingly.  We do not handle Expand
1625     // here.
1626     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
1627     default: assert(0 && "Cannot expand insert element operand");
1628     case Legal:   Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); break;
1629     case Promote: Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  break;
1630     case Expand:
1631       // FIXME: An alternative would be to check to see if the target is not
1632       // going to custom lower this operation, we could bitcast to half elt
1633       // width and perform two inserts at that width, if that is legal.
1634       Tmp2 = Node->getOperand(1);
1635       break;
1636     }
1637     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1638
1639     switch (TLI.getOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,
1640                                    Node->getValueType(0))) {
1641     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1642     case TargetLowering::Legal:
1643       break;
1644     case TargetLowering::Custom:
1645       Tmp4 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1646       if (Tmp4.getNode()) {
1647         Result = Tmp4;
1648         break;
1649       }
1650       // FALLTHROUGH
1651     case TargetLowering::Promote:
1652       // Fall thru for vector case
1653     case TargetLowering::Expand: {
1654       // If the insert index is a constant, codegen this as a scalar_to_vector,
1655       // then a shuffle that inserts it into the right position in the vector.
1656       if (ConstantSDNode *InsertPos = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp3)) {
1657         // SCALAR_TO_VECTOR requires that the type of the value being inserted
1658         // match the element type of the vector being created.
1659         if (Tmp2.getValueType() ==
1660             Op.getValueType().getVectorElementType()) {
1661           SDValue ScVec = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
1662                                         Tmp1.getValueType(), Tmp2);
1663
1664           unsigned NumElts = Tmp1.getValueType().getVectorNumElements();
1665           MVT ShufMaskVT =
1666             MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElts);
1667           MVT ShufMaskEltVT = ShufMaskVT.getVectorElementType();
1668
1669           // We generate a shuffle of InVec and ScVec, so the shuffle mask
1670           // should be 0,1,2,3,4,5... with the appropriate element replaced with
1671           // elt 0 of the RHS.
1672           SmallVector<SDValue, 8> ShufOps;
1673           for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1674             if (i != InsertPos->getZExtValue())
1675               ShufOps.push_back(DAG.getConstant(i, ShufMaskEltVT));
1676             else
1677               ShufOps.push_back(DAG.getConstant(NumElts, ShufMaskEltVT));
1678           }
1679           SDValue ShufMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, ShufMaskVT,
1680                                            &ShufOps[0], ShufOps.size());
1681
1682           Result = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, dl, Tmp1.getValueType(),
1683                                Tmp1, ScVec, ShufMask);
1684           Result = LegalizeOp(Result);
1685           break;
1686         }
1687       }
1688       Result = PerformInsertVectorEltInMemory(Tmp1, Tmp2, Tmp3, dl);
1689       break;
1690     }
1691     }
1692     break;
1693   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
1694     if (!TLI.isTypeLegal(Node->getOperand(0).getValueType())) {
1695       Result = LegalizeOp(ExpandSCALAR_TO_VECTOR(Node));
1696       break;
1697     }
1698
1699     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // InVal
1700     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
1701     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,
1702                                    Node->getValueType(0))) {
1703     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1704     case TargetLowering::Legal:
1705       break;
1706     case TargetLowering::Custom:
1707       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1708       if (Tmp3.getNode()) {
1709         Result = Tmp3;
1710         break;
1711       }
1712       // FALLTHROUGH
1713     case TargetLowering::Expand:
1714       Result = LegalizeOp(ExpandSCALAR_TO_VECTOR(Node));
1715       break;
1716     }
1717     break;
1718   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
1719     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Legalize the input vectors,
1720     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // but not the shuffle mask.
1721     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
1722
1723     // Allow targets to custom lower the SHUFFLEs they support.
1724     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,Result.getValueType())) {
1725     default: assert(0 && "Unknown operation action!");
1726     case TargetLowering::Legal:
1727       assert(isShuffleLegal(Result.getValueType(), Node->getOperand(2)) &&
1728              "vector shuffle should not be created if not legal!");
1729       break;
1730     case TargetLowering::Custom:
1731       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
1732       if (Tmp3.getNode()) {
1733         Result = Tmp3;
1734         break;
1735       }
1736       // FALLTHROUGH
1737     case TargetLowering::Expand: {
1738       MVT VT = Node->getValueType(0);
1739       MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
1740       MVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
1741       SDValue Mask = Node->getOperand(2);
1742       unsigned NumElems = Mask.getNumOperands();
1743       SmallVector<SDValue,8> Ops;
1744       for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
1745         SDValue Arg = Mask.getOperand(i);
1746         if (Arg.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
1747           Ops.push_back(DAG.getUNDEF(EltVT));
1748         } else {
1749           assert(isa<ConstantSDNode>(Arg) && "Invalid VECTOR_SHUFFLE mask!");
1750           unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Arg)->getZExtValue();
1751           if (Idx < NumElems)
1752             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT, Tmp1,
1753                                       DAG.getConstant(Idx, PtrVT)));
1754           else
1755             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT, Tmp2,
1756                                       DAG.getConstant(Idx - NumElems, PtrVT)));
1757         }
1758       }
1759       Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, &Ops[0], Ops.size());
1760       break;
1761     }
1762     case TargetLowering::Promote: {
1763       // Change base type to a different vector type.
1764       MVT OVT = Node->getValueType(0);
1765       MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
1766
1767       // Cast the two input vectors.
1768       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Tmp1);
1769       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Tmp2);
1770
1771       // Convert the shuffle mask to the right # elements.
1772       Tmp3 = SDValue(isShuffleLegal(OVT, Node->getOperand(2)), 0);
1773       assert(Tmp3.getNode() && "Shuffle not legal?");
1774       Result = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, dl, NVT, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1775       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, OVT, Result);
1776       break;
1777     }
1778     }
1779     break;
1780
1781   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
1782     Tmp1 = Node->getOperand(0);
1783     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1784     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1785     Result = ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Result);
1786     break;
1787
1788   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
1789     Tmp1 = Node->getOperand(0);
1790     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
1791     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
1792     Result = ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Result);
1793     break;
1794
1795   case ISD::CONCAT_VECTORS: {
1796     // Use extract/insert/build vector for now. We might try to be
1797     // more clever later.
1798     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
1799     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
1800     unsigned NumOperands = Node->getNumOperands();
1801     for (unsigned i=0; i < NumOperands; ++i) {
1802       SDValue SubOp = Node->getOperand(i);
1803       MVT VVT = SubOp.getNode()->getValueType(0);
1804       MVT EltVT = VVT.getVectorElementType();
1805       unsigned NumSubElem = VVT.getVectorNumElements();
1806       for (unsigned j=0; j < NumSubElem; ++j) {
1807         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT, SubOp,
1808                                   DAG.getConstant(j, PtrVT)));
1809       }
1810     }
1811     return LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, Node->getValueType(0),
1812                       &Ops[0], Ops.size()));
1813   }
1814
1815   case ISD::CALLSEQ_START: {
1816     SDNode *CallEnd = FindCallEndFromCallStart(Node);
1817
1818     // Recursively Legalize all of the inputs of the call end that do not lead
1819     // to this call start.  This ensures that any libcalls that need be inserted
1820     // are inserted *before* the CALLSEQ_START.
1821     IsLegalizingCallArgs = true;
1822     {SmallPtrSet<SDNode*, 32> NodesLeadingTo;
1823     for (unsigned i = 0, e = CallEnd->getNumOperands(); i != e; ++i)
1824       LegalizeAllNodesNotLeadingTo(CallEnd->getOperand(i).getNode(), Node,
1825                                    NodesLeadingTo);
1826     }
1827     IsLegalizingCallArgs = false;
1828
1829     // Now that we legalized all of the inputs (which may have inserted
1830     // libcalls) create the new CALLSEQ_START node.
1831     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1832
1833     // Merge in the last call, to ensure that this call start after the last
1834     // call ended.
1835     if (LastCALLSEQ_END.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
1836       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
1837                          Tmp1, LastCALLSEQ_END);
1838       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1839     }
1840
1841     // Do not try to legalize the target-specific arguments (#1+).
1842     if (Tmp1 != Node->getOperand(0)) {
1843       SmallVector<SDValue, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1844       Ops[0] = Tmp1;
1845       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1846     }
1847
1848     // Remember that the CALLSEQ_START is legalized.
1849     AddLegalizedOperand(Op.getValue(0), Result);
1850     if (Node->getNumValues() == 2)    // If this has a flag result, remember it.
1851       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Result.getValue(1));
1852
1853     // Now that the callseq_start and all of the non-call nodes above this call
1854     // sequence have been legalized, legalize the call itself.  During this
1855     // process, no libcalls can/will be inserted, guaranteeing that no calls
1856     // can overlap.
1857     assert(!IsLegalizingCall && "Inconsistent sequentialization of calls!");
1858     // Note that we are selecting this call!
1859     LastCALLSEQ_END = SDValue(CallEnd, 0);
1860     IsLegalizingCall = true;
1861
1862     // Legalize the call, starting from the CALLSEQ_END.
1863     LegalizeOp(LastCALLSEQ_END);
1864     assert(!IsLegalizingCall && "CALLSEQ_END should have cleared this!");
1865     return Result;
1866   }
1867   case ISD::CALLSEQ_END:
1868     // If the CALLSEQ_START node hasn't been legalized first, legalize it.  This
1869     // will cause this node to be legalized as well as handling libcalls right.
1870     if (LastCALLSEQ_END.getNode() != Node) {
1871       LegalizeOp(SDValue(FindCallStartFromCallEnd(Node), 0));
1872       DenseMap<SDValue, SDValue>::iterator I = LegalizedNodes.find(Op);
1873       assert(I != LegalizedNodes.end() &&
1874              "Legalizing the call start should have legalized this node!");
1875       return I->second;
1876     }
1877
1878     // Otherwise, the call start has been legalized and everything is going
1879     // according to plan.  Just legalize ourselves normally here.
1880     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1881     // Do not try to legalize the target-specific arguments (#1+), except for
1882     // an optional flag input.
1883     if (Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1).getValueType() != MVT::Flag){
1884       if (Tmp1 != Node->getOperand(0)) {
1885         SmallVector<SDValue, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1886         Ops[0] = Tmp1;
1887         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1888       }
1889     } else {
1890       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1));
1891       if (Tmp1 != Node->getOperand(0) ||
1892           Tmp2 != Node->getOperand(Node->getNumOperands()-1)) {
1893         SmallVector<SDValue, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1894         Ops[0] = Tmp1;
1895         Ops.back() = Tmp2;
1896         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1897       }
1898     }
1899     assert(IsLegalizingCall && "Call sequence imbalance between start/end?");
1900     // This finishes up call legalization.
1901     IsLegalizingCall = false;
1902
1903     // If the CALLSEQ_END node has a flag, remember that we legalized it.
1904     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
1905     if (Node->getNumValues() == 2)
1906       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
1907     return Result.getValue(Op.getResNo());
1908   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: {
1909     MVT VT = Node->getValueType(0);
1910     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
1911     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the size.
1912     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the alignment.
1913     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
1914
1915     Tmp1 = Result.getValue(0);
1916     Tmp2 = Result.getValue(1);
1917     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
1918     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
1919     case TargetLowering::Expand: {
1920       unsigned SPReg = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
1921       assert(SPReg && "Target cannot require DYNAMIC_STACKALLOC expansion and"
1922              " not tell us which reg is the stack pointer!");
1923       SDValue Chain = Tmp1.getOperand(0);
1924
1925       // Chain the dynamic stack allocation so that it doesn't modify the stack
1926       // pointer when other instructions are using the stack.
1927       Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, true));
1928
1929       SDValue Size  = Tmp2.getOperand(1);
1930       SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, VT);
1931       Chain = SP.getValue(1);
1932       unsigned Align = cast<ConstantSDNode>(Tmp3)->getZExtValue();
1933       unsigned StackAlign =
1934         TLI.getTargetMachine().getFrameInfo()->getStackAlignment();
1935       if (Align > StackAlign)
1936         SP = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SP,
1937                          DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
1938       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SP, Size);       // Value
1939       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, SPReg, Tmp1);     // Output chain
1940
1941       Tmp2 = DAG.getCALLSEQ_END(Chain,  DAG.getIntPtrConstant(0, true),
1942                                 DAG.getIntPtrConstant(0, true), SDValue());
1943
1944       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
1945       Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
1946       break;
1947     }
1948     case TargetLowering::Custom:
1949       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Tmp1, DAG);
1950       if (Tmp3.getNode()) {
1951         Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
1952         Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
1953       }
1954       break;
1955     case TargetLowering::Legal:
1956       break;
1957     }
1958     // Since this op produce two values, make sure to remember that we
1959     // legalized both of them.
1960     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp1);
1961     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp2);
1962     return Op.getResNo() ? Tmp2 : Tmp1;
1963   }
1964   case ISD::INLINEASM: {
1965     SmallVector<SDValue, 8> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
1966     bool Changed = false;
1967     // Legalize all of the operands of the inline asm, in case they are nodes
1968     // that need to be expanded or something.  Note we skip the asm string and
1969     // all of the TargetConstant flags.
1970     SDValue Op = LegalizeOp(Ops[0]);
1971     Changed = Op != Ops[0];
1972     Ops[0] = Op;
1973
1974     bool HasInFlag = Ops.back().getValueType() == MVT::Flag;
1975     for (unsigned i = 2, e = Ops.size()-HasInFlag; i < e; ) {
1976       unsigned NumVals = cast<ConstantSDNode>(Ops[i])->getZExtValue() >> 3;
1977       for (++i; NumVals; ++i, --NumVals) {
1978         SDValue Op = LegalizeOp(Ops[i]);
1979         if (Op != Ops[i]) {
1980           Changed = true;
1981           Ops[i] = Op;
1982         }
1983       }
1984     }
1985
1986     if (HasInFlag) {
1987       Op = LegalizeOp(Ops.back());
1988       Changed |= Op != Ops.back();
1989       Ops.back() = Op;
1990     }
1991
1992     if (Changed)
1993       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
1994
1995     // INLINE asm returns a chain and flag, make sure to add both to the map.
1996     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
1997     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
1998     return Result.getValue(Op.getResNo());
1999   }
2000   case ISD::BR:
2001     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2002     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
2003     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2004     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2005     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2006
2007     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
2008     break;
2009   case ISD::BRIND:
2010     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2011     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
2012     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2013     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2014     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2015
2016     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
2017     default: assert(0 && "Indirect target must be legal type (pointer)!");
2018     case Legal:
2019       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the condition.
2020       break;
2021     }
2022     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2023     break;
2024   case ISD::BR_JT:
2025     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2026     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
2027     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2028     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2029     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2030
2031     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the jumptable node.
2032     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
2033
2034     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BR_JT, MVT::Other)) {
2035     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2036     case TargetLowering::Legal: break;
2037     case TargetLowering::Custom:
2038       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2039       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2040       break;
2041     case TargetLowering::Expand: {
2042       SDValue Chain = Result.getOperand(0);
2043       SDValue Table = Result.getOperand(1);
2044       SDValue Index = Result.getOperand(2);
2045
2046       MVT PTy = TLI.getPointerTy();
2047       MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2048       unsigned EntrySize = MF.getJumpTableInfo()->getEntrySize();
2049       Index= DAG.getNode(ISD::MUL, dl, PTy,
2050                          Index, DAG.getConstant(EntrySize, PTy));
2051       SDValue Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PTy, Index, Table);
2052
2053       MVT MemVT = MVT::getIntegerVT(EntrySize * 8);
2054       SDValue LD = DAG.getExtLoad(ISD::SEXTLOAD, dl, PTy, Chain, Addr,
2055                                   PseudoSourceValue::getJumpTable(), 0, MemVT);
2056       Addr = LD;
2057       if (TLI.getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
2058         // For PIC, the sequence is:
2059         // BRIND(load(Jumptable + index) + RelocBase)
2060         // RelocBase can be JumpTable, GOT or some sort of global base.
2061         Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PTy, Addr,
2062                            TLI.getPICJumpTableRelocBase(Table, DAG));
2063       }
2064       Result = DAG.getNode(ISD::BRIND, dl, MVT::Other, LD.getValue(1), Addr);
2065     }
2066     }
2067     break;
2068   case ISD::BRCOND:
2069     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2070     // Ensure that libcalls are emitted before a return.
2071     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2072     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2073     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2074
2075     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
2076     case Expand: assert(0 && "It's impossible to expand bools");
2077     case Legal:
2078       Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the condition.
2079       break;
2080     case Promote: {
2081       Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  // Promote the condition.
2082
2083       // The top bits of the promoted condition are not necessarily zero, ensure
2084       // that the value is properly zero extended.
2085       unsigned BitWidth = Tmp2.getValueSizeInBits();
2086       if (!DAG.MaskedValueIsZero(Tmp2,
2087                                  APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-1)))
2088         Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, dl, MVT::i1);
2089       break;
2090     }
2091     }
2092
2093     // Basic block destination (Op#2) is always legal.
2094     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
2095
2096     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other)) {
2097     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2098     case TargetLowering::Legal: break;
2099     case TargetLowering::Custom:
2100       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2101       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2102       break;
2103     case TargetLowering::Expand:
2104       // Expand brcond's setcc into its constituent parts and create a BR_CC
2105       // Node.
2106       if (Tmp2.getOpcode() == ISD::SETCC) {
2107         Result = DAG.getNode(ISD::BR_CC, dl, MVT::Other,
2108                              Tmp1, Tmp2.getOperand(2),
2109                              Tmp2.getOperand(0), Tmp2.getOperand(1),
2110                              Node->getOperand(2));
2111       } else {
2112         Result = DAG.getNode(ISD::BR_CC, dl, MVT::Other, Tmp1,
2113                              DAG.getCondCode(ISD::SETNE), Tmp2,
2114                              DAG.getConstant(0, Tmp2.getValueType()),
2115                              Node->getOperand(2));
2116       }
2117       break;
2118     }
2119     break;
2120   case ISD::BR_CC:
2121     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2122     // Ensure that libcalls are emitted before a branch.
2123     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2124     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2125     Tmp2 = Node->getOperand(2);              // LHS
2126     Tmp3 = Node->getOperand(3);              // RHS
2127     Tmp4 = Node->getOperand(1);              // CC
2128
2129     LegalizeSetCC(TLI.getSetCCResultType(Tmp2.getValueType()),
2130                   Tmp2, Tmp3, Tmp4, dl);
2131     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2132
2133     // If we didn't get both a LHS and RHS back from LegalizeSetCC,
2134     // the LHS is a legal SETCC itself.  In this case, we need to compare
2135     // the result against zero to select between true and false values.
2136     if (Tmp3.getNode() == 0) {
2137       Tmp3 = DAG.getConstant(0, Tmp2.getValueType());
2138       Tmp4 = DAG.getCondCode(ISD::SETNE);
2139     }
2140
2141     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp4, Tmp2, Tmp3,
2142                                     Node->getOperand(4));
2143
2144     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BR_CC, Tmp3.getValueType())) {
2145     default: assert(0 && "Unexpected action for BR_CC!");
2146     case TargetLowering::Legal: break;
2147     case TargetLowering::Custom:
2148       Tmp4 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2149       if (Tmp4.getNode()) Result = Tmp4;
2150       break;
2151     }
2152     break;
2153   case ISD::LOAD: {
2154     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
2155     Tmp1 = LegalizeOp(LD->getChain());   // Legalize the chain.
2156     Tmp2 = LegalizeOp(LD->getBasePtr()); // Legalize the base pointer.
2157
2158     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
2159     if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
2160       MVT VT = Node->getValueType(0);
2161       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, LD->getOffset());
2162       Tmp3 = Result.getValue(0);
2163       Tmp4 = Result.getValue(1);
2164
2165       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
2166       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2167       case TargetLowering::Legal:
2168         // If this is an unaligned load and the target doesn't support it,
2169         // expand it.
2170         if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2171           unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2172             getABITypeAlignment(LD->getMemoryVT().getTypeForMVT());
2173           if (LD->getAlignment() < ABIAlignment){
2174             Result = ExpandUnalignedLoad(cast<LoadSDNode>(Result.getNode()), DAG,
2175                                          TLI);
2176             Tmp3 = Result.getOperand(0);
2177             Tmp4 = Result.getOperand(1);
2178             Tmp3 = LegalizeOp(Tmp3);
2179             Tmp4 = LegalizeOp(Tmp4);
2180           }
2181         }
2182         break;
2183       case TargetLowering::Custom:
2184         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp3, DAG);
2185         if (Tmp1.getNode()) {
2186           Tmp3 = LegalizeOp(Tmp1);
2187           Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
2188         }
2189         break;
2190       case TargetLowering::Promote: {
2191         // Only promote a load of vector type to another.
2192         assert(VT.isVector() && "Cannot promote this load!");
2193         // Change base type to a different vector type.
2194         MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), VT);
2195
2196         Tmp1 = DAG.getLoad(NVT, dl, Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
2197                            LD->getSrcValueOffset(),
2198                            LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
2199         Tmp3 = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT, Tmp1));
2200         Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
2201         break;
2202       }
2203       }
2204       // Since loads produce two values, make sure to remember that we
2205       // legalized both of them.
2206       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp3);
2207       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp4);
2208       return Op.getResNo() ? Tmp4 : Tmp3;
2209     } else {
2210       MVT SrcVT = LD->getMemoryVT();
2211       unsigned SrcWidth = SrcVT.getSizeInBits();
2212       int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
2213       unsigned Alignment = LD->getAlignment();
2214       bool isVolatile = LD->isVolatile();
2215
2216       if (SrcWidth != SrcVT.getStoreSizeInBits() &&
2217           // Some targets pretend to have an i1 loading operation, and actually
2218           // load an i8.  This trick is correct for ZEXTLOAD because the top 7
2219           // bits are guaranteed to be zero; it helps the optimizers understand
2220           // that these bits are zero.  It is also useful for EXTLOAD, since it
2221           // tells the optimizers that those bits are undefined.  It would be
2222           // nice to have an effective generic way of getting these benefits...
2223           // Until such a way is found, don't insist on promoting i1 here.
2224           (SrcVT != MVT::i1 ||
2225            TLI.getLoadExtAction(ExtType, MVT::i1) == TargetLowering::Promote)) {
2226         // Promote to a byte-sized load if not loading an integral number of
2227         // bytes.  For example, promote EXTLOAD:i20 -> EXTLOAD:i24.
2228         unsigned NewWidth = SrcVT.getStoreSizeInBits();
2229         MVT NVT = MVT::getIntegerVT(NewWidth);
2230         SDValue Ch;
2231
2232         // The extra bits are guaranteed to be zero, since we stored them that
2233         // way.  A zext load from NVT thus automatically gives zext from SrcVT.
2234
2235         ISD::LoadExtType NewExtType =
2236           ExtType == ISD::ZEXTLOAD ? ISD::ZEXTLOAD : ISD::EXTLOAD;
2237
2238         Result = DAG.getExtLoad(NewExtType, dl, Node->getValueType(0),
2239                                 Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(), SVOffset,
2240                                 NVT, isVolatile, Alignment);
2241
2242         Ch = Result.getValue(1); // The chain.
2243
2244         if (ExtType == ISD::SEXTLOAD)
2245           // Having the top bits zero doesn't help when sign extending.
2246           Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl,
2247                                Result.getValueType(),
2248                                Result, DAG.getValueType(SrcVT));
2249         else if (ExtType == ISD::ZEXTLOAD || NVT == Result.getValueType())
2250           // All the top bits are guaranteed to be zero - inform the optimizers.
2251           Result = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl,
2252                                Result.getValueType(), Result,
2253                                DAG.getValueType(SrcVT));
2254
2255         Tmp1 = LegalizeOp(Result);
2256         Tmp2 = LegalizeOp(Ch);
2257       } else if (SrcWidth & (SrcWidth - 1)) {
2258         // If not loading a power-of-2 number of bits, expand as two loads.
2259         assert(SrcVT.isExtended() && !SrcVT.isVector() &&
2260                "Unsupported extload!");
2261         unsigned RoundWidth = 1 << Log2_32(SrcWidth);
2262         assert(RoundWidth < SrcWidth);
2263         unsigned ExtraWidth = SrcWidth - RoundWidth;
2264         assert(ExtraWidth < RoundWidth);
2265         assert(!(RoundWidth % 8) && !(ExtraWidth % 8) &&
2266                "Load size not an integral number of bytes!");
2267         MVT RoundVT = MVT::getIntegerVT(RoundWidth);
2268         MVT ExtraVT = MVT::getIntegerVT(ExtraWidth);
2269         SDValue Lo, Hi, Ch;
2270         unsigned IncrementSize;
2271
2272         if (TLI.isLittleEndian()) {
2273           // EXTLOAD:i24 -> ZEXTLOAD:i16 | (shl EXTLOAD@+2:i8, 16)
2274           // Load the bottom RoundWidth bits.
2275           Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl,
2276                               Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2,
2277                               LD->getSrcValue(), SVOffset, RoundVT, isVolatile,
2278                               Alignment);
2279
2280           // Load the remaining ExtraWidth bits.
2281           IncrementSize = RoundWidth / 8;
2282           Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2283                              DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
2284           Hi = DAG.getExtLoad(ExtType, dl, Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2,
2285                               LD->getSrcValue(), SVOffset + IncrementSize,
2286                               ExtraVT, isVolatile,
2287                               MinAlign(Alignment, IncrementSize));
2288
2289           // Build a factor node to remember that this load is independent of the
2290           // other one.
2291           Ch = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo.getValue(1),
2292                            Hi.getValue(1));
2293
2294           // Move the top bits to the right place.
2295           Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, Hi.getValueType(), Hi,
2296                            DAG.getConstant(RoundWidth, TLI.getShiftAmountTy()));
2297
2298           // Join the hi and lo parts.
2299           Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, Node->getValueType(0), Lo, Hi);
2300         } else {
2301           // Big endian - avoid unaligned loads.
2302           // EXTLOAD:i24 -> (shl EXTLOAD:i16, 8) | ZEXTLOAD@+2:i8
2303           // Load the top RoundWidth bits.
2304           Hi = DAG.getExtLoad(ExtType, dl, Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2,
2305                               LD->getSrcValue(), SVOffset, RoundVT, isVolatile,
2306                               Alignment);
2307
2308           // Load the remaining ExtraWidth bits.
2309           IncrementSize = RoundWidth / 8;
2310           Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2311                              DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
2312           Lo = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl,
2313                               Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2,
2314                               LD->getSrcValue(), SVOffset + IncrementSize,
2315                               ExtraVT, isVolatile,
2316                               MinAlign(Alignment, IncrementSize));
2317
2318           // Build a factor node to remember that this load is independent of the
2319           // other one.
2320           Ch = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo.getValue(1),
2321                            Hi.getValue(1));
2322
2323           // Move the top bits to the right place.
2324           Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, Hi.getValueType(), Hi,
2325                            DAG.getConstant(ExtraWidth, TLI.getShiftAmountTy()));
2326
2327           // Join the hi and lo parts.
2328           Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, Node->getValueType(0), Lo, Hi);
2329         }
2330
2331         Tmp1 = LegalizeOp(Result);
2332         Tmp2 = LegalizeOp(Ch);
2333       } else {
2334         switch (TLI.getLoadExtAction(ExtType, SrcVT)) {
2335         default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2336         case TargetLowering::Custom:
2337           isCustom = true;
2338           // FALLTHROUGH
2339         case TargetLowering::Legal:
2340           Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, LD->getOffset());
2341           Tmp1 = Result.getValue(0);
2342           Tmp2 = Result.getValue(1);
2343
2344           if (isCustom) {
2345             Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2346             if (Tmp3.getNode()) {
2347               Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
2348               Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
2349             }
2350           } else {
2351             // If this is an unaligned load and the target doesn't support it,
2352             // expand it.
2353             if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2354               unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2355                 getABITypeAlignment(LD->getMemoryVT().getTypeForMVT());
2356               if (LD->getAlignment() < ABIAlignment){
2357                 Result = ExpandUnalignedLoad(cast<LoadSDNode>(Result.getNode()), DAG,
2358                                              TLI);
2359                 Tmp1 = Result.getOperand(0);
2360                 Tmp2 = Result.getOperand(1);
2361                 Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2362                 Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
2363               }
2364             }
2365           }
2366           break;
2367         case TargetLowering::Expand:
2368           // f64 = EXTLOAD f32 should expand to LOAD, FP_EXTEND
2369           if (SrcVT == MVT::f32 && Node->getValueType(0) == MVT::f64) {
2370             SDValue Load = DAG.getLoad(SrcVT, dl, Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
2371                                          LD->getSrcValueOffset(),
2372                                          LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
2373             Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl,
2374                                  Node->getValueType(0), Load);
2375             Tmp1 = LegalizeOp(Result);  // Relegalize new nodes.
2376             Tmp2 = LegalizeOp(Load.getValue(1));
2377             break;
2378           }
2379           assert(ExtType != ISD::EXTLOAD &&"EXTLOAD should always be supported!");
2380           // Turn the unsupported load into an EXTLOAD followed by an explicit
2381           // zero/sign extend inreg.
2382           Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, Node->getValueType(0),
2383                                   Tmp1, Tmp2, LD->getSrcValue(),
2384                                   LD->getSrcValueOffset(), SrcVT,
2385                                   LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
2386           SDValue ValRes;
2387           if (ExtType == ISD::SEXTLOAD)
2388             ValRes = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl,
2389                                  Result.getValueType(),
2390                                  Result, DAG.getValueType(SrcVT));
2391           else
2392             ValRes = DAG.getZeroExtendInReg(Result, dl, SrcVT);
2393           Tmp1 = LegalizeOp(ValRes);  // Relegalize new nodes.
2394           Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));  // Relegalize new nodes.
2395           break;
2396         }
2397       }
2398
2399       // Since loads produce two values, make sure to remember that we legalized
2400       // both of them.
2401       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp1);
2402       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp2);
2403       return Op.getResNo() ? Tmp2 : Tmp1;
2404     }
2405   }
2406   case ISD::EXTRACT_ELEMENT: {
2407     MVT OpTy = Node->getOperand(0).getValueType();
2408     switch (getTypeAction(OpTy)) {
2409     default: assert(0 && "EXTRACT_ELEMENT action for type unimplemented!");
2410     case Legal:
2411       if (cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getZExtValue()) {
2412         // 1 -> Hi
2413         Result = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, OpTy, Node->getOperand(0),
2414                              DAG.getConstant(OpTy.getSizeInBits()/2,
2415                                              TLI.getShiftAmountTy()));
2416         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, Node->getValueType(0), Result);
2417       } else {
2418         // 0 -> Lo
2419         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, Node->getValueType(0),
2420                              Node->getOperand(0));
2421       }
2422       break;
2423     case Expand:
2424       // Get both the low and high parts.
2425       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
2426       if (cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getZExtValue())
2427         Result = Tmp2;  // 1 -> Hi
2428       else
2429         Result = Tmp1;  // 0 -> Lo
2430       break;
2431     }
2432     break;
2433   }
2434
2435   case ISD::CopyToReg:
2436     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2437
2438     assert(isTypeLegal(Node->getOperand(2).getValueType()) &&
2439            "Register type must be legal!");
2440     // Legalize the incoming value (must be a legal type).
2441     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
2442     if (Node->getNumValues() == 1) {
2443       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1), Tmp2);
2444     } else {
2445       assert(Node->getNumValues() == 2 && "Unknown CopyToReg");
2446       if (Node->getNumOperands() == 4) {
2447         Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));
2448         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1), Tmp2,
2449                                         Tmp3);
2450       } else {
2451         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1),Tmp2);
2452       }
2453
2454       // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
2455       // both of them.
2456       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result.getValue(0));
2457       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Result.getValue(1));
2458       return Result;
2459     }
2460     break;
2461
2462   case ISD::RET:
2463     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2464
2465     // Ensure that libcalls are emitted before a return.
2466     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Tmp1, LastCALLSEQ_END);
2467     Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
2468     LastCALLSEQ_END = DAG.getEntryNode();
2469
2470     switch (Node->getNumOperands()) {
2471     case 3:  // ret val
2472       Tmp2 = Node->getOperand(1);
2473       Tmp3 = Node->getOperand(2);  // Signness
2474       switch (getTypeAction(Tmp2.getValueType())) {
2475       case Legal:
2476         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, LegalizeOp(Tmp2), Tmp3);
2477         break;
2478       case Expand:
2479         if (!Tmp2.getValueType().isVector()) {
2480           SDValue Lo, Hi;
2481           ExpandOp(Tmp2, Lo, Hi);
2482
2483           // Big endian systems want the hi reg first.
2484           if (TLI.isBigEndian())
2485             std::swap(Lo, Hi);
2486
2487           if (Hi.getNode())
2488             Result = DAG.getNode(ISD::RET, dl, MVT::Other,
2489                                  Tmp1, Lo, Tmp3, Hi,Tmp3);
2490           else
2491             Result = DAG.getNode(ISD::RET, dl, MVT::Other, Tmp1, Lo, Tmp3);
2492           Result = LegalizeOp(Result);
2493         } else {
2494           SDNode *InVal = Tmp2.getNode();
2495           int InIx = Tmp2.getResNo();
2496           unsigned NumElems = InVal->getValueType(InIx).getVectorNumElements();
2497           MVT EVT = InVal->getValueType(InIx).getVectorElementType();
2498
2499           // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
2500           // type.  If so, convert to the vector type.
2501           MVT TVT = MVT::getVectorVT(EVT, NumElems);
2502           if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
2503             // Turn this into a return of the vector type.
2504             Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
2505             Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2506           } else if (NumElems == 1) {
2507             // Turn this into a return of the scalar type.
2508             Tmp2 = ScalarizeVectorOp(Tmp2);
2509             Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
2510             Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2511
2512             // FIXME: Returns of gcc generic vectors smaller than a legal type
2513             // should be returned in integer registers!
2514
2515             // The scalarized value type may not be legal, e.g. it might require
2516             // promotion or expansion.  Relegalize the return.
2517             Result = LegalizeOp(Result);
2518           } else {
2519             // FIXME: Returns of gcc generic vectors larger than a legal vector
2520             // type should be returned by reference!
2521             SDValue Lo, Hi;
2522             SplitVectorOp(Tmp2, Lo, Hi);
2523             Result = DAG.getNode(ISD::RET, dl, MVT::Other,
2524                                  Tmp1, Lo, Tmp3, Hi,Tmp3);
2525             Result = LegalizeOp(Result);
2526           }
2527         }
2528         break;
2529       case Promote:
2530         Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
2531         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2532         Result = LegalizeOp(Result);
2533         break;
2534       }
2535       break;
2536     case 1:  // ret void
2537       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2538       break;
2539     default: { // ret <values>
2540       SmallVector<SDValue, 8> NewValues;
2541       NewValues.push_back(Tmp1);
2542       for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i < e; i += 2)
2543         switch (getTypeAction(Node->getOperand(i).getValueType())) {
2544         case Legal:
2545           NewValues.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
2546           NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
2547           break;
2548         case Expand: {
2549           SDValue Lo, Hi;
2550           assert(!Node->getOperand(i).getValueType().isExtended() &&
2551                  "FIXME: TODO: implement returning non-legal vector types!");
2552           ExpandOp(Node->getOperand(i), Lo, Hi);
2553           NewValues.push_back(Lo);
2554           NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
2555           if (Hi.getNode()) {
2556             NewValues.push_back(Hi);
2557             NewValues.push_back(Node->getOperand(i+1));
2558           }
2559           break;
2560         }
2561         case Promote:
2562           assert(0 && "Can't promote multiple return value yet!");
2563         }
2564
2565       if (NewValues.size() == Node->getNumOperands())
2566         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &NewValues[0],NewValues.size());
2567       else
2568         Result = DAG.getNode(ISD::RET, dl, MVT::Other,
2569                              &NewValues[0], NewValues.size());
2570       break;
2571     }
2572     }
2573
2574     if (Result.getOpcode() == ISD::RET) {
2575       switch (TLI.getOperationAction(Result.getOpcode(), MVT::Other)) {
2576       default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2577       case TargetLowering::Legal: break;
2578       case TargetLowering::Custom:
2579         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2580         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2581         break;
2582       }
2583     }
2584     break;
2585   case ISD::STORE: {
2586     StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(Node);
2587     Tmp1 = LegalizeOp(ST->getChain());    // Legalize the chain.
2588     Tmp2 = LegalizeOp(ST->getBasePtr());  // Legalize the pointer.
2589     int SVOffset = ST->getSrcValueOffset();
2590     unsigned Alignment = ST->getAlignment();
2591     bool isVolatile = ST->isVolatile();
2592
2593     if (!ST->isTruncatingStore()) {
2594       // Turn 'store float 1.0, Ptr' -> 'store int 0x12345678, Ptr'
2595       // FIXME: We shouldn't do this for TargetConstantFP's.
2596       // FIXME: move this to the DAG Combiner!  Note that we can't regress due
2597       // to phase ordering between legalized code and the dag combiner.  This
2598       // probably means that we need to integrate dag combiner and legalizer
2599       // together.
2600       // We generally can't do this one for long doubles.
2601       if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(ST->getValue())) {
2602         if (CFP->getValueType(0) == MVT::f32 &&
2603             getTypeAction(MVT::i32) == Legal) {
2604           Tmp3 = DAG.getConstant(CFP->getValueAPF().
2605                                           bitcastToAPInt().zextOrTrunc(32),
2606                                   MVT::i32);
2607           Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2608                                 SVOffset, isVolatile, Alignment);
2609           break;
2610         } else if (CFP->getValueType(0) == MVT::f64) {
2611           // If this target supports 64-bit registers, do a single 64-bit store.
2612           if (getTypeAction(MVT::i64) == Legal) {
2613             Tmp3 = DAG.getConstant(CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().
2614                                      zextOrTrunc(64), MVT::i64);
2615             Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2616                                   SVOffset, isVolatile, Alignment);
2617             break;
2618           } else if (getTypeAction(MVT::i32) == Legal && !ST->isVolatile()) {
2619             // Otherwise, if the target supports 32-bit registers, use 2 32-bit
2620             // stores.  If the target supports neither 32- nor 64-bits, this
2621             // xform is certainly not worth it.
2622             const APInt &IntVal =CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2623             SDValue Lo = DAG.getConstant(APInt(IntVal).trunc(32), MVT::i32);
2624             SDValue Hi = DAG.getConstant(IntVal.lshr(32).trunc(32), MVT::i32);
2625             if (TLI.isBigEndian()) std::swap(Lo, Hi);
2626
2627             Lo = DAG.getStore(Tmp1, dl, Lo, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2628                               SVOffset, isVolatile, Alignment);
2629             Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2630                                DAG.getIntPtrConstant(4));
2631             Hi = DAG.getStore(Tmp1, dl, Hi, Tmp2, ST->getSrcValue(), SVOffset+4,
2632                               isVolatile, MinAlign(Alignment, 4U));
2633
2634             Result = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo, Hi);
2635             break;
2636           }
2637         }
2638       }
2639
2640       switch (getTypeAction(ST->getMemoryVT())) {
2641       case Legal: {
2642         Tmp3 = LegalizeOp(ST->getValue());
2643         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp3, Tmp2,
2644                                         ST->getOffset());
2645
2646         MVT VT = Tmp3.getValueType();
2647         switch (TLI.getOperationAction(ISD::STORE, VT)) {
2648         default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2649         case TargetLowering::Legal:
2650           // If this is an unaligned store and the target doesn't support it,
2651           // expand it.
2652           if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2653             unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2654               getABITypeAlignment(ST->getMemoryVT().getTypeForMVT());
2655             if (ST->getAlignment() < ABIAlignment)
2656               Result = ExpandUnalignedStore(cast<StoreSDNode>(Result.getNode()), DAG,
2657                                             TLI);
2658           }
2659           break;
2660         case TargetLowering::Custom:
2661           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2662           if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2663           break;
2664         case TargetLowering::Promote:
2665           assert(VT.isVector() && "Unknown legal promote case!");
2666           Tmp3 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl,
2667                              TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::STORE, VT), Tmp3);
2668           Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2,
2669                                 ST->getSrcValue(), SVOffset, isVolatile,
2670                                 Alignment);
2671           break;
2672         }
2673         break;
2674       }
2675       case Promote:
2676         if (!ST->getMemoryVT().isVector()) {
2677           // Truncate the value and store the result.
2678           Tmp3 = PromoteOp(ST->getValue());
2679           Result = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2680                                      SVOffset, ST->getMemoryVT(),
2681                                      isVolatile, Alignment);
2682           break;
2683         }
2684         // Fall thru to expand for vector
2685       case Expand: {
2686         unsigned IncrementSize = 0;
2687         SDValue Lo, Hi;
2688
2689         // If this is a vector type, then we have to calculate the increment as
2690         // the product of the element size in bytes, and the number of elements
2691         // in the high half of the vector.
2692         if (ST->getValue().getValueType().isVector()) {
2693           SDNode *InVal = ST->getValue().getNode();
2694           int InIx = ST->getValue().getResNo();
2695           MVT InVT = InVal->getValueType(InIx);
2696           unsigned NumElems = InVT.getVectorNumElements();
2697           MVT EVT = InVT.getVectorElementType();
2698
2699           // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
2700           // type.  If so, convert to the vector type.
2701           MVT TVT = MVT::getVectorVT(EVT, NumElems);
2702           if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
2703             // Turn this into a normal store of the vector type.
2704             Tmp3 = LegalizeOp(ST->getValue());
2705             Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2706                                   SVOffset, isVolatile, Alignment);
2707             Result = LegalizeOp(Result);
2708             break;
2709           } else if (NumElems == 1) {
2710             // Turn this into a normal store of the scalar type.
2711             Tmp3 = ScalarizeVectorOp(ST->getValue());
2712             Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2713                                   SVOffset, isVolatile, Alignment);
2714             // The scalarized value type may not be legal, e.g. it might require
2715             // promotion or expansion.  Relegalize the scalar store.
2716             Result = LegalizeOp(Result);
2717             break;
2718           } else {
2719             // Check if we have widen this node with another value
2720             std::map<SDValue, SDValue>::iterator I =
2721               WidenNodes.find(ST->getValue());
2722             if (I != WidenNodes.end()) {
2723               Result = StoreWidenVectorOp(ST, Tmp1, Tmp2);
2724               break;
2725             }
2726             else {
2727               SplitVectorOp(ST->getValue(), Lo, Hi);
2728               IncrementSize = Lo.getNode()->getValueType(0).getVectorNumElements() *
2729                               EVT.getSizeInBits()/8;
2730             }
2731           }
2732         } else {
2733           ExpandOp(ST->getValue(), Lo, Hi);
2734           IncrementSize = Hi.getNode() ? Hi.getValueType().getSizeInBits()/8 : 0;
2735
2736           if (Hi.getNode() && TLI.isBigEndian())
2737             std::swap(Lo, Hi);
2738         }
2739
2740         Lo = DAG.getStore(Tmp1, dl, Lo, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2741                           SVOffset, isVolatile, Alignment);
2742
2743         if (Hi.getNode() == NULL) {
2744           // Must be int <-> float one-to-one expansion.
2745           Result = Lo;
2746           break;
2747         }
2748
2749         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2750                            DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
2751         assert(isTypeLegal(Tmp2.getValueType()) &&
2752                "Pointers must be legal!");
2753         SVOffset += IncrementSize;
2754         Alignment = MinAlign(Alignment, IncrementSize);
2755         Hi = DAG.getStore(Tmp1, dl, Hi, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2756                           SVOffset, isVolatile, Alignment);
2757         Result = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo, Hi);
2758         break;
2759       }  // case Expand
2760       }
2761     } else {
2762       switch (getTypeAction(ST->getValue().getValueType())) {
2763       case Legal:
2764         Tmp3 = LegalizeOp(ST->getValue());
2765         break;
2766       case Promote:
2767         if (!ST->getValue().getValueType().isVector()) {
2768           // We can promote the value, the truncstore will still take care of it.
2769           Tmp3 = PromoteOp(ST->getValue());
2770           break;
2771         }
2772         // Vector case falls through to expand
2773       case Expand:
2774         // Just store the low part.  This may become a non-trunc store, so make
2775         // sure to use getTruncStore, not UpdateNodeOperands below.
2776         ExpandOp(ST->getValue(), Tmp3, Tmp4);
2777         return DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2778                                  SVOffset, MVT::i8, isVolatile, Alignment);
2779       }
2780
2781       MVT StVT = ST->getMemoryVT();
2782       unsigned StWidth = StVT.getSizeInBits();
2783
2784       if (StWidth != StVT.getStoreSizeInBits()) {
2785         // Promote to a byte-sized store with upper bits zero if not
2786         // storing an integral number of bytes.  For example, promote
2787         // TRUNCSTORE:i1 X -> TRUNCSTORE:i8 (and X, 1)
2788         MVT NVT = MVT::getIntegerVT(StVT.getStoreSizeInBits());
2789         Tmp3 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp3, dl, StVT);
2790         Result = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2791                                    SVOffset, NVT, isVolatile, Alignment);
2792       } else if (StWidth & (StWidth - 1)) {
2793         // If not storing a power-of-2 number of bits, expand as two stores.
2794         assert(StVT.isExtended() && !StVT.isVector() &&
2795                "Unsupported truncstore!");
2796         unsigned RoundWidth = 1 << Log2_32(StWidth);
2797         assert(RoundWidth < StWidth);
2798         unsigned ExtraWidth = StWidth - RoundWidth;
2799         assert(ExtraWidth < RoundWidth);
2800         assert(!(RoundWidth % 8) && !(ExtraWidth % 8) &&
2801                "Store size not an integral number of bytes!");
2802         MVT RoundVT = MVT::getIntegerVT(RoundWidth);
2803         MVT ExtraVT = MVT::getIntegerVT(ExtraWidth);
2804         SDValue Lo, Hi;
2805         unsigned IncrementSize;
2806
2807         if (TLI.isLittleEndian()) {
2808           // TRUNCSTORE:i24 X -> TRUNCSTORE:i16 X, TRUNCSTORE@+2:i8 (srl X, 16)
2809           // Store the bottom RoundWidth bits.
2810           Lo = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2811                                  SVOffset, RoundVT,
2812                                  isVolatile, Alignment);
2813
2814           // Store the remaining ExtraWidth bits.
2815           IncrementSize = RoundWidth / 8;
2816           Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2817                              DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
2818           Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, Tmp3.getValueType(), Tmp3,
2819                            DAG.getConstant(RoundWidth, TLI.getShiftAmountTy()));
2820           Hi = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Hi, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2821                                  SVOffset + IncrementSize, ExtraVT, isVolatile,
2822                                  MinAlign(Alignment, IncrementSize));
2823         } else {
2824           // Big endian - avoid unaligned stores.
2825           // TRUNCSTORE:i24 X -> TRUNCSTORE:i16 (srl X, 8), TRUNCSTORE@+2:i8 X
2826           // Store the top RoundWidth bits.
2827           Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, Tmp3.getValueType(), Tmp3,
2828                            DAG.getConstant(ExtraWidth, TLI.getShiftAmountTy()));
2829           Hi = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Hi, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2830                                  SVOffset, RoundVT, isVolatile, Alignment);
2831
2832           // Store the remaining ExtraWidth bits.
2833           IncrementSize = RoundWidth / 8;
2834           Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Tmp2.getValueType(), Tmp2,
2835                              DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
2836           Lo = DAG.getTruncStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2837                                  SVOffset + IncrementSize, ExtraVT, isVolatile,
2838                                  MinAlign(Alignment, IncrementSize));
2839         }
2840
2841         // The order of the stores doesn't matter.
2842         Result = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo, Hi);
2843       } else {
2844         if (Tmp1 != ST->getChain() || Tmp3 != ST->getValue() ||
2845             Tmp2 != ST->getBasePtr())
2846           Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp3, Tmp2,
2847                                           ST->getOffset());
2848
2849         switch (TLI.getTruncStoreAction(ST->getValue().getValueType(), StVT)) {
2850         default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2851         case TargetLowering::Legal:
2852           // If this is an unaligned store and the target doesn't support it,
2853           // expand it.
2854           if (!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses()) {
2855             unsigned ABIAlignment = TLI.getTargetData()->
2856               getABITypeAlignment(ST->getMemoryVT().getTypeForMVT());
2857             if (ST->getAlignment() < ABIAlignment)
2858               Result = ExpandUnalignedStore(cast<StoreSDNode>(Result.getNode()), DAG,
2859                                             TLI);
2860           }
2861           break;
2862         case TargetLowering::Custom:
2863           Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2864           break;
2865         case Expand:
2866           // TRUNCSTORE:i16 i32 -> STORE i16
2867           assert(isTypeLegal(StVT) && "Do not know how to expand this store!");
2868           Tmp3 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, StVT, Tmp3);
2869           Result = DAG.getStore(Tmp1, dl, Tmp3, Tmp2, ST->getSrcValue(),
2870                                 SVOffset, isVolatile, Alignment);
2871           break;
2872         }
2873       }
2874     }
2875     break;
2876   }
2877   case ISD::PCMARKER:
2878     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2879     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
2880     break;
2881   case ISD::STACKSAVE:
2882     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2883     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2884     Tmp1 = Result.getValue(0);
2885     Tmp2 = Result.getValue(1);
2886
2887     switch (TLI.getOperationAction(ISD::STACKSAVE, MVT::Other)) {
2888     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2889     case TargetLowering::Legal: break;
2890     case TargetLowering::Custom:
2891       Tmp3 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2892       if (Tmp3.getNode()) {
2893         Tmp1 = LegalizeOp(Tmp3);
2894         Tmp2 = LegalizeOp(Tmp3.getValue(1));
2895       }
2896       break;
2897     case TargetLowering::Expand:
2898       // Expand to CopyFromReg if the target set
2899       // StackPointerRegisterToSaveRestore.
2900       if (unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore()) {
2901         Tmp1 = DAG.getCopyFromReg(Result.getOperand(0), dl, SP,
2902                                   Node->getValueType(0));
2903         Tmp2 = Tmp1.getValue(1);
2904       } else {
2905         Tmp1 = DAG.getUNDEF(Node->getValueType(0));
2906         Tmp2 = Node->getOperand(0);
2907       }
2908       break;
2909     }
2910
2911     // Since stacksave produce two values, make sure to remember that we
2912     // legalized both of them.
2913     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp1);
2914     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp2);
2915     return Op.getResNo() ? Tmp2 : Tmp1;
2916
2917   case ISD::STACKRESTORE:
2918     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
2919     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
2920     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
2921
2922     switch (TLI.getOperationAction(ISD::STACKRESTORE, MVT::Other)) {
2923     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2924     case TargetLowering::Legal: break;
2925     case TargetLowering::Custom:
2926       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2927       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2928       break;
2929     case TargetLowering::Expand:
2930       // Expand to CopyToReg if the target set
2931       // StackPointerRegisterToSaveRestore.
2932       if (unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore()) {
2933         Result = DAG.getCopyToReg(Tmp1, dl, SP, Tmp2);
2934       } else {
2935         Result = Tmp1;
2936       }
2937       break;
2938     }
2939     break;
2940
2941   case ISD::READCYCLECOUNTER:
2942     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); // Legalize the chain
2943     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
2944     switch (TLI.getOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER,
2945                                    Node->getValueType(0))) {
2946     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2947     case TargetLowering::Legal:
2948       Tmp1 = Result.getValue(0);
2949       Tmp2 = Result.getValue(1);
2950       break;
2951     case TargetLowering::Custom:
2952       Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2953       Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(0));
2954       Tmp2 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
2955       break;
2956     }
2957
2958     // Since rdcc produce two values, make sure to remember that we legalized
2959     // both of them.
2960     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp1);
2961     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp2);
2962     return Result;
2963
2964   case ISD::SELECT:
2965     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
2966     case Expand: assert(0 && "It's impossible to expand bools");
2967     case Legal:
2968       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); // Legalize the condition.
2969       break;
2970     case Promote: {
2971       assert(!Node->getOperand(0).getValueType().isVector() && "not possible");
2972       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));  // Promote the condition.
2973       // Make sure the condition is either zero or one.
2974       unsigned BitWidth = Tmp1.getValueSizeInBits();
2975       if (!DAG.MaskedValueIsZero(Tmp1,
2976                                  APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-1)))
2977         Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, dl, MVT::i1);
2978       break;
2979     }
2980     }
2981     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // TrueVal
2982     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));   // FalseVal
2983
2984     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
2985
2986     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SELECT, Tmp2.getValueType())) {
2987     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
2988     case TargetLowering::Legal: break;
2989     case TargetLowering::Custom: {
2990       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
2991       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
2992       break;
2993     }
2994     case TargetLowering::Expand:
2995       if (Tmp1.getOpcode() == ISD::SETCC) {
2996         Result = DAG.getSelectCC(dl, Tmp1.getOperand(0), Tmp1.getOperand(1),
2997                               Tmp2, Tmp3,
2998                               cast<CondCodeSDNode>(Tmp1.getOperand(2))->get());
2999       } else {
3000         Result = DAG.getSelectCC(dl, Tmp1,
3001                                  DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType()),
3002                                  Tmp2, Tmp3, ISD::SETNE);
3003       }
3004       break;
3005     case TargetLowering::Promote: {
3006       MVT NVT =
3007         TLI.getTypeToPromoteTo(ISD::SELECT, Tmp2.getValueType());
3008       unsigned ExtOp, TruncOp;
3009       if (Tmp2.getValueType().isVector()) {
3010         ExtOp   = ISD::BIT_CONVERT;
3011         TruncOp = ISD::BIT_CONVERT;
3012       } else if (Tmp2.getValueType().isInteger()) {
3013         ExtOp   = ISD::ANY_EXTEND;
3014         TruncOp = ISD::TRUNCATE;
3015       } else {
3016         ExtOp   = ISD::FP_EXTEND;
3017         TruncOp = ISD::FP_ROUND;
3018       }
3019       // Promote each of the values to the new type.
3020       Tmp2 = DAG.getNode(ExtOp, dl, NVT, Tmp2);
3021       Tmp3 = DAG.getNode(ExtOp, dl, NVT, Tmp3);
3022       // Perform the larger operation, then round down.
3023       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Tmp1, Tmp2,Tmp3);
3024       if (TruncOp != ISD::FP_ROUND)
3025         Result = DAG.getNode(TruncOp, dl, Node->getValueType(0), Result);
3026       else
3027         Result = DAG.getNode(TruncOp, dl, Node->getValueType(0), Result,
3028                              DAG.getIntPtrConstant(0));
3029       break;
3030     }
3031     }
3032     break;
3033   case ISD::SELECT_CC: {
3034     Tmp1 = Node->getOperand(0);               // LHS
3035     Tmp2 = Node->getOperand(1);               // RHS
3036     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));   // True
3037     Tmp4 = LegalizeOp(Node->getOperand(3));   // False
3038     SDValue CC = Node->getOperand(4);
3039
3040     LegalizeSetCC(TLI.getSetCCResultType(Tmp1.getValueType()),
3041                   Tmp1, Tmp2, CC, dl);
3042
3043     // If we didn't get both a LHS and RHS back from LegalizeSetCC,
3044     // the LHS is a legal SETCC itself.  In this case, we need to compare
3045     // the result against zero to select between true and false values.
3046     if (Tmp2.getNode() == 0) {
3047       Tmp2 = DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType());
3048       CC = DAG.getCondCode(ISD::SETNE);
3049     }
3050     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4, CC);
3051
3052     // Everything is legal, see if we should expand this op or something.
3053     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SELECT_CC, Tmp3.getValueType())) {
3054     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3055     case TargetLowering::Legal: break;
3056     case TargetLowering::Custom:
3057       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3058       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3059       break;
3060     }
3061     break;
3062   }
3063   case ISD::SETCC:
3064     Tmp1 = Node->getOperand(0);
3065     Tmp2 = Node->getOperand(1);
3066     Tmp3 = Node->getOperand(2);
3067     LegalizeSetCC(Node->getValueType(0), Tmp1, Tmp2, Tmp3, dl);
3068
3069     // If we had to Expand the SetCC operands into a SELECT node, then it may
3070     // not always be possible to return a true LHS & RHS.  In this case, just
3071     // return the value we legalized, returned in the LHS
3072     if (Tmp2.getNode() == 0) {
3073       Result = Tmp1;
3074       break;
3075     }
3076
3077     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SETCC, Tmp1.getValueType())) {
3078     default: assert(0 && "Cannot handle this action for SETCC yet!");
3079     case TargetLowering::Custom:
3080       isCustom = true;
3081       // FALLTHROUGH.
3082     case TargetLowering::Legal:
3083       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
3084       if (isCustom) {
3085         Tmp4 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3086         if (Tmp4.getNode()) Result = Tmp4;
3087       }
3088       break;
3089     case TargetLowering::Promote: {
3090       // First step, figure out the appropriate operation to use.
3091       // Allow SETCC to not be supported for all legal data types
3092       // Mostly this targets FP
3093       MVT NewInTy = Node->getOperand(0).getValueType();
3094       MVT OldVT = NewInTy; OldVT = OldVT;
3095
3096       // Scan for the appropriate larger type to use.
3097       while (1) {
3098         NewInTy = (MVT::SimpleValueType)(NewInTy.getSimpleVT()+1);
3099
3100         assert(NewInTy.isInteger() == OldVT.isInteger() &&
3101                "Fell off of the edge of the integer world");
3102         assert(NewInTy.isFloatingPoint() == OldVT.isFloatingPoint() &&
3103                "Fell off of the edge of the floating point world");
3104
3105         // If the target supports SETCC of this type, use it.
3106         if (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SETCC, NewInTy))
3107           break;
3108       }
3109       if (NewInTy.isInteger())
3110         assert(0 && "Cannot promote Legal Integer SETCC yet");
3111       else {
3112         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, NewInTy, Tmp1);
3113         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, NewInTy, Tmp2);
3114       }
3115       Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1);
3116       Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2);
3117       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
3118       Result = LegalizeOp(Result);
3119       break;
3120     }
3121     case TargetLowering::Expand:
3122       // Expand a setcc node into a select_cc of the same condition, lhs, and
3123       // rhs that selects between const 1 (true) and const 0 (false).
3124       MVT VT = Node->getValueType(0);
3125       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, VT, Tmp1, Tmp2,
3126                            DAG.getConstant(1, VT), DAG.getConstant(0, VT),
3127                            Tmp3);
3128       break;
3129     }
3130     break;
3131   case ISD::VSETCC: {
3132     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3133     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
3134     SDValue CC = Node->getOperand(2);
3135
3136     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, CC);
3137
3138     // Everything is legal, see if we should expand this op or something.
3139     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VSETCC, Tmp1.getValueType())) {
3140     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3141     case TargetLowering::Legal: break;
3142     case TargetLowering::Custom:
3143       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3144       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3145       break;
3146     case TargetLowering::Expand: {
3147       // Unroll into a nasty set of scalar code for now.
3148       MVT VT = Node->getValueType(0);
3149       unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3150       MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
3151       MVT TmpEltVT = Tmp1.getValueType().getVectorElementType();
3152       SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumElems);
3153       for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i) {
3154         SDValue In1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, TmpEltVT,
3155                                   Tmp1, DAG.getIntPtrConstant(i));
3156         Ops[i] = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl, TLI.getSetCCResultType(TmpEltVT),
3157                              In1, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
3158                                               TmpEltVT, Tmp2,
3159                                               DAG.getIntPtrConstant(i)),
3160                              CC);
3161         Ops[i] = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, EltVT, Ops[i], DAG.getConstant(
3162                                   APInt::getAllOnesValue(EltVT.getSizeInBits()),
3163                                   EltVT), DAG.getConstant(0, EltVT));
3164       }
3165       Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, &Ops[0], NumElems);
3166       break;
3167     }
3168     }
3169     break;
3170   }
3171
3172   case ISD::SHL_PARTS:
3173   case ISD::SRA_PARTS:
3174   case ISD::SRL_PARTS: {
3175     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3176     bool Changed = false;
3177     unsigned N = Node->getNumOperands();
3178     for (unsigned i = 0; i + 1 < N; ++i) {
3179       Ops.push_back(LegalizeOp(Node->getOperand(i)));
3180       Changed |= Ops.back() != Node->getOperand(i);
3181     }
3182     Ops.push_back(LegalizeOp(DAG.getShiftAmountOperand(Node->getOperand(N-1))));
3183     Changed |= Ops.back() != Node->getOperand(N-1);
3184     if (Changed)
3185       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, &Ops[0], Ops.size());
3186
3187     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(),
3188                                    Node->getValueType(0))) {
3189     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3190     case TargetLowering::Legal: break;
3191     case TargetLowering::Custom:
3192       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3193       if (Tmp1.getNode()) {
3194         SDValue Tmp2, RetVal(0, 0);
3195         for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i) {
3196           Tmp2 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(i));
3197           AddLegalizedOperand(SDValue(Node, i), Tmp2);
3198           if (i == Op.getResNo())
3199             RetVal = Tmp2;
3200         }
3201         assert(RetVal.getNode() && "Illegal result number");
3202         return RetVal;
3203       }
3204       break;
3205     }
3206
3207     // Since these produce multiple values, make sure to remember that we
3208     // legalized all of them.
3209     for (unsigned i = 0, e = Node->getNumValues(); i != e; ++i)
3210       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, i), Result.getValue(i));
3211     return Result.getValue(Op.getResNo());
3212   }
3213
3214     // Binary operators
3215   case ISD::ADD:
3216   case ISD::SUB:
3217   case ISD::MUL:
3218   case ISD::MULHS:
3219   case ISD::MULHU:
3220   case ISD::UDIV:
3221   case ISD::SDIV:
3222   case ISD::AND:
3223   case ISD::OR:
3224   case ISD::XOR:
3225   case ISD::SHL:
3226   case ISD::SRL:
3227   case ISD::SRA:
3228   case ISD::FADD:
3229   case ISD::FSUB:
3230   case ISD::FMUL:
3231   case ISD::FDIV:
3232   case ISD::FPOW:
3233     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3234     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
3235
3236     if ((Node->getOpcode() == ISD::SHL ||
3237          Node->getOpcode() == ISD::SRL ||
3238          Node->getOpcode() == ISD::SRA) &&
3239         !Node->getValueType(0).isVector())
3240       Tmp2 = DAG.getShiftAmountOperand(Tmp2);
3241
3242     switch (getTypeAction(Tmp2.getValueType())) {
3243     case Expand: assert(0 && "Not possible");
3244     case Legal:
3245       Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2); // Legalize the RHS.
3246       break;
3247     case Promote:
3248       Tmp2 = PromoteOp(Tmp2);  // Promote the RHS.
3249       break;
3250     }
3251
3252     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3253
3254     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3255     default: assert(0 && "BinOp legalize operation not supported");
3256     case TargetLowering::Legal: break;
3257     case TargetLowering::Custom:
3258       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3259       if (Tmp1.getNode()) {
3260         Result = Tmp1;
3261         break;
3262       }
3263       // Fall through if the custom lower can't deal with the operation
3264     case TargetLowering::Expand: {
3265       MVT VT = Op.getValueType();
3266
3267       // See if multiply or divide can be lowered using two-result operations.
3268       SDVTList VTs = DAG.getVTList(VT, VT);
3269       if (Node->getOpcode() == ISD::MUL) {
3270         // We just need the low half of the multiply; try both the signed
3271         // and unsigned forms. If the target supports both SMUL_LOHI and
3272         // UMUL_LOHI, form a preference by checking which forms of plain
3273         // MULH it supports.
3274         bool HasSMUL_LOHI = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SMUL_LOHI, VT);
3275         bool HasUMUL_LOHI = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UMUL_LOHI, VT);
3276         bool HasMULHS = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::MULHS, VT);
3277         bool HasMULHU = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::MULHU, VT);
3278         unsigned OpToUse = 0;
3279         if (HasSMUL_LOHI && !HasMULHS) {
3280           OpToUse = ISD::SMUL_LOHI;
3281         } else if (HasUMUL_LOHI && !HasMULHU) {
3282           OpToUse = ISD::UMUL_LOHI;
3283         } else if (HasSMUL_LOHI) {
3284           OpToUse = ISD::SMUL_LOHI;
3285         } else if (HasUMUL_LOHI) {
3286           OpToUse = ISD::UMUL_LOHI;
3287         }
3288         if (OpToUse) {
3289           Result = SDValue(DAG.getNode(OpToUse, dl, VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(),
3290                            0);
3291           break;
3292         }
3293       }
3294       if (Node->getOpcode() == ISD::MULHS &&
3295           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SMUL_LOHI, VT)) {
3296         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::SMUL_LOHI, dl,
3297                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(),
3298                          1);
3299         break;
3300       }
3301       if (Node->getOpcode() == ISD::MULHU &&
3302           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UMUL_LOHI, VT)) {
3303         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::UMUL_LOHI, dl,
3304                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(),
3305                          1);
3306         break;
3307       }
3308       if (Node->getOpcode() == ISD::SDIV &&
3309           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SDIVREM, VT)) {
3310         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::SDIVREM, dl,
3311                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(),
3312                          0);
3313         break;
3314       }
3315       if (Node->getOpcode() == ISD::UDIV &&
3316           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UDIVREM, VT)) {
3317         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::UDIVREM, dl,
3318                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(),
3319                          0);
3320         break;
3321       }
3322
3323       // Check to see if we have a libcall for this operator.
3324       RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
3325       bool isSigned = false;
3326       switch (Node->getOpcode()) {
3327       case ISD::UDIV:
3328       case ISD::SDIV:
3329         if (VT == MVT::i32) {
3330           LC = Node->getOpcode() == ISD::UDIV
3331                ? RTLIB::UDIV_I32 : RTLIB::SDIV_I32;
3332           isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SDIV;
3333         }
3334         break;
3335       case ISD::MUL:
3336         if (VT == MVT::i32)
3337           LC = RTLIB::MUL_I32;
3338         else if (VT == MVT::i64)
3339           LC = RTLIB::MUL_I64;
3340         break;
3341       case ISD::FPOW:
3342         LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::POW_F32, RTLIB::POW_F64, RTLIB::POW_F80,
3343                           RTLIB::POW_PPCF128);
3344         break;
3345       case ISD::FDIV:
3346         LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::DIV_F32, RTLIB::DIV_F64, RTLIB::DIV_F80,
3347                           RTLIB::DIV_PPCF128);
3348         break;
3349       default: break;
3350       }
3351       if (LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL) {
3352         SDValue Dummy;
3353         Result = ExpandLibCall(LC, Node, isSigned, Dummy);
3354         break;
3355       }
3356
3357       assert(Node->getValueType(0).isVector() &&
3358              "Cannot expand this binary operator!");
3359       // Expand the operation into a bunch of nasty scalar code.
3360       Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Op));
3361       break;
3362     }
3363     case TargetLowering::Promote: {
3364       switch (Node->getOpcode()) {
3365       default:  assert(0 && "Do not know how to promote this BinOp!");
3366       case ISD::AND:
3367       case ISD::OR:
3368       case ISD::XOR: {
3369         MVT OVT = Node->getValueType(0);
3370         MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
3371         assert(OVT.isVector() && "Cannot promote this BinOp!");
3372         // Bit convert each of the values to the new type.
3373         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Tmp1);
3374         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Tmp2);
3375         Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
3376         // Bit convert the result back the original type.
3377         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, OVT, Result);
3378         break;
3379       }
3380       }
3381     }
3382     }
3383     break;
3384
3385   case ISD::SMUL_LOHI:
3386   case ISD::UMUL_LOHI:
3387   case ISD::SDIVREM:
3388   case ISD::UDIVREM:
3389     // These nodes will only be produced by target-specific lowering, so
3390     // they shouldn't be here if they aren't legal.
3391     assert(TLI.isOperationLegal(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) &&
3392            "This must be legal!");
3393
3394     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3395     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
3396     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3397     break;
3398
3399   case ISD::FCOPYSIGN:  // FCOPYSIGN does not require LHS/RHS to match type!
3400     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3401     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
3402       case Expand: assert(0 && "Not possible");
3403       case Legal:
3404         Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); // Legalize the RHS.
3405         break;
3406       case Promote:
3407         Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));  // Promote the RHS.
3408         break;
3409     }
3410
3411     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3412
3413     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3414     default: assert(0 && "Operation not supported");
3415     case TargetLowering::Custom:
3416       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3417       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3418       break;
3419     case TargetLowering::Legal: break;
3420     case TargetLowering::Expand: {
3421       // If this target supports fabs/fneg natively and select is cheap,
3422       // do this efficiently.
3423       if (!TLI.isSelectExpensive() &&
3424           TLI.getOperationAction(ISD::FABS, Tmp1.getValueType()) ==
3425           TargetLowering::Legal &&
3426           TLI.getOperationAction(ISD::FNEG, Tmp1.getValueType()) ==
3427           TargetLowering::Legal) {
3428         // Get the sign bit of the RHS.
3429         MVT IVT =
3430           Tmp2.getValueType() == MVT::f32 ? MVT::i32 : MVT::i64;
3431         SDValue SignBit = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, IVT, Tmp2);
3432         SignBit = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(IVT),
3433                                SignBit, DAG.getConstant(0, IVT), ISD::SETLT);
3434         // Get the absolute value of the result.
3435         SDValue AbsVal = DAG.getNode(ISD::FABS, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1);
3436         // Select between the nabs and abs value based on the sign bit of
3437         // the input.
3438         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, AbsVal.getValueType(), SignBit,
3439                              DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, AbsVal.getValueType(),
3440                                          AbsVal),
3441                              AbsVal);
3442         Result = LegalizeOp(Result);
3443         break;
3444       }
3445
3446       // Otherwise, do bitwise ops!
3447       MVT NVT =
3448         Node->getValueType(0) == MVT::f32 ? MVT::i32 : MVT::i64;
3449       Result = ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(Node, NVT, DAG, TLI);
3450       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Node->getValueType(0), Result);
3451       Result = LegalizeOp(Result);
3452       break;
3453     }
3454     }
3455     break;
3456
3457   case ISD::ADDC:
3458   case ISD::SUBC:
3459     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3460     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
3461     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3462     Tmp3 = Result.getValue(0);
3463     Tmp4 = Result.getValue(1);
3464
3465     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3466     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3467     case TargetLowering::Legal:
3468       break;
3469     case TargetLowering::Custom:
3470       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp3, DAG);
3471       if (Tmp1.getNode() != NULL) {
3472         Tmp3 = LegalizeOp(Tmp1);
3473         Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
3474       }
3475       break;
3476     }
3477     // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
3478     // both of them.
3479     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp3);
3480     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp4);
3481     return Op.getResNo() ? Tmp4 : Tmp3;
3482
3483   case ISD::ADDE:
3484   case ISD::SUBE:
3485     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3486     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
3487     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));
3488     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
3489     Tmp3 = Result.getValue(0);
3490     Tmp4 = Result.getValue(1);
3491
3492     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3493     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3494     case TargetLowering::Legal:
3495       break;
3496     case TargetLowering::Custom:
3497       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp3, DAG);
3498       if (Tmp1.getNode() != NULL) {
3499         Tmp3 = LegalizeOp(Tmp1);
3500         Tmp4 = LegalizeOp(Tmp1.getValue(1));
3501       }
3502       break;
3503     }
3504     // Since this produces two values, make sure to remember that we legalized
3505     // both of them.
3506     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Tmp3);
3507     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp4);
3508     return Op.getResNo() ? Tmp4 : Tmp3;
3509
3510   case ISD::BUILD_PAIR: {
3511     MVT PairTy = Node->getValueType(0);
3512     // TODO: handle the case where the Lo and Hi operands are not of legal type
3513     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Lo
3514     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // Hi
3515     switch (TLI.getOperationAction(ISD::BUILD_PAIR, PairTy)) {
3516     case TargetLowering::Promote:
3517     case TargetLowering::Custom:
3518       assert(0 && "Cannot promote/custom this yet!");
3519     case TargetLowering::Legal:
3520       if (Tmp1 != Node->getOperand(0) || Tmp2 != Node->getOperand(1))
3521         Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, PairTy, Tmp1, Tmp2);
3522       break;
3523     case TargetLowering::Expand:
3524       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, PairTy, Tmp1);
3525       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, PairTy, Tmp2);
3526       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, PairTy, Tmp2,
3527                          DAG.getConstant(PairTy.getSizeInBits()/2,
3528                                          TLI.getShiftAmountTy()));
3529       Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, PairTy, Tmp1, Tmp2);
3530       break;
3531     }
3532     break;
3533   }
3534
3535   case ISD::UREM:
3536   case ISD::SREM:
3537   case ISD::FREM:
3538     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3539     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));   // RHS
3540
3541     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3542     case TargetLowering::Promote: assert(0 && "Cannot promote this yet!");
3543     case TargetLowering::Custom:
3544       isCustom = true;
3545       // FALLTHROUGH
3546     case TargetLowering::Legal:
3547       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3548       if (isCustom) {
3549         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3550         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3551       }
3552       break;
3553     case TargetLowering::Expand: {
3554       unsigned DivOpc= (Node->getOpcode() == ISD::UREM) ? ISD::UDIV : ISD::SDIV;
3555       bool isSigned = DivOpc == ISD::SDIV;
3556       MVT VT = Node->getValueType(0);
3557
3558       // See if remainder can be lowered using two-result operations.
3559       SDVTList VTs = DAG.getVTList(VT, VT);
3560       if (Node->getOpcode() == ISD::SREM &&
3561           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SDIVREM, VT)) {
3562         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::SDIVREM, dl,
3563                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(), 1);
3564         break;
3565       }
3566       if (Node->getOpcode() == ISD::UREM &&
3567           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UDIVREM, VT)) {
3568         Result = SDValue(DAG.getNode(ISD::UDIVREM, dl,
3569                                      VTs, Tmp1, Tmp2).getNode(), 1);
3570         break;
3571       }
3572
3573       if (VT.isInteger()) {
3574         if (TLI.getOperationAction(DivOpc, VT) ==
3575             TargetLowering::Legal) {
3576           // X % Y -> X-X/Y*Y
3577           Result = DAG.getNode(DivOpc, dl, VT, Tmp1, Tmp2);
3578           Result = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, Result, Tmp2);
3579           Result = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Tmp1, Result);
3580         } else if (VT.isVector()) {
3581           Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Op));
3582         } else {
3583           assert(VT == MVT::i32 &&
3584                  "Cannot expand this binary operator!");
3585           RTLIB::Libcall LC = Node->getOpcode() == ISD::UREM
3586             ? RTLIB::UREM_I32 : RTLIB::SREM_I32;
3587           SDValue Dummy;
3588           Result = ExpandLibCall(LC, Node, isSigned, Dummy);
3589         }
3590       } else {
3591         assert(VT.isFloatingPoint() &&
3592                "remainder op must have integer or floating-point type");
3593         if (VT.isVector()) {
3594           Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Op));
3595         } else {
3596           // Floating point mod -> fmod libcall.
3597           RTLIB::Libcall LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::REM_F32, RTLIB::REM_F64,
3598                                            RTLIB::REM_F80, RTLIB::REM_PPCF128);
3599           SDValue Dummy;
3600           Result = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3601         }
3602       }
3603       break;
3604     }
3605     }
3606     break;
3607   case ISD::VAARG: {
3608     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
3609     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
3610
3611     MVT VT = Node->getValueType(0);
3612     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), MVT::Other)) {
3613     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3614     case TargetLowering::Custom:
3615       isCustom = true;
3616       // FALLTHROUGH
3617     case TargetLowering::Legal:
3618       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
3619       Result = Result.getValue(0);
3620       Tmp1 = Result.getValue(1);
3621
3622       if (isCustom) {
3623         Tmp2 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3624         if (Tmp2.getNode()) {
3625           Result = LegalizeOp(Tmp2);
3626           Tmp1 = LegalizeOp(Tmp2.getValue(1));
3627         }
3628       }
3629       break;
3630     case TargetLowering::Expand: {
3631       const Value *V = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2))->getValue();
3632       SDValue VAList = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), dl, Tmp1, Tmp2, V, 0);
3633       // Increment the pointer, VAList, to the next vaarg
3634       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(), VAList,
3635                          DAG.getConstant(TLI.getTargetData()->
3636                                          getTypePaddedSize(VT.getTypeForMVT()),
3637                                          TLI.getPointerTy()));
3638       // Store the incremented VAList to the legalized pointer
3639       Tmp3 = DAG.getStore(VAList.getValue(1), dl, Tmp3, Tmp2, V, 0);
3640       // Load the actual argument out of the pointer VAList
3641       Result = DAG.getLoad(VT, dl, Tmp3, VAList, NULL, 0);
3642       Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
3643       Result = LegalizeOp(Result);
3644       break;
3645     }
3646     }
3647     // Since VAARG produces two values, make sure to remember that we
3648     // legalized both of them.
3649     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result);
3650     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp1);
3651     return Op.getResNo() ? Tmp1 : Result;
3652   }
3653
3654   case ISD::VACOPY:
3655     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
3656     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the dest pointer.
3657     Tmp3 = LegalizeOp(Node->getOperand(2));  // Legalize the source pointer.
3658
3659     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VACOPY, MVT::Other)) {
3660     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3661     case TargetLowering::Custom:
3662       isCustom = true;
3663       // FALLTHROUGH
3664     case TargetLowering::Legal:
3665       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Tmp3,
3666                                       Node->getOperand(3), Node->getOperand(4));
3667       if (isCustom) {
3668         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3669         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3670       }
3671       break;
3672     case TargetLowering::Expand:
3673       // This defaults to loading a pointer from the input and storing it to the
3674       // output, returning the chain.
3675       const Value *VD = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(3))->getValue();
3676       const Value *VS = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(4))->getValue();
3677       Tmp4 = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), dl, Tmp1, Tmp3, VS, 0);
3678       Result = DAG.getStore(Tmp4.getValue(1), dl, Tmp4, Tmp2, VD, 0);
3679       break;
3680     }
3681     break;
3682
3683   case ISD::VAEND:
3684     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
3685     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
3686
3687     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VAEND, MVT::Other)) {
3688     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3689     case TargetLowering::Custom:
3690       isCustom = true;
3691       // FALLTHROUGH
3692     case TargetLowering::Legal:
3693       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
3694       if (isCustom) {
3695         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Tmp1, DAG);
3696         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3697       }
3698       break;
3699     case TargetLowering::Expand:
3700       Result = Tmp1; // Default to a no-op, return the chain
3701       break;
3702     }
3703     break;
3704
3705   case ISD::VASTART:
3706     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));  // Legalize the chain.
3707     Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1));  // Legalize the pointer.
3708
3709     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
3710
3711     switch (TLI.getOperationAction(ISD::VASTART, MVT::Other)) {
3712     default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
3713     case TargetLowering::Legal: break;
3714     case TargetLowering::Custom:
3715       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3716       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3717       break;
3718     }
3719     break;
3720
3721   case ISD::ROTL:
3722   case ISD::ROTR:
3723     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // LHS
3724     Tmp2 = LegalizeOp(DAG.getShiftAmountOperand(Node->getOperand(1)));   // RHS
3725     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Tmp2);
3726     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3727     default:
3728       assert(0 && "ROTL/ROTR legalize operation not supported");
3729       break;
3730     case TargetLowering::Legal:
3731       break;
3732     case TargetLowering::Custom:
3733       Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3734       if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3735       break;
3736     case TargetLowering::Promote:
3737       assert(0 && "Do not know how to promote ROTL/ROTR");
3738       break;
3739     case TargetLowering::Expand:
3740       assert(0 && "Do not know how to expand ROTL/ROTR");
3741       break;
3742     }
3743     break;
3744
3745   case ISD::BSWAP:
3746     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Op
3747     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3748     case TargetLowering::Custom:
3749       assert(0 && "Cannot custom legalize this yet!");
3750     case TargetLowering::Legal:
3751       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3752       break;
3753     case TargetLowering::Promote: {
3754       MVT OVT = Tmp1.getValueType();
3755       MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
3756       unsigned DiffBits = NVT.getSizeInBits() - OVT.getSizeInBits();
3757
3758       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Tmp1);
3759       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl, NVT, Tmp1);
3760       Result = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, Tmp1,
3761                            DAG.getConstant(DiffBits, TLI.getShiftAmountTy()));
3762       break;
3763     }
3764     case TargetLowering::Expand:
3765       Result = ExpandBSWAP(Tmp1, dl);
3766       break;
3767     }
3768     break;
3769
3770   case ISD::CTPOP:
3771   case ISD::CTTZ:
3772   case ISD::CTLZ:
3773     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));   // Op
3774     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3775     case TargetLowering::Custom:
3776     case TargetLowering::Legal:
3777       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3778       if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) ==
3779           TargetLowering::Custom) {
3780         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3781         if (Tmp1.getNode()) {
3782           Result = Tmp1;
3783         }
3784       }
3785       break;
3786     case TargetLowering::Promote: {
3787       MVT OVT = Tmp1.getValueType();
3788       MVT NVT = TLI.getTypeToPromoteTo(Node->getOpcode(), OVT);
3789
3790       // Zero extend the argument.
3791       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Tmp1);
3792       // Perform the larger operation, then subtract if needed.
3793       Tmp1 = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, Node->getValueType(0), Tmp1);
3794       switch (Node->getOpcode()) {
3795       case ISD::CTPOP:
3796         Result = Tmp1;
3797         break;
3798       case ISD::CTTZ:
3799         //if Tmp1 == sizeinbits(NVT) then Tmp1 = sizeinbits(Old VT)
3800         Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(Tmp1.getValueType()),
3801                             Tmp1, DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits(), NVT),
3802                             ISD::SETEQ);
3803         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Tmp2,
3804                              DAG.getConstant(OVT.getSizeInBits(), NVT), Tmp1);
3805         break;
3806       case ISD::CTLZ:
3807         // Tmp1 = Tmp1 - (sizeinbits(NVT) - sizeinbits(Old VT))
3808         Result = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, NVT, Tmp1,
3809                              DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits() -
3810                                              OVT.getSizeInBits(), NVT));
3811         break;
3812       }
3813       break;
3814     }
3815     case TargetLowering::Expand:
3816       Result = ExpandBitCount(Node->getOpcode(), Tmp1, dl);
3817       break;
3818     }
3819     break;
3820
3821     // Unary operators
3822   case ISD::FABS:
3823   case ISD::FNEG:
3824   case ISD::FSQRT:
3825   case ISD::FSIN:
3826   case ISD::FCOS:
3827   case ISD::FLOG:
3828   case ISD::FLOG2:
3829   case ISD::FLOG10:
3830   case ISD::FEXP:
3831   case ISD::FEXP2:
3832   case ISD::FTRUNC:
3833   case ISD::FFLOOR:
3834   case ISD::FCEIL:
3835   case ISD::FRINT:
3836   case ISD::FNEARBYINT:
3837     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
3838     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
3839     case TargetLowering::Promote:
3840     case TargetLowering::Custom:
3841      isCustom = true;
3842      // FALLTHROUGH
3843     case TargetLowering::Legal:
3844       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
3845       if (isCustom) {
3846         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
3847         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
3848       }
3849       break;
3850     case TargetLowering::Expand:
3851       switch (Node->getOpcode()) {
3852       default: assert(0 && "Unreachable!");
3853       case ISD::FNEG:
3854         // Expand Y = FNEG(X) ->  Y = SUB -0.0, X
3855         Tmp2 = DAG.getConstantFP(-0.0, Node->getValueType(0));
3856         Result = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, Node->getValueType(0), Tmp2, Tmp1);
3857         break;
3858       case ISD::FABS: {
3859         // Expand Y = FABS(X) -> Y = (X >u 0.0) ? X : fneg(X).
3860         MVT VT = Node->getValueType(0);
3861         Tmp2 = DAG.getConstantFP(0.0, VT);
3862         Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(Tmp1.getValueType()),
3863                             Tmp1, Tmp2, ISD::SETUGT);
3864         Tmp3 = DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, VT, Tmp1);
3865         Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, VT, Tmp2, Tmp1, Tmp3);
3866         break;
3867       }
3868       case ISD::FSQRT:
3869       case ISD::FSIN:
3870       case ISD::FCOS:
3871       case ISD::FLOG:
3872       case ISD::FLOG2:
3873       case ISD::FLOG10:
3874       case ISD::FEXP:
3875       case ISD::FEXP2:
3876       case ISD::FTRUNC:
3877       case ISD::FFLOOR:
3878       case ISD::FCEIL:
3879       case ISD::FRINT:
3880       case ISD::FNEARBYINT: {
3881         MVT VT = Node->getValueType(0);
3882
3883         // Expand unsupported unary vector operators by unrolling them.
3884         if (VT.isVector()) {
3885           Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Op));
3886           break;
3887         }
3888
3889         RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
3890         switch(Node->getOpcode()) {
3891         case ISD::FSQRT:
3892           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::SQRT_F32, RTLIB::SQRT_F64,
3893                             RTLIB::SQRT_F80, RTLIB::SQRT_PPCF128);
3894           break;
3895         case ISD::FSIN:
3896           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::SIN_F32, RTLIB::SIN_F64,
3897                             RTLIB::SIN_F80, RTLIB::SIN_PPCF128);
3898           break;
3899         case ISD::FCOS:
3900           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::COS_F32, RTLIB::COS_F64,
3901                             RTLIB::COS_F80, RTLIB::COS_PPCF128);
3902           break;
3903         case ISD::FLOG:
3904           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG_F32, RTLIB::LOG_F64,
3905                             RTLIB::LOG_F80, RTLIB::LOG_PPCF128);
3906           break;
3907         case ISD::FLOG2:
3908           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG2_F32, RTLIB::LOG2_F64,
3909                             RTLIB::LOG2_F80, RTLIB::LOG2_PPCF128);
3910           break;
3911         case ISD::FLOG10:
3912           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG10_F32, RTLIB::LOG10_F64,
3913                             RTLIB::LOG10_F80, RTLIB::LOG10_PPCF128);
3914           break;
3915         case ISD::FEXP:
3916           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::EXP_F32, RTLIB::EXP_F64,
3917                             RTLIB::EXP_F80, RTLIB::EXP_PPCF128);
3918           break;
3919         case ISD::FEXP2:
3920           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::EXP2_F32, RTLIB::EXP2_F64,
3921                             RTLIB::EXP2_F80, RTLIB::EXP2_PPCF128);
3922           break;
3923         case ISD::FTRUNC:
3924           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::TRUNC_F32, RTLIB::TRUNC_F64,
3925                             RTLIB::TRUNC_F80, RTLIB::TRUNC_PPCF128);
3926           break;
3927         case ISD::FFLOOR:
3928           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::FLOOR_F32, RTLIB::FLOOR_F64,
3929                             RTLIB::FLOOR_F80, RTLIB::FLOOR_PPCF128);
3930           break;
3931         case ISD::FCEIL:
3932           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::CEIL_F32, RTLIB::CEIL_F64,
3933                             RTLIB::CEIL_F80, RTLIB::CEIL_PPCF128);
3934           break;
3935         case ISD::FRINT:
3936           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::RINT_F32, RTLIB::RINT_F64,
3937                             RTLIB::RINT_F80, RTLIB::RINT_PPCF128);
3938           break;
3939         case ISD::FNEARBYINT:
3940           LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::NEARBYINT_F32, RTLIB::NEARBYINT_F64,
3941                             RTLIB::NEARBYINT_F80, RTLIB::NEARBYINT_PPCF128);
3942           break;
3943       break;
3944         default: assert(0 && "Unreachable!");
3945         }
3946         SDValue Dummy;
3947         Result = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3948         break;
3949       }
3950       }
3951       break;
3952     }
3953     break;
3954   case ISD::FPOWI: {
3955     MVT VT = Node->getValueType(0);
3956
3957     // Expand unsupported unary vector operators by unrolling them.
3958     if (VT.isVector()) {
3959       Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Op));
3960       break;
3961     }
3962
3963     // We always lower FPOWI into a libcall.  No target support for it yet.
3964     RTLIB::Libcall LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::POWI_F32, RTLIB::POWI_F64,
3965                                      RTLIB::POWI_F80, RTLIB::POWI_PPCF128);
3966     SDValue Dummy;
3967     Result = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Dummy);
3968     break;
3969   }
3970   case ISD::BIT_CONVERT:
3971     if (!isTypeLegal(Node->getOperand(0).getValueType())) {
3972       Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), Node->getValueType(0),
3973                                 Node->getValueType(0), dl);
3974     } else if (Op.getOperand(0).getValueType().isVector()) {
3975       // The input has to be a vector type, we have to either scalarize it, pack
3976       // it, or convert it based on whether the input vector type is legal.
3977       SDNode *InVal = Node->getOperand(0).getNode();
3978       int InIx = Node->getOperand(0).getResNo();
3979       unsigned NumElems = InVal->getValueType(InIx).getVectorNumElements();
3980       MVT EVT = InVal->getValueType(InIx).getVectorElementType();
3981
3982       // Figure out if there is a simple type corresponding to this Vector
3983       // type.  If so, convert to the vector type.
3984       MVT TVT = MVT::getVectorVT(EVT, NumElems);
3985       if (TLI.isTypeLegal(TVT)) {
3986         // Turn this into a bit convert of the vector input.
3987         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Node->getValueType(0),
3988                              LegalizeOp(Node->getOperand(0)));
3989         break;
3990       } else if (NumElems == 1) {
3991         // Turn this into a bit convert of the scalar input.
3992         Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Node->getValueType(0),
3993                              ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)));
3994         break;
3995       } else {
3996         // FIXME: UNIMP!  Store then reload
3997         assert(0 && "Cast from unsupported vector type not implemented yet!");
3998       }
3999     } else {
4000       switch (TLI.getOperationAction(ISD::BIT_CONVERT,
4001                                      Node->getOperand(0).getValueType())) {
4002       default: assert(0 && "Unknown operation action!");
4003       case TargetLowering::Expand:
4004         Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), Node->getValueType(0),
4005                                   Node->getValueType(0), dl);
4006         break;
4007       case TargetLowering::Legal:
4008         Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4009         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4010         break;
4011       }
4012     }
4013     break;
4014   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
4015     ISD::CvtCode CvtCode = cast<CvtRndSatSDNode>(Node)->getCvtCode();
4016     switch (CvtCode) {
4017     default: assert(0 && "Unknown cvt code!");
4018     case ISD::CVT_SF:
4019     case ISD::CVT_UF:
4020     case ISD::CVT_FF:
4021       break;
4022     case ISD::CVT_FS:
4023     case ISD::CVT_FU:
4024     case ISD::CVT_SS:
4025     case ISD::CVT_SU:
4026     case ISD::CVT_US:
4027     case ISD::CVT_UU: {
4028       SDValue DTyOp = Node->getOperand(1);
4029       SDValue STyOp = Node->getOperand(2);
4030       SDValue RndOp = Node->getOperand(3);
4031       SDValue SatOp = Node->getOperand(4);
4032       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4033       case Expand: assert(0 && "Shouldn't need to expand other operators here!");
4034       case Legal:
4035         Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4036         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, DTyOp, STyOp,
4037                                         RndOp, SatOp);
4038         if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) ==
4039             TargetLowering::Custom) {
4040           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
4041           if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
4042         }
4043         break;
4044       case Promote:
4045         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4046         // For FP, make Op1 a i32
4047
4048         Result = DAG.getConvertRndSat(Op.getValueType(), dl, Result,
4049                                       DTyOp, STyOp, RndOp, SatOp, CvtCode);
4050         break;
4051       }
4052       break;
4053     }
4054     } // end switch CvtCode
4055     break;
4056   }
4057     // Conversion operators.  The source and destination have different types.
4058   case ISD::SINT_TO_FP:
4059   case ISD::UINT_TO_FP: {
4060     bool isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP;
4061     Result = LegalizeINT_TO_FP(Result, isSigned,
4062                                Node->getValueType(0), Node->getOperand(0), dl);
4063     break;
4064   }
4065   case ISD::TRUNCATE:
4066     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4067     case Legal:
4068       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4069       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))) {
4070       default: assert(0 && "Unknown TRUNCATE legalization operation action!");
4071       case TargetLowering::Custom:
4072         isCustom = true;
4073         // FALLTHROUGH
4074       case TargetLowering::Legal:
4075         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4076         if (isCustom) {
4077           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
4078           if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
4079         }
4080         break;
4081       case TargetLowering::Expand:
4082         assert(Result.getValueType().isVector() && "must be vector type");
4083         // Unroll the truncate.  We should do better.
4084         Result = LegalizeOp(UnrollVectorOp(Result));
4085       }
4086       break;
4087     case Expand:
4088       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
4089
4090       // Since the result is legal, we should just be able to truncate the low
4091       // part of the source.
4092       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, Node->getValueType(0), Tmp1);
4093       break;
4094     case Promote:
4095       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4096       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, Op.getValueType(), Result);
4097       break;
4098     }
4099     break;
4100
4101   case ISD::FP_TO_SINT:
4102   case ISD::FP_TO_UINT:
4103     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4104     case Legal:
4105       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4106
4107       switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0))){
4108       default: assert(0 && "Unknown operation action!");
4109       case TargetLowering::Custom:
4110         isCustom = true;
4111         // FALLTHROUGH
4112       case TargetLowering::Legal:
4113         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4114         if (isCustom) {
4115           Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
4116           if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
4117         }
4118         break;
4119       case TargetLowering::Promote:
4120         Result = PromoteLegalFP_TO_INT(Tmp1, Node->getValueType(0),
4121                                        Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT,
4122                                        dl);
4123         break;
4124       case TargetLowering::Expand:
4125         if (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT) {
4126           SDValue True, False;
4127           MVT VT =  Node->getOperand(0).getValueType();
4128           MVT NVT = Node->getValueType(0);
4129           const uint64_t zero[] = {0, 0};
4130           APFloat apf = APFloat(APInt(VT.getSizeInBits(), 2, zero));
4131           APInt x = APInt::getSignBit(NVT.getSizeInBits());
4132           (void)apf.convertFromAPInt(x, false, APFloat::rmNearestTiesToEven);
4133           Tmp2 = DAG.getConstantFP(apf, VT);
4134           Tmp3 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(VT),
4135                               Node->getOperand(0),
4136                               Tmp2, ISD::SETLT);
4137           True = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, NVT, Node->getOperand(0));
4138           False = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, NVT,
4139                               DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, VT,
4140                                           Node->getOperand(0), Tmp2));
4141           False = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, NVT, False,
4142                               DAG.getConstant(x, NVT));
4143           Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Tmp3, True, False);
4144           break;
4145         } else {
4146           assert(0 && "Do not know how to expand FP_TO_SINT yet!");
4147         }
4148         break;
4149       }
4150       break;
4151     case Expand: {
4152       MVT VT = Op.getValueType();
4153       MVT OVT = Node->getOperand(0).getValueType();
4154       // Convert ppcf128 to i32
4155       if (OVT == MVT::ppcf128 && VT == MVT::i32) {
4156         if (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT) {
4157           Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, MVT::ppcf128,
4158                                Node->getOperand(0), DAG.getValueType(MVT::f64));
4159           Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, MVT::f64, Result,
4160                                DAG.getIntPtrConstant(1));
4161           Result = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT, Result);
4162         } else {
4163           const uint64_t TwoE31[] = {0x41e0000000000000LL, 0};
4164           APFloat apf = APFloat(APInt(128, 2, TwoE31));
4165           Tmp2 = DAG.getConstantFP(apf, OVT);
4166           //  X>=2^31 ? (int)(X-2^31)+0x80000000 : (int)X
4167           // FIXME: generated code sucks.
4168           Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, VT, Node->getOperand(0),
4169                                Tmp2,
4170                                DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
4171                                  DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT,
4172                                    DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, OVT,
4173                                                  Node->getOperand(0), Tmp2)),
4174                                  DAG.getConstant(0x80000000, MVT::i32)),
4175                                DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT,
4176                                            Node->getOperand(0)),
4177                                DAG.getCondCode(ISD::SETGE));
4178         }
4179         break;
4180       }
4181       // Convert f32 / f64 to i32 / i64 / i128.
4182       RTLIB::Libcall LC = (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT) ?
4183         RTLIB::getFPTOSINT(OVT, VT) : RTLIB::getFPTOUINT(OVT, VT);
4184       assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unexpectd fp-to-int conversion!");
4185       SDValue Dummy;
4186       Result = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Dummy);
4187       break;
4188     }
4189     case Promote:
4190       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4191       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, LegalizeOp(Tmp1));
4192       Result = LegalizeOp(Result);
4193       break;
4194     }
4195     break;
4196
4197   case ISD::FP_EXTEND: {
4198     MVT DstVT = Op.getValueType();
4199     MVT SrcVT = Op.getOperand(0).getValueType();
4200     if (TLI.getConvertAction(SrcVT, DstVT) == TargetLowering::Expand) {
4201       // The only other way we can lower this is to turn it into a STORE,
4202       // LOAD pair, targetting a temporary location (a stack slot).
4203       Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), SrcVT, DstVT, dl);
4204       break;
4205     }
4206     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4207     case Expand: assert(0 && "Shouldn't need to expand other operators here!");
4208     case Legal:
4209       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4210       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4211       break;
4212     case Promote:
4213       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4214       Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, Op.getValueType(), Tmp1);
4215       break;
4216     }
4217     break;
4218   }
4219   case ISD::FP_ROUND: {
4220     MVT DstVT = Op.getValueType();
4221     MVT SrcVT = Op.getOperand(0).getValueType();
4222     if (TLI.getConvertAction(SrcVT, DstVT) == TargetLowering::Expand) {
4223       if (SrcVT == MVT::ppcf128) {
4224         SDValue Lo;
4225         ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Result);
4226         // Round it the rest of the way (e.g. to f32) if needed.
4227         if (DstVT!=MVT::f64)
4228           Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl,
4229                                DstVT, Result, Op.getOperand(1));
4230         break;
4231       }
4232       // The only other way we can lower this is to turn it into a STORE,
4233       // LOAD pair, targetting a temporary location (a stack slot).
4234       Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), DstVT, DstVT, dl);
4235       break;
4236     }
4237     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4238     case Expand: assert(0 && "Shouldn't need to expand other operators here!");
4239     case Legal:
4240       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4241       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
4242       break;
4243     case Promote:
4244       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4245       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, Op.getValueType(), Tmp1,
4246                            Node->getOperand(1));
4247       break;
4248     }
4249     break;
4250   }
4251   case ISD::ANY_EXTEND:
4252   case ISD::ZERO_EXTEND:
4253   case ISD::SIGN_EXTEND:
4254     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4255     case Expand: assert(0 && "Shouldn't need to expand other operators here!");
4256     case Legal:
4257       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4258       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4259       if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), Node->getValueType(0)) ==
4260           TargetLowering::Custom) {
4261         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
4262         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
4263       }
4264       break;
4265     case Promote:
4266       switch (Node->getOpcode()) {
4267       case ISD::ANY_EXTEND:
4268         Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4269         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, Op.getValueType(), Tmp1);
4270         break;
4271       case ISD::ZERO_EXTEND:
4272         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4273         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, Op.getValueType(), Result);
4274         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result, dl,
4275                                         Node->getOperand(0).getValueType());
4276         break;
4277       case ISD::SIGN_EXTEND:
4278         Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4279         Result = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, Op.getValueType(), Result);
4280         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, Result.getValueType(),
4281                              Result,
4282                           DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
4283         break;
4284       }
4285     }
4286     break;
4287   case ISD::FP_ROUND_INREG:
4288   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
4289     Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4290     MVT ExtraVT = cast<VTSDNode>(Node->getOperand(1))->getVT();
4291
4292     // If this operation is not supported, convert it to a shl/shr or load/store
4293     // pair.
4294     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), ExtraVT)) {
4295     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
4296     case TargetLowering::Legal:
4297       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1, Node->getOperand(1));
4298       break;
4299     case TargetLowering::Expand:
4300       // If this is an integer extend and shifts are supported, do that.
4301       if (Node->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG) {
4302         // NOTE: we could fall back on load/store here too for targets without
4303         // SAR.  However, it is doubtful that any exist.
4304         unsigned BitsDiff = Node->getValueType(0).getSizeInBits() -
4305                             ExtraVT.getSizeInBits();
4306         SDValue ShiftCst = DAG.getConstant(BitsDiff, TLI.getShiftAmountTy());
4307         Result = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, Node->getValueType(0),
4308                              Node->getOperand(0), ShiftCst);
4309         Result = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, Node->getValueType(0),
4310                              Result, ShiftCst);
4311       } else if (Node->getOpcode() == ISD::FP_ROUND_INREG) {
4312         // The only way we can lower this is to turn it into a TRUNCSTORE,
4313         // EXTLOAD pair, targetting a temporary location (a stack slot).
4314
4315         // NOTE: there is a choice here between constantly creating new stack
4316         // slots and always reusing the same one.  We currently always create
4317         // new ones, as reuse may inhibit scheduling.
4318         Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), ExtraVT,
4319                                   Node->getValueType(0), dl);
4320       } else {
4321         assert(0 && "Unknown op");
4322       }
4323       break;
4324     }
4325     break;
4326   }
4327   case ISD::TRAMPOLINE: {
4328     SDValue Ops[6];
4329     for (unsigned i = 0; i != 6; ++i)
4330       Ops[i] = LegalizeOp(Node->getOperand(i));
4331     Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Ops, 6);
4332     // The only option for this node is to custom lower it.
4333     Result = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
4334     assert(Result.getNode() && "Should always custom lower!");
4335
4336     // Since trampoline produces two values, make sure to remember that we
4337     // legalized both of them.
4338     Tmp1 = LegalizeOp(Result.getValue(1));
4339     Result = LegalizeOp(Result);
4340     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 0), Result);
4341     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), Tmp1);
4342     return Op.getResNo() ? Tmp1 : Result;
4343   }
4344   case ISD::FLT_ROUNDS_: {
4345     MVT VT = Node->getValueType(0);
4346     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
4347     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
4348     case TargetLowering::Custom:
4349       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
4350       if (Result.getNode()) break;
4351       // Fall Thru
4352     case TargetLowering::Legal:
4353       // If this operation is not supported, lower it to constant 1
4354       Result = DAG.getConstant(1, VT);
4355       break;
4356     }
4357     break;
4358   }
4359   case ISD::TRAP: {
4360     MVT VT = Node->getValueType(0);
4361     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
4362     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
4363     case TargetLowering::Legal:
4364       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4365       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
4366       break;
4367     case TargetLowering::Custom:
4368       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
4369       if (Result.getNode()) break;
4370       // Fall Thru
4371     case TargetLowering::Expand:
4372       // If this operation is not supported, lower it to 'abort()' call
4373       Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4374       TargetLowering::ArgListTy Args;
4375       std::pair<SDValue,SDValue> CallResult =
4376         TLI.LowerCallTo(Tmp1, Type::VoidTy,
4377                         false, false, false, false, CallingConv::C, false,
4378                         DAG.getExternalSymbol("abort", TLI.getPointerTy()),
4379                         Args, DAG, dl);
4380       Result = CallResult.second;
4381       break;
4382     }
4383     break;
4384   }
4385
4386   case ISD::SADDO:
4387   case ISD::SSUBO: {
4388     MVT VT = Node->getValueType(0);
4389     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
4390     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
4391     case TargetLowering::Custom:
4392       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
4393       if (Result.getNode()) break;
4394       // FALLTHROUGH
4395     case TargetLowering::Legal: {
4396       SDValue LHS = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4397       SDValue RHS = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
4398
4399       SDValue Sum = DAG.getNode(Node->getOpcode() == ISD::SADDO ?
4400                                 ISD::ADD : ISD::SUB, dl, LHS.getValueType(),
4401                                 LHS, RHS);
4402       MVT OType = Node->getValueType(1);
4403
4404       SDValue Zero = DAG.getConstant(0, LHS.getValueType());
4405
4406       //   LHSSign -> LHS >= 0
4407       //   RHSSign -> RHS >= 0
4408       //   SumSign -> Sum >= 0
4409       //
4410       //   Add:
4411       //   Overflow -> (LHSSign == RHSSign) && (LHSSign != SumSign)
4412       //   Sub:
4413       //   Overflow -> (LHSSign != RHSSign) && (LHSSign != SumSign)
4414       //
4415       SDValue LHSSign = DAG.getSetCC(dl, OType, LHS, Zero, ISD::SETGE);
4416       SDValue RHSSign = DAG.getSetCC(dl, OType, RHS, Zero, ISD::SETGE);
4417       SDValue SignsMatch = DAG.getSetCC(dl, OType, LHSSign, RHSSign,
4418                                         Node->getOpcode() == ISD::SADDO ?
4419                                         ISD::SETEQ : ISD::SETNE);
4420
4421       SDValue SumSign = DAG.getSetCC(dl, OType, Sum, Zero, ISD::SETGE);
4422       SDValue SumSignNE = DAG.getSetCC(dl, OType, LHSSign, SumSign, ISD::SETNE);
4423
4424       SDValue Cmp = DAG.getNode(ISD::AND, dl, OType, SignsMatch, SumSignNE);
4425
4426       MVT ValueVTs[] = { LHS.getValueType(), OType };
4427       SDValue Ops[] = { Sum, Cmp };
4428
4429       Result = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
4430                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], 2),
4431                            &Ops[0], 2);
4432       SDNode *RNode = Result.getNode();
4433       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, 0), SDValue(RNode, 0));
4434       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, 1), SDValue(RNode, 1));
4435       break;
4436     }
4437     }
4438
4439     break;
4440   }
4441   case ISD::UADDO:
4442   case ISD::USUBO: {
4443     MVT VT = Node->getValueType(0);
4444     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
4445     default: assert(0 && "This action not supported for this op yet!");
4446     case TargetLowering::Custom:
4447       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
4448       if (Result.getNode()) break;
4449       // FALLTHROUGH
4450     case TargetLowering::Legal: {
4451       SDValue LHS = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4452       SDValue RHS = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
4453
4454       SDValue Sum = DAG.getNode(Node->getOpcode() == ISD::UADDO ?
4455                                 ISD::ADD : ISD::SUB, dl, LHS.getValueType(),
4456                                 LHS, RHS);
4457       MVT OType = Node->getValueType(1);
4458       SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, OType, Sum, LHS,
4459                                  Node->getOpcode () == ISD::UADDO ?
4460                                  ISD::SETULT : ISD::SETUGT);
4461
4462       MVT ValueVTs[] = { LHS.getValueType(), OType };
4463       SDValue Ops[] = { Sum, Cmp };
4464
4465       Result = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
4466                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], 2),
4467                            &Ops[0], 2);
4468       SDNode *RNode = Result.getNode();
4469       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, 0), SDValue(RNode, 0));
4470       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, 1), SDValue(RNode, 1));
4471       break;
4472     }
4473     }
4474
4475     break;
4476   }
4477   case ISD::SMULO:
4478   case ISD::UMULO: {
4479     MVT VT = Node->getValueType(0);
4480     switch (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT)) {
4481     default: assert(0 && "This action is not supported at all!");
4482     case TargetLowering::Custom:
4483       Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
4484       if (Result.getNode()) break;
4485       // Fall Thru
4486     case TargetLowering::Legal:
4487       // FIXME: According to Hacker's Delight, this can be implemented in
4488       // target independent lowering, but it would be inefficient, since it
4489       // requires a division + a branch.
4490       assert(0 && "Target independent lowering is not supported for SMULO/UMULO!");
4491     break;
4492     }
4493     break;
4494   }
4495
4496   }
4497
4498   assert(Result.getValueType() == Op.getValueType() &&
4499          "Bad legalization!");
4500
4501   // Make sure that the generated code is itself legal.
4502   if (Result != Op)
4503     Result = LegalizeOp(Result);
4504
4505   // Note that LegalizeOp may be reentered even from single-use nodes, which
4506   // means that we always must cache transformed nodes.
4507   AddLegalizedOperand(Op, Result);
4508   return Result;
4509 }
4510
4511 /// PromoteOp - Given an operation that produces a value in an invalid type,
4512 /// promote it to compute the value into a larger type.  The produced value will
4513 /// have the correct bits for the low portion of the register, but no guarantee
4514 /// is made about the top bits: it may be zero, sign-extended, or garbage.
4515 SDValue SelectionDAGLegalize::PromoteOp(SDValue Op) {
4516   MVT VT = Op.getValueType();
4517   MVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
4518   assert(getTypeAction(VT) == Promote &&
4519          "Caller should expand or legalize operands that are not promotable!");
4520   assert(NVT.bitsGT(VT) && NVT.isInteger() == VT.isInteger() &&
4521          "Cannot promote to smaller type!");
4522
4523   SDValue Tmp1, Tmp2, Tmp3;
4524   SDValue Result;
4525   SDNode *Node = Op.getNode();
4526   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
4527
4528   DenseMap<SDValue, SDValue>::iterator I = PromotedNodes.find(Op);
4529   if (I != PromotedNodes.end()) return I->second;
4530
4531   switch (Node->getOpcode()) {
4532   case ISD::CopyFromReg:
4533     assert(0 && "CopyFromReg must be legal!");
4534   default:
4535 #ifndef NDEBUG
4536     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
4537 #endif
4538     assert(0 && "Do not know how to promote this operator!");
4539     abort();
4540   case ISD::UNDEF:
4541     Result = DAG.getUNDEF(NVT);
4542     break;
4543   case ISD::Constant:
4544     if (VT != MVT::i1)
4545       Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, NVT, Op);
4546     else
4547       Result = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Op);
4548     assert(isa<ConstantSDNode>(Result) && "Didn't constant fold zext?");
4549     break;
4550   case ISD::ConstantFP:
4551     Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, NVT, Op);
4552     assert(isa<ConstantFPSDNode>(Result) && "Didn't constant fold fp_extend?");
4553     break;
4554
4555   case ISD::SETCC: {
4556     MVT VT0 = Node->getOperand(0).getValueType();
4557     assert(isTypeLegal(TLI.getSetCCResultType(VT0))
4558            && "SetCC type is not legal??");
4559     Result = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl, TLI.getSetCCResultType(VT0),
4560                          Node->getOperand(0), Node->getOperand(1),
4561                          Node->getOperand(2));
4562     break;
4563   }
4564   case ISD::TRUNCATE:
4565     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4566     case Legal:
4567       Result = LegalizeOp(Node->getOperand(0));
4568       assert(Result.getValueType().bitsGE(NVT) &&
4569              "This truncation doesn't make sense!");
4570       if (Result.getValueType().bitsGT(NVT))    // Truncate to NVT instead of VT
4571         Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, NVT, Result);
4572       break;
4573     case Promote:
4574       // The truncation is not required, because we don't guarantee anything
4575       // about high bits anyway.
4576       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4577       break;
4578     case Expand:
4579       ExpandOp(Node->getOperand(0), Tmp1, Tmp2);
4580       // Truncate the low part of the expanded value to the result type
4581       Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, NVT, Tmp1);
4582     }
4583     break;
4584   case ISD::SIGN_EXTEND:
4585   case ISD::ZERO_EXTEND:
4586   case ISD::ANY_EXTEND:
4587     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4588     case Expand: assert(0 && "BUG: Smaller reg should have been promoted!");
4589     case Legal:
4590       // Input is legal?  Just do extend all the way to the larger type.
4591       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Node->getOperand(0));
4592       break;
4593     case Promote:
4594       // Promote the reg if it's smaller.
4595       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4596       // The high bits are not guaranteed to be anything.  Insert an extend.
4597       if (Node->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)
4598         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Result,
4599                          DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
4600       else if (Node->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)
4601         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result, dl,
4602                                         Node->getOperand(0).getValueType());
4603       break;
4604     }
4605     break;
4606   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
4607     ISD::CvtCode CvtCode = cast<CvtRndSatSDNode>(Node)->getCvtCode();
4608     assert ((CvtCode == ISD::CVT_SS || CvtCode == ISD::CVT_SU ||
4609              CvtCode == ISD::CVT_US || CvtCode == ISD::CVT_UU ||
4610              CvtCode == ISD::CVT_SF || CvtCode == ISD::CVT_UF) &&
4611             "can only promote integers");
4612     Result = DAG.getConvertRndSat(NVT, dl, Node->getOperand(0),
4613                                   Node->getOperand(1), Node->getOperand(2),
4614                                   Node->getOperand(3), Node->getOperand(4),
4615                                   CvtCode);
4616     break;
4617
4618   }
4619   case ISD::BIT_CONVERT:
4620     Result = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), Node->getValueType(0),
4621                               Node->getValueType(0), dl);
4622     Result = PromoteOp(Result);
4623     break;
4624
4625   case ISD::FP_EXTEND:
4626     assert(0 && "Case not implemented.  Dynamically dead with 2 FP types!");
4627   case ISD::FP_ROUND:
4628     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4629     case Expand: assert(0 && "BUG: Cannot expand FP regs!");
4630     case Promote:  assert(0 && "Unreachable with 2 FP types!");
4631     case Legal:
4632       if (Node->getConstantOperandVal(1) == 0) {
4633         // Input is legal?  Do an FP_ROUND_INREG.
4634         Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Node->getOperand(0),
4635                              DAG.getValueType(VT));
4636       } else {
4637         // Just remove the truncate, it isn't affecting the value.
4638         Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, NVT, Node->getOperand(0),
4639                              Node->getOperand(1));
4640       }
4641       break;
4642     }
4643     break;
4644   case ISD::SINT_TO_FP:
4645   case ISD::UINT_TO_FP:
4646     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4647     case Legal:
4648       // No extra round required here.
4649       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Node->getOperand(0));
4650       break;
4651
4652     case Promote:
4653       Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4654       if (Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP)
4655         Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, Result.getValueType(),
4656                              Result,
4657                          DAG.getValueType(Node->getOperand(0).getValueType()));
4658       else
4659         Result = DAG.getZeroExtendInReg(Result, dl,
4660                                         Node->getOperand(0).getValueType());
4661       // No extra round required here.
4662       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Result);
4663       break;
4664     case Expand:
4665       Result = ExpandIntToFP(Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP, NVT,
4666                              Node->getOperand(0), dl);
4667       // Round if we cannot tolerate excess precision.
4668       if (NoExcessFPPrecision)
4669         Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4670                              DAG.getValueType(VT));
4671       break;
4672     }
4673     break;
4674
4675   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
4676     Result = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4677     Result = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Result,
4678                          Node->getOperand(1));
4679     break;
4680   case ISD::FP_TO_SINT:
4681   case ISD::FP_TO_UINT:
4682     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4683     case Legal:
4684     case Expand:
4685       Tmp1 = Node->getOperand(0);
4686       break;
4687     case Promote:
4688       // The input result is prerounded, so we don't have to do anything
4689       // special.
4690       Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4691       break;
4692     }
4693     // If we're promoting a UINT to a larger size, check to see if the new node
4694     // will be legal.  If it isn't, check to see if FP_TO_SINT is legal, since
4695     // we can use that instead.  This allows us to generate better code for
4696     // FP_TO_UINT for small destination sizes on targets where FP_TO_UINT is not
4697     // legal, such as PowerPC.
4698     if (Node->getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT &&
4699         !TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::FP_TO_UINT, NVT) &&
4700         (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::FP_TO_SINT, NVT) ||
4701          TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, NVT)==TargetLowering::Custom)){
4702       Result = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, NVT, Tmp1);
4703     } else {
4704       Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1);
4705     }
4706     break;
4707
4708   case ISD::FABS:
4709   case ISD::FNEG:
4710     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4711     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
4712     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1);
4713     // NOTE: we do not have to do any extra rounding here for
4714     // NoExcessFPPrecision, because we know the input will have the appropriate
4715     // precision, and these operations don't modify precision at all.
4716     break;
4717
4718   case ISD::FLOG:
4719   case ISD::FLOG2:
4720   case ISD::FLOG10:
4721   case ISD::FEXP:
4722   case ISD::FEXP2:
4723   case ISD::FSQRT:
4724   case ISD::FSIN:
4725   case ISD::FCOS:
4726   case ISD::FTRUNC:
4727   case ISD::FFLOOR:
4728   case ISD::FCEIL:
4729   case ISD::FRINT:
4730   case ISD::FNEARBYINT:
4731     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4732     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
4733     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1);
4734     if (NoExcessFPPrecision)
4735       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4736                            DAG.getValueType(VT));
4737     break;
4738
4739   case ISD::FPOW:
4740   case ISD::FPOWI: {
4741     // Promote f32 pow(i) to f64 pow(i).  Note that this could insert a libcall
4742     // directly as well, which may be better.
4743     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4744     Tmp2 = Node->getOperand(1);
4745     if (Node->getOpcode() == ISD::FPOW)
4746       Tmp2 = PromoteOp(Tmp2);
4747     assert(Tmp1.getValueType() == NVT);
4748     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4749     if (NoExcessFPPrecision)
4750       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4751                            DAG.getValueType(VT));
4752     break;
4753   }
4754
4755   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP: {
4756     AtomicSDNode* AtomNode = cast<AtomicSDNode>(Node);
4757     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(2));
4758     Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(3));
4759     Result = DAG.getAtomic(Node->getOpcode(), dl, AtomNode->getMemoryVT(),
4760                            AtomNode->getChain(),
4761                            AtomNode->getBasePtr(), Tmp2, Tmp3,
4762                            AtomNode->getSrcValue(),
4763                            AtomNode->getAlignment());
4764     // Remember that we legalized the chain.
4765     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
4766     break;
4767   }
4768   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
4769   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
4770   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
4771   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
4772   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
4773   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
4774   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
4775   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
4776   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
4777   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:
4778   case ISD::ATOMIC_SWAP: {
4779     AtomicSDNode* AtomNode = cast<AtomicSDNode>(Node);
4780     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(2));
4781     Result = DAG.getAtomic(Node->getOpcode(), dl, AtomNode->getMemoryVT(),
4782                            AtomNode->getChain(),
4783                            AtomNode->getBasePtr(), Tmp2,
4784                            AtomNode->getSrcValue(),
4785                            AtomNode->getAlignment());
4786     // Remember that we legalized the chain.
4787     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
4788     break;
4789   }
4790
4791   case ISD::AND:
4792   case ISD::OR:
4793   case ISD::XOR:
4794   case ISD::ADD:
4795   case ISD::SUB:
4796   case ISD::MUL:
4797     // The input may have strange things in the top bits of the registers, but
4798     // these operations don't care.  They may have weird bits going out, but
4799     // that too is okay if they are integer operations.
4800     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4801     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
4802     assert(Tmp1.getValueType() == NVT && Tmp2.getValueType() == NVT);
4803     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4804     break;
4805   case ISD::FADD:
4806   case ISD::FSUB:
4807   case ISD::FMUL:
4808     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4809     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
4810     assert(Tmp1.getValueType() == NVT && Tmp2.getValueType() == NVT);
4811     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4812
4813     // Floating point operations will give excess precision that we may not be
4814     // able to tolerate.  If we DO allow excess precision, just leave it,
4815     // otherwise excise it.
4816     // FIXME: Why would we need to round FP ops more than integer ones?
4817     //     Is Round(Add(Add(A,B),C)) != Round(Add(Round(Add(A,B)), C))
4818     if (NoExcessFPPrecision)
4819       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4820                            DAG.getValueType(VT));
4821     break;
4822
4823   case ISD::SDIV:
4824   case ISD::SREM:
4825     // These operators require that their input be sign extended.
4826     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4827     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
4828     if (NVT.isInteger()) {
4829       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Tmp1,
4830                          DAG.getValueType(VT));
4831       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Tmp2,
4832                          DAG.getValueType(VT));
4833     }
4834     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4835
4836     // Perform FP_ROUND: this is probably overly pessimistic.
4837     if (NVT.isFloatingPoint() && NoExcessFPPrecision)
4838       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4839                            DAG.getValueType(VT));
4840     break;
4841   case ISD::FDIV:
4842   case ISD::FREM:
4843   case ISD::FCOPYSIGN:
4844     // These operators require that their input be fp extended.
4845     switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
4846     case Expand: assert(0 && "not implemented");
4847     case Legal:   Tmp1 = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
4848     case Promote: Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));  break;
4849     }
4850     switch (getTypeAction(Node->getOperand(1).getValueType())) {
4851     case Expand: assert(0 && "not implemented");
4852     case Legal:   Tmp2 = LegalizeOp(Node->getOperand(1)); break;
4853     case Promote: Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1)); break;
4854     }
4855     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4856
4857     // Perform FP_ROUND: this is probably overly pessimistic.
4858     if (NoExcessFPPrecision && Node->getOpcode() != ISD::FCOPYSIGN)
4859       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, NVT, Result,
4860                            DAG.getValueType(VT));
4861     break;
4862
4863   case ISD::UDIV:
4864   case ISD::UREM:
4865     // These operators require that their input be zero extended.
4866     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4867     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));
4868     assert(NVT.isInteger() && "Operators don't apply to FP!");
4869     Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, dl, VT);
4870     Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, dl, VT);
4871     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1, Tmp2);
4872     break;
4873
4874   case ISD::SHL:
4875     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4876     Result = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
4877     break;
4878   case ISD::SRA:
4879     // The input value must be properly sign extended.
4880     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4881     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Tmp1,
4882                        DAG.getValueType(VT));
4883     Result = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
4884     break;
4885   case ISD::SRL:
4886     // The input value must be properly zero extended.
4887     Tmp1 = PromoteOp(Node->getOperand(0));
4888     Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, dl, VT);
4889     Result = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
4890     break;
4891
4892   case ISD::VAARG:
4893     Tmp1 = Node->getOperand(0);   // Get the chain.
4894     Tmp2 = Node->getOperand(1);   // Get the pointer.
4895     if (TLI.getOperationAction(ISD::VAARG, VT) == TargetLowering::Custom) {
4896       Tmp3 = DAG.getVAArg(VT, dl, Tmp1, Tmp2, Node->getOperand(2));
4897       Result = TLI.LowerOperation(Tmp3, DAG);
4898     } else {
4899       const Value *V = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2))->getValue();
4900       SDValue VAList = DAG.getLoad(TLI.getPointerTy(), dl, Tmp1, Tmp2, V, 0);
4901       // Increment the pointer, VAList, to the next vaarg
4902       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(), VAList,
4903                          DAG.getConstant(VT.getSizeInBits()/8,
4904                                          TLI.getPointerTy()));
4905       // Store the incremented VAList to the legalized pointer
4906       Tmp3 = DAG.getStore(VAList.getValue(1), dl, Tmp3, Tmp2, V, 0);
4907       // Load the actual argument out of the pointer VAList
4908       Result = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, NVT, Tmp3, VAList, NULL, 0, VT);
4909     }
4910     // Remember that we legalized the chain.
4911     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
4912     break;
4913
4914   case ISD::LOAD: {
4915     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
4916     ISD::LoadExtType ExtType = ISD::isNON_EXTLoad(Node)
4917       ? ISD::EXTLOAD : LD->getExtensionType();
4918     Result = DAG.getExtLoad(ExtType, dl, NVT,
4919                             LD->getChain(), LD->getBasePtr(),
4920                             LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
4921                             LD->getMemoryVT(),
4922                             LD->isVolatile(),
4923                             LD->getAlignment());
4924     // Remember that we legalized the chain.
4925     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
4926     break;
4927   }
4928   case ISD::SELECT: {
4929     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(1));   // Legalize the op0
4930     Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(2));   // Legalize the op1
4931
4932     MVT VT2 = Tmp2.getValueType();
4933     assert(VT2 == Tmp3.getValueType()
4934            && "PromoteOp SELECT: Operands 2 and 3 ValueTypes don't match");
4935     // Ensure that the resulting node is at least the same size as the operands'
4936     // value types, because we cannot assume that TLI.getSetCCValueType() is
4937     // constant.
4938     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, VT2, Node->getOperand(0), Tmp2, Tmp3);
4939     break;
4940   }
4941   case ISD::SELECT_CC:
4942     Tmp2 = PromoteOp(Node->getOperand(2));   // True
4943     Tmp3 = PromoteOp(Node->getOperand(3));   // False
4944     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NVT, Node->getOperand(0),
4945                          Node->getOperand(1), Tmp2, Tmp3, Node->getOperand(4));
4946     break;
4947   case ISD::BSWAP:
4948     Tmp1 = Node->getOperand(0);
4949     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Tmp1);
4950     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl, NVT, Tmp1);
4951     Result = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, Tmp1,
4952                          DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits() -
4953                                          VT.getSizeInBits(),
4954                                          TLI.getShiftAmountTy()));
4955     break;
4956   case ISD::CTPOP:
4957   case ISD::CTTZ:
4958   case ISD::CTLZ:
4959     // Zero extend the argument
4960     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Node->getOperand(0));
4961     // Perform the larger operation, then subtract if needed.
4962     Tmp1 = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, Tmp1);
4963     switch(Node->getOpcode()) {
4964     case ISD::CTPOP:
4965       Result = Tmp1;
4966       break;
4967     case ISD::CTTZ:
4968       // if Tmp1 == sizeinbits(NVT) then Tmp1 = sizeinbits(Old VT)
4969       Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(Tmp1.getValueType()), Tmp1,
4970                           DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits(), NVT),
4971                           ISD::SETEQ);
4972       Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Tmp2,
4973                            DAG.getConstant(VT.getSizeInBits(), NVT), Tmp1);
4974       break;
4975     case ISD::CTLZ:
4976       //Tmp1 = Tmp1 - (sizeinbits(NVT) - sizeinbits(Old VT))
4977       Result = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, NVT, Tmp1,
4978                            DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits() -
4979                                            VT.getSizeInBits(), NVT));
4980       break;
4981     }
4982     break;
4983   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
4984     Result = PromoteOp(ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Op));
4985     break;
4986   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
4987     Result = PromoteOp(ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Op));
4988     break;
4989   }
4990
4991   assert(Result.getNode() && "Didn't set a result!");
4992
4993   // Make sure the result is itself legal.
4994   Result = LegalizeOp(Result);
4995
4996   // Remember that we promoted this!
4997   AddPromotedOperand(Op, Result);
4998   return Result;
4999 }
5000
5001 /// ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT - Expand an EXTRACT_VECTOR_ELT operation into
5002 /// a legal EXTRACT_VECTOR_ELT operation, scalar code, or memory traffic,
5003 /// based on the vector type. The return type of this matches the element type
5004 /// of the vector, which may not be legal for the target.
5005 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op) {
5006   // We know that operand #0 is the Vec vector.  If the index is a constant
5007   // or if the invec is a supported hardware type, we can use it.  Otherwise,
5008   // lower to a store then an indexed load.
5009   SDValue Vec = Op.getOperand(0);
5010   SDValue Idx = Op.getOperand(1);
5011   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
5012
5013   MVT TVT = Vec.getValueType();
5014   unsigned NumElems = TVT.getVectorNumElements();
5015
5016   switch (TLI.getOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, TVT)) {
5017   default: assert(0 && "This action is not supported yet!");
5018   case TargetLowering::Custom: {
5019     Vec = LegalizeOp(Vec);
5020     Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
5021     SDValue Tmp3 = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
5022     if (Tmp3.getNode())
5023       return Tmp3;
5024     break;
5025   }
5026   case TargetLowering::Legal:
5027     if (isTypeLegal(TVT)) {
5028       Vec = LegalizeOp(Vec);
5029       Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
5030       return Op;
5031     }
5032     break;
5033   case TargetLowering::Promote:
5034     assert(TVT.isVector() && "not vector type");
5035     // fall thru to expand since vectors are by default are promote
5036   case TargetLowering::Expand:
5037     break;
5038   }
5039
5040   if (NumElems == 1) {
5041     // This must be an access of the only element.  Return it.
5042     Op = ScalarizeVectorOp(Vec);
5043   } else if (!TLI.isTypeLegal(TVT) && isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
5044     unsigned NumLoElts =  1 << Log2_32(NumElems-1);
5045     ConstantSDNode *CIdx = cast<ConstantSDNode>(Idx);
5046     SDValue Lo, Hi;
5047     SplitVectorOp(Vec, Lo, Hi);
5048     if (CIdx->getZExtValue() < NumLoElts) {
5049       Vec = Lo;
5050     } else {
5051       Vec = Hi;
5052       Idx = DAG.getConstant(CIdx->getZExtValue() - NumLoElts,
5053                             Idx.getValueType());
5054     }
5055
5056     // It's now an extract from the appropriate high or low part.  Recurse.
5057     Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
5058     Op = ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Op);
5059   } else {
5060     // Store the value to a temporary stack slot, then LOAD the scalar
5061     // element back out.
5062     SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(Vec.getValueType());
5063     SDValue Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Vec, StackPtr, NULL, 0);
5064
5065     // Add the offset to the index.
5066     unsigned EltSize = Op.getValueType().getSizeInBits()/8;
5067     Idx = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, Idx.getValueType(), Idx,
5068                       DAG.getConstant(EltSize, Idx.getValueType()));
5069
5070     if (Idx.getValueType().bitsGT(TLI.getPointerTy()))
5071       Idx = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, TLI.getPointerTy(), Idx);
5072     else
5073       Idx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, TLI.getPointerTy(), Idx);
5074
5075     StackPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Idx.getValueType(), Idx, StackPtr);
5076
5077     Op = DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, Ch, StackPtr, NULL, 0);
5078   }
5079   return Op;
5080 }
5081
5082 /// ExpandEXTRACT_SUBVECTOR - Expand a EXTRACT_SUBVECTOR operation.  For now
5083 /// we assume the operation can be split if it is not already legal.
5084 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(SDValue Op) {
5085   // We know that operand #0 is the Vec vector.  For now we assume the index
5086   // is a constant and that the extracted result is a supported hardware type.
5087   SDValue Vec = Op.getOperand(0);
5088   SDValue Idx = LegalizeOp(Op.getOperand(1));
5089
5090   unsigned NumElems = Vec.getValueType().getVectorNumElements();
5091
5092   if (NumElems == Op.getValueType().getVectorNumElements()) {
5093     // This must be an access of the desired vector length.  Return it.
5094     return Vec;
5095   }
5096
5097   ConstantSDNode *CIdx = cast<ConstantSDNode>(Idx);
5098   SDValue Lo, Hi;
5099   SplitVectorOp(Vec, Lo, Hi);
5100   if (CIdx->getZExtValue() < NumElems/2) {
5101     Vec = Lo;
5102   } else {
5103     Vec = Hi;
5104     Idx = DAG.getConstant(CIdx->getZExtValue() - NumElems/2,
5105                           Idx.getValueType());
5106   }
5107
5108   // It's now an extract from the appropriate high or low part.  Recurse.
5109   Op = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Vec, Idx);
5110   return ExpandEXTRACT_SUBVECTOR(Op);
5111 }
5112
5113 /// LegalizeSetCCOperands - Attempts to create a legal LHS and RHS for a SETCC
5114 /// with condition CC on the current target.  This usually involves legalizing
5115 /// or promoting the arguments.  In the case where LHS and RHS must be expanded,
5116 /// there may be no choice but to create a new SetCC node to represent the
5117 /// legalized value of setcc lhs, rhs.  In this case, the value is returned in
5118 /// LHS, and the SDValue returned in RHS has a nil SDNode value.
5119 void SelectionDAGLegalize::LegalizeSetCCOperands(SDValue &LHS,
5120                                                  SDValue &RHS,
5121                                                  SDValue &CC,
5122                                                  DebugLoc dl) {
5123   SDValue Tmp1, Tmp2, Tmp3, Result;
5124
5125   switch (getTypeAction(LHS.getValueType())) {
5126   case Legal:
5127     Tmp1 = LegalizeOp(LHS);   // LHS
5128     Tmp2 = LegalizeOp(RHS);   // RHS
5129     break;
5130   case Promote:
5131     Tmp1 = PromoteOp(LHS);   // LHS
5132     Tmp2 = PromoteOp(RHS);   // RHS
5133
5134     // If this is an FP compare, the operands have already been extended.
5135     if (LHS.getValueType().isInteger()) {
5136       MVT VT = LHS.getValueType();
5137       MVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
5138
5139       // Otherwise, we have to insert explicit sign or zero extends.  Note
5140       // that we could insert sign extends for ALL conditions, but zero extend
5141       // is cheaper on many machines (an AND instead of two shifts), so prefer
5142       // it.
5143       switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
5144       default: assert(0 && "Unknown integer comparison!");
5145       case ISD::SETEQ:
5146       case ISD::SETNE:
5147       case ISD::SETUGE:
5148       case ISD::SETUGT:
5149       case ISD::SETULE:
5150       case ISD::SETULT:
5151         // ALL of these operations will work if we either sign or zero extend
5152         // the operands (including the unsigned comparisons!).  Zero extend is
5153         // usually a simpler/cheaper operation, so prefer it.
5154         Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, dl, VT);
5155         Tmp2 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp2, dl, VT);
5156         break;
5157       case ISD::SETGE:
5158       case ISD::SETGT:
5159       case ISD::SETLT:
5160       case ISD::SETLE:
5161         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Tmp1,
5162                            DAG.getValueType(VT));
5163         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Tmp2,
5164                            DAG.getValueType(VT));
5165         Tmp1 = LegalizeOp(Tmp1); // Relegalize new nodes.
5166         Tmp2 = LegalizeOp(Tmp2); // Relegalize new nodes.
5167         break;
5168       }
5169     }
5170     break;
5171   case Expand: {
5172     MVT VT = LHS.getValueType();
5173     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
5174       // Expand into one or more soft-fp libcall(s).
5175       RTLIB::Libcall LC1 = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL, LC2 = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
5176       switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
5177       case ISD::SETEQ:
5178       case ISD::SETOEQ:
5179         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OEQ_F32 : RTLIB::OEQ_F64;
5180         break;
5181       case ISD::SETNE:
5182       case ISD::SETUNE:
5183         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UNE_F32 : RTLIB::UNE_F64;
5184         break;
5185       case ISD::SETGE:
5186       case ISD::SETOGE:
5187         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGE_F32 : RTLIB::OGE_F64;
5188         break;
5189       case ISD::SETLT:
5190       case ISD::SETOLT:
5191         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
5192         break;
5193       case ISD::SETLE:
5194       case ISD::SETOLE:
5195         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLE_F32 : RTLIB::OLE_F64;
5196         break;
5197       case ISD::SETGT:
5198       case ISD::SETOGT:
5199         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGT_F32 : RTLIB::OGT_F64;
5200         break;
5201       case ISD::SETUO:
5202         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UO_F32 : RTLIB::UO_F64;
5203         break;
5204       case ISD::SETO:
5205         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::O_F32 : RTLIB::O_F64;
5206         break;
5207       default:
5208         LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::UO_F32 : RTLIB::UO_F64;
5209         switch (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get()) {
5210         case ISD::SETONE:
5211           // SETONE = SETOLT | SETOGT
5212           LC1 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
5213           // Fallthrough
5214         case ISD::SETUGT:
5215           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGT_F32 : RTLIB::OGT_F64;
5216           break;
5217         case ISD::SETUGE:
5218           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OGE_F32 : RTLIB::OGE_F64;
5219           break;
5220         case ISD::SETULT:
5221           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLT_F32 : RTLIB::OLT_F64;
5222           break;
5223         case ISD::SETULE:
5224           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OLE_F32 : RTLIB::OLE_F64;
5225           break;
5226         case ISD::SETUEQ:
5227           LC2 = (VT == MVT::f32) ? RTLIB::OEQ_F32 : RTLIB::OEQ_F64;
5228           break;
5229         default: assert(0 && "Unsupported FP setcc!");
5230         }
5231       }
5232
5233       SDValue Dummy;
5234       SDValue Ops[2] = { LHS, RHS };
5235       Tmp1 = ExpandLibCall(LC1, DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl).getNode(),
5236                            false /*sign irrelevant*/, Dummy);
5237       Tmp2 = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
5238       CC = DAG.getCondCode(TLI.getCmpLibcallCC(LC1));
5239       if (LC2 != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL) {
5240         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl,
5241                            TLI.getSetCCResultType(Tmp1.getValueType()),
5242                            Tmp1, Tmp2, CC);
5243         LHS = ExpandLibCall(LC2, DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl).getNode(),
5244                             false /*sign irrelevant*/, Dummy);
5245         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl,
5246                            TLI.getSetCCResultType(LHS.getValueType()), LHS,
5247                            Tmp2, DAG.getCondCode(TLI.getCmpLibcallCC(LC2)));
5248         Tmp1 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
5249         Tmp2 = SDValue();
5250       }
5251       LHS = LegalizeOp(Tmp1);
5252       RHS = Tmp2;
5253       return;
5254     }
5255
5256     SDValue LHSLo, LHSHi, RHSLo, RHSHi;
5257     ExpandOp(LHS, LHSLo, LHSHi);
5258     ExpandOp(RHS, RHSLo, RHSHi);
5259     ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
5260
5261     if (VT==MVT::ppcf128) {
5262       // FIXME:  This generated code sucks.  We want to generate
5263       //         FCMPU crN, hi1, hi2
5264       //         BNE crN, L:
5265       //         FCMPU crN, lo1, lo2
5266       // The following can be improved, but not that much.
5267       Tmp1 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5268                           LHSHi, RHSHi, ISD::SETOEQ);
5269       Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSLo.getValueType()),
5270                           LHSLo, RHSLo, CCCode);
5271       Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
5272       Tmp1 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5273                           LHSHi, RHSHi, ISD::SETUNE);
5274       Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5275                           LHSHi, RHSHi, CCCode);
5276       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
5277       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp3);
5278       Tmp2 = SDValue();
5279       break;
5280     }
5281
5282     switch (CCCode) {
5283     case ISD::SETEQ:
5284     case ISD::SETNE:
5285       if (RHSLo == RHSHi)
5286         if (ConstantSDNode *RHSCST = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHSLo))
5287           if (RHSCST->isAllOnesValue()) {
5288             // Comparison to -1.
5289             Tmp1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl,LHSLo.getValueType(), LHSLo, LHSHi);
5290             Tmp2 = RHSLo;
5291             break;
5292           }
5293
5294       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, LHSLo.getValueType(), LHSLo, RHSLo);
5295       Tmp2 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, LHSLo.getValueType(), LHSHi, RHSHi);
5296       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, Tmp1.getValueType(), Tmp1, Tmp2);
5297       Tmp2 = DAG.getConstant(0, Tmp1.getValueType());
5298       break;
5299     default:
5300       // If this is a comparison of the sign bit, just look at the top part.
5301       // X > -1,  x < 0
5302       if (ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
5303         if ((cast<CondCodeSDNode>(CC)->get() == ISD::SETLT &&
5304              CST->isNullValue()) ||               // X < 0
5305             (cast<CondCodeSDNode>(CC)->get() == ISD::SETGT &&
5306              CST->isAllOnesValue())) {            // X > -1
5307           Tmp1 = LHSHi;
5308           Tmp2 = RHSHi;
5309           break;
5310         }
5311
5312       // FIXME: This generated code sucks.
5313       ISD::CondCode LowCC;
5314       switch (CCCode) {
5315       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
5316       case ISD::SETLT:
5317       case ISD::SETULT: LowCC = ISD::SETULT; break;
5318       case ISD::SETGT:
5319       case ISD::SETUGT: LowCC = ISD::SETUGT; break;
5320       case ISD::SETLE:
5321       case ISD::SETULE: LowCC = ISD::SETULE; break;
5322       case ISD::SETGE:
5323       case ISD::SETUGE: LowCC = ISD::SETUGE; break;
5324       }
5325
5326       // Tmp1 = lo(op1) < lo(op2)   // Always unsigned comparison
5327       // Tmp2 = hi(op1) < hi(op2)   // Signedness depends on operands
5328       // dest = hi(op1) == hi(op2) ? Tmp1 : Tmp2;
5329
5330       // NOTE: on targets without efficient SELECT of bools, we can always use
5331       // this identity: (B1 ? B2 : B3) --> (B1 & B2)|(!B1&B3)
5332       TargetLowering::DAGCombinerInfo DagCombineInfo(DAG, false, true, NULL);
5333       Tmp1 = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(LHSLo.getValueType()),
5334                                LHSLo, RHSLo, LowCC, false, DagCombineInfo, dl);
5335       if (!Tmp1.getNode())
5336         Tmp1 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSLo.getValueType()),
5337                             LHSLo, RHSLo, LowCC);
5338       Tmp2 = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5339                                LHSHi, RHSHi, CCCode, false, DagCombineInfo, dl);
5340       if (!Tmp2.getNode())
5341         Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl,
5342                            TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5343                            LHSHi, RHSHi,CC);
5344
5345       ConstantSDNode *Tmp1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp1.getNode());
5346       ConstantSDNode *Tmp2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Tmp2.getNode());
5347       if ((Tmp1C && Tmp1C->isNullValue()) ||
5348           (Tmp2C && Tmp2C->isNullValue() &&
5349            (CCCode == ISD::SETLE || CCCode == ISD::SETGE ||
5350             CCCode == ISD::SETUGE || CCCode == ISD::SETULE)) ||
5351           (Tmp2C && Tmp2C->getAPIntValue() == 1 &&
5352            (CCCode == ISD::SETLT || CCCode == ISD::SETGT ||
5353             CCCode == ISD::SETUGT || CCCode == ISD::SETULT))) {
5354         // low part is known false, returns high part.
5355         // For LE / GE, if high part is known false, ignore the low part.
5356         // For LT / GT, if high part is known true, ignore the low part.
5357         Tmp1 = Tmp2;
5358         Tmp2 = SDValue();
5359       } else {
5360         Result = TLI.SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5361                                    LHSHi, RHSHi, ISD::SETEQ, false,
5362                                    DagCombineInfo, dl);
5363         if (!Result.getNode())
5364           Result=DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
5365                               LHSHi, RHSHi, ISD::SETEQ);
5366         Result = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Tmp1.getValueType(),
5367                                         Result, Tmp1, Tmp2));
5368         Tmp1 = Result;
5369         Tmp2 = SDValue();
5370       }
5371     }
5372   }
5373   }
5374   LHS = Tmp1;
5375   RHS = Tmp2;
5376 }
5377
5378 /// LegalizeSetCCCondCode - Legalize a SETCC with given LHS and RHS and
5379 /// condition code CC on the current target. This routine assumes LHS and rHS
5380 /// have already been legalized by LegalizeSetCCOperands. It expands SETCC with
5381 /// illegal condition code into AND / OR of multiple SETCC values.
5382 void SelectionDAGLegalize::LegalizeSetCCCondCode(MVT VT,
5383                                                  SDValue &LHS, SDValue &RHS,
5384                                                  SDValue &CC,
5385                                                  DebugLoc dl) {
5386   MVT OpVT = LHS.getValueType();
5387   ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
5388   switch (TLI.getCondCodeAction(CCCode, OpVT)) {
5389   default: assert(0 && "Unknown condition code action!");
5390   case TargetLowering::Legal:
5391     // Nothing to do.
5392     break;
5393   case TargetLowering::Expand: {
5394     ISD::CondCode CC1 = ISD::SETCC_INVALID, CC2 = ISD::SETCC_INVALID;
5395     unsigned Opc = 0;
5396     switch (CCCode) {
5397     default: assert(0 && "Don't know how to expand this condition!"); abort();
5398     case ISD::SETOEQ: CC1 = ISD::SETEQ; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5399     case ISD::SETOGT: CC1 = ISD::SETGT; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5400     case ISD::SETOGE: CC1 = ISD::SETGE; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5401     case ISD::SETOLT: CC1 = ISD::SETLT; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5402     case ISD::SETOLE: CC1 = ISD::SETLE; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5403     case ISD::SETONE: CC1 = ISD::SETNE; CC2 = ISD::SETO;  Opc = ISD::AND; break;
5404     case ISD::SETUEQ: CC1 = ISD::SETEQ; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5405     case ISD::SETUGT: CC1 = ISD::SETGT; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5406     case ISD::SETUGE: CC1 = ISD::SETGE; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5407     case ISD::SETULT: CC1 = ISD::SETLT; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5408     case ISD::SETULE: CC1 = ISD::SETLE; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5409     case ISD::SETUNE: CC1 = ISD::SETNE; CC2 = ISD::SETUO; Opc = ISD::OR;  break;
5410     // FIXME: Implement more expansions.
5411     }
5412
5413     SDValue SetCC1 = DAG.getSetCC(dl, VT, LHS, RHS, CC1);
5414     SDValue SetCC2 = DAG.getSetCC(dl, VT, LHS, RHS, CC2);
5415     LHS = DAG.getNode(Opc, dl, VT, SetCC1, SetCC2);
5416     RHS = SDValue();
5417     CC  = SDValue();
5418     break;
5419   }
5420   }
5421 }
5422
5423 /// EmitStackConvert - Emit a store/load combination to the stack.  This stores
5424 /// SrcOp to a stack slot of type SlotVT, truncating it if needed.  It then does
5425 /// a load from the stack slot to DestVT, extending it if needed.
5426 /// The resultant code need not be legal.
5427 SDValue SelectionDAGLegalize::EmitStackConvert(SDValue SrcOp,
5428                                                MVT SlotVT,
5429                                                MVT DestVT,
5430                                                DebugLoc dl) {
5431   // Create the stack frame object.
5432   unsigned SrcAlign = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(
5433                                           SrcOp.getValueType().getTypeForMVT());
5434   SDValue FIPtr = DAG.CreateStackTemporary(SlotVT, SrcAlign);
5435
5436   FrameIndexSDNode *StackPtrFI = cast<FrameIndexSDNode>(FIPtr);
5437   int SPFI = StackPtrFI->getIndex();
5438   const Value *SV = PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI);
5439
5440   unsigned SrcSize = SrcOp.getValueType().getSizeInBits();
5441   unsigned SlotSize = SlotVT.getSizeInBits();
5442   unsigned DestSize = DestVT.getSizeInBits();
5443   unsigned DestAlign = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(
5444                                                         DestVT.getTypeForMVT());
5445
5446   // Emit a store to the stack slot.  Use a truncstore if the input value is
5447   // later than DestVT.
5448   SDValue Store;
5449
5450   if (SrcSize > SlotSize)
5451     Store = DAG.getTruncStore(DAG.getEntryNode(), dl, SrcOp, FIPtr,
5452                               SV, 0, SlotVT, false, SrcAlign);
5453   else {
5454     assert(SrcSize == SlotSize && "Invalid store");
5455     Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, SrcOp, FIPtr,
5456                          SV, 0, false, SrcAlign);
5457   }
5458
5459   // Result is a load from the stack slot.
5460   if (SlotSize == DestSize)
5461     return DAG.getLoad(DestVT, dl, Store, FIPtr, SV, 0, false, DestAlign);
5462
5463   assert(SlotSize < DestSize && "Unknown extension!");
5464   return DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, DestVT, Store, FIPtr, SV, 0, SlotVT,
5465                         false, DestAlign);
5466 }
5467
5468 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandSCALAR_TO_VECTOR(SDNode *Node) {
5469   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
5470   // Create a vector sized/aligned stack slot, store the value to element #0,
5471   // then load the whole vector back out.
5472   SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(Node->getValueType(0));
5473
5474   FrameIndexSDNode *StackPtrFI = cast<FrameIndexSDNode>(StackPtr);
5475   int SPFI = StackPtrFI->getIndex();
5476
5477   SDValue Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Node->getOperand(0),
5478                               StackPtr,
5479                               PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI), 0);
5480   return DAG.getLoad(Node->getValueType(0), dl, Ch, StackPtr,
5481                      PseudoSourceValue::getFixedStack(SPFI), 0);
5482 }
5483
5484
5485 /// ExpandBUILD_VECTOR - Expand a BUILD_VECTOR node on targets that don't
5486 /// support the operation, but do support the resultant vector type.
5487 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandBUILD_VECTOR(SDNode *Node) {
5488
5489   // If the only non-undef value is the low element, turn this into a
5490   // SCALAR_TO_VECTOR node.  If this is { X, X, X, X }, determine X.
5491   unsigned NumElems = Node->getNumOperands();
5492   bool isOnlyLowElement = true;
5493   SDValue SplatValue = Node->getOperand(0);
5494   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
5495
5496   // FIXME: it would be far nicer to change this into map<SDValue,uint64_t>
5497   // and use a bitmask instead of a list of elements.
5498   std::map<SDValue, std::vector<unsigned> > Values;
5499   Values[SplatValue].push_back(0);
5500   bool isConstant = true;
5501   if (!isa<ConstantFPSDNode>(SplatValue) && !isa<ConstantSDNode>(SplatValue) &&
5502       SplatValue.getOpcode() != ISD::UNDEF)
5503     isConstant = false;
5504
5505   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
5506     SDValue V = Node->getOperand(i);
5507     Values[V].push_back(i);
5508     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
5509       isOnlyLowElement = false;
5510     if (SplatValue != V)
5511       SplatValue = SDValue(0,0);
5512
5513     // If this isn't a constant element or an undef, we can't use a constant
5514     // pool load.
5515     if (!isa<ConstantFPSDNode>(V) && !isa<ConstantSDNode>(V) &&
5516         V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
5517       isConstant = false;
5518   }
5519
5520   if (isOnlyLowElement) {
5521     // If the low element is an undef too, then this whole things is an undef.
5522     if (Node->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
5523       return DAG.getUNDEF(Node->getValueType(0));
5524     // Otherwise, turn this into a scalar_to_vector node.
5525     return DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, Node->getValueType(0),
5526                        Node->getOperand(0));
5527   }
5528
5529   // If all elements are constants, create a load from the constant pool.
5530   if (isConstant) {
5531     MVT VT = Node->getValueType(0);
5532     std::vector<Constant*> CV;
5533     for (unsigned i = 0, e = NumElems; i != e; ++i) {
5534       if (ConstantFPSDNode *V =
5535           dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Node->getOperand(i))) {
5536         CV.push_back(const_cast<ConstantFP *>(V->getConstantFPValue()));
5537       } else if (ConstantSDNode *V =
5538                    dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(i))) {
5539         CV.push_back(const_cast<ConstantInt *>(V->getConstantIntValue()));
5540       } else {
5541         assert(Node->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF);
5542         const Type *OpNTy =
5543           Node->getOperand(0).getValueType().getTypeForMVT();
5544         CV.push_back(UndefValue::get(OpNTy));
5545       }
5546     }
5547     Constant *CP = ConstantVector::get(CV);
5548     SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(CP, TLI.getPointerTy());
5549     unsigned Alignment = 1 << cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
5550     return DAG.getLoad(VT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
5551                        PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0,
5552                        false, Alignment);
5553   }
5554
5555   if (SplatValue.getNode()) {   // Splat of one value?
5556     // Build the shuffle constant vector: <0, 0, 0, 0>
5557     MVT MaskVT = MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElems);
5558     SDValue Zero = DAG.getConstant(0, MaskVT.getVectorElementType());
5559     std::vector<SDValue> ZeroVec(NumElems, Zero);
5560     SDValue SplatMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MaskVT,
5561                                       &ZeroVec[0], ZeroVec.size());
5562
5563     // If the target supports VECTOR_SHUFFLE and this shuffle mask, use it.
5564     if (isShuffleLegal(Node->getValueType(0), SplatMask)) {
5565       // Get the splatted value into the low element of a vector register.
5566       SDValue LowValVec =
5567         DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
5568                     Node->getValueType(0), SplatValue);
5569
5570       // Return shuffle(LowValVec, undef, <0,0,0,0>)
5571       return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, dl,
5572                          Node->getValueType(0), LowValVec,
5573                          DAG.getUNDEF(Node->getValueType(0)),
5574                          SplatMask);
5575     }
5576   }
5577
5578   // If there are only two unique elements, we may be able to turn this into a
5579   // vector shuffle.
5580   if (Values.size() == 2) {
5581     // Get the two values in deterministic order.
5582     SDValue Val1 = Node->getOperand(1);
5583     SDValue Val2;
5584     std::map<SDValue, std::vector<unsigned> >::iterator MI = Values.begin();
5585     if (MI->first != Val1)
5586       Val2 = MI->first;
5587     else
5588       Val2 = (++MI)->first;
5589
5590     // If Val1 is an undef, make sure end ends up as Val2, to ensure that our
5591     // vector shuffle has the undef vector on the RHS.
5592     if (Val1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
5593       std::swap(Val1, Val2);
5594
5595     // Build the shuffle constant vector: e.g. <0, 4, 0, 4>
5596     MVT MaskVT = MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElems);
5597     MVT MaskEltVT = MaskVT.getVectorElementType();
5598     std::vector<SDValue> MaskVec(NumElems);
5599
5600     // Set elements of the shuffle mask for Val1.
5601     std::vector<unsigned> &Val1Elts = Values[Val1];
5602     for (unsigned i = 0, e = Val1Elts.size(); i != e; ++i)
5603       MaskVec[Val1Elts[i]] = DAG.getConstant(0, MaskEltVT);
5604
5605     // Set elements of the shuffle mask for Val2.
5606     std::vector<unsigned> &Val2Elts = Values[Val2];
5607     for (unsigned i = 0, e = Val2Elts.size(); i != e; ++i)
5608       if (Val2.getOpcode() != ISD::UNDEF)
5609         MaskVec[Val2Elts[i]] = DAG.getConstant(NumElems, MaskEltVT);
5610       else
5611         MaskVec[Val2Elts[i]] = DAG.getUNDEF(MaskEltVT);
5612
5613     SDValue ShuffleMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MaskVT,
5614                                         &MaskVec[0], MaskVec.size());
5615
5616     // If the target supports SCALAR_TO_VECTOR and this shuffle mask, use it.
5617     if (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,
5618                                      Node->getValueType(0)) &&
5619         isShuffleLegal(Node->getValueType(0), ShuffleMask)) {
5620       Val1 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,Node->getValueType(0), Val1);
5621       Val2 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,Node->getValueType(0), Val2);
5622       SDValue Ops[] = { Val1, Val2, ShuffleMask };
5623
5624       // Return shuffle(LoValVec, HiValVec, <0,1,0,1>)
5625       return DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, dl,Node->getValueType(0), Ops, 3);
5626     }
5627   }
5628
5629   // Otherwise, we can't handle this case efficiently.  Allocate a sufficiently
5630   // aligned object on the stack, store each element into it, then load
5631   // the result as a vector.
5632   MVT VT = Node->getValueType(0);
5633   // Create the stack frame object.
5634   SDValue FIPtr = DAG.CreateStackTemporary(VT);
5635   int FI = cast<FrameIndexSDNode>(FIPtr.getNode())->getIndex();
5636   const Value *SV = PseudoSourceValue::getFixedStack(FI);
5637
5638   // Emit a store of each element to the stack slot.
5639   SmallVector<SDValue, 8> Stores;
5640   unsigned TypeByteSize = Node->getOperand(0).getValueType().getSizeInBits()/8;
5641   // Store (in the right endianness) the elements to memory.
5642   for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5643     // Ignore undef elements.
5644     if (Node->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
5645
5646     unsigned Offset = TypeByteSize*i;
5647
5648     SDValue Idx = DAG.getConstant(Offset, FIPtr.getValueType());
5649     Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIPtr.getValueType(), FIPtr, Idx);
5650
5651     Stores.push_back(DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Node->getOperand(i),
5652                                   Idx, SV, Offset));
5653   }
5654
5655   SDValue StoreChain;
5656   if (!Stores.empty())    // Not all undef elements?
5657     StoreChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
5658                              &Stores[0], Stores.size());
5659   else
5660     StoreChain = DAG.getEntryNode();
5661
5662   // Result is a load from the stack slot.
5663   return DAG.getLoad(VT, dl, StoreChain, FIPtr, SV, 0);
5664 }
5665
5666 void SelectionDAGLegalize::ExpandShiftParts(unsigned NodeOp,
5667                                             SDValue Op, SDValue Amt,
5668                                             SDValue &Lo, SDValue &Hi,
5669                                             DebugLoc dl) {
5670   // Expand the subcomponents.
5671   SDValue LHSL, LHSH;
5672   ExpandOp(Op, LHSL, LHSH);
5673
5674   SDValue Ops[] = { LHSL, LHSH, Amt };
5675   MVT VT = LHSL.getValueType();
5676   Lo = DAG.getNode(NodeOp, dl, DAG.getNodeValueTypes(VT, VT), 2, Ops, 3);
5677   Hi = Lo.getValue(1);
5678 }
5679
5680
5681 /// ExpandShift - Try to find a clever way to expand this shift operation out to
5682 /// smaller elements.  If we can't find a way that is more efficient than a
5683 /// libcall on this target, return false.  Otherwise, return true with the
5684 /// low-parts expanded into Lo and Hi.
5685 bool SelectionDAGLegalize::ExpandShift(unsigned Opc, SDValue Op,SDValue Amt,
5686                                        SDValue &Lo, SDValue &Hi,
5687                                        DebugLoc dl) {
5688   assert((Opc == ISD::SHL || Opc == ISD::SRA || Opc == ISD::SRL) &&
5689          "This is not a shift!");
5690
5691   MVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(Op.getValueType());
5692   SDValue ShAmt = LegalizeOp(Amt);
5693   MVT ShTy = ShAmt.getValueType();
5694   unsigned ShBits = ShTy.getSizeInBits();
5695   unsigned VTBits = Op.getValueType().getSizeInBits();
5696   unsigned NVTBits = NVT.getSizeInBits();
5697
5698   // Handle the case when Amt is an immediate.
5699   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(Amt.getNode())) {
5700     unsigned Cst = CN->getZExtValue();
5701     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
5702     SDValue InL, InH;
5703     ExpandOp(Op, InL, InH);
5704     switch(Opc) {
5705     case ISD::SHL:
5706       if (Cst > VTBits) {
5707         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
5708         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5709       } else if (Cst > NVTBits) {
5710         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
5711         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, dl,
5712                          NVT, InL, DAG.getConstant(Cst-NVTBits,ShTy));
5713       } else if (Cst == NVTBits) {
5714         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
5715         Hi = InL;
5716       } else {
5717         Lo = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
5718         Hi = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5719            DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
5720            DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL,
5721                        DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
5722       }
5723       return true;
5724     case ISD::SRL:
5725       if (Cst > VTBits) {
5726         Lo = DAG.getConstant(0, NVT);
5727         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5728       } else if (Cst > NVTBits) {
5729         Lo = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT,
5730                          InH, DAG.getConstant(Cst-NVTBits,ShTy));
5731         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5732       } else if (Cst == NVTBits) {
5733         Lo = InH;
5734         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
5735       } else {
5736         Lo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5737            DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
5738            DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InH,
5739                        DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
5740         Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
5741       }
5742       return true;
5743     case ISD::SRA:
5744       if (Cst > VTBits) {
5745         Hi = Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH,
5746                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
5747       } else if (Cst > NVTBits) {
5748         Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH,
5749                            DAG.getConstant(Cst-NVTBits, ShTy));
5750         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH,
5751                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
5752       } else if (Cst == NVTBits) {
5753         Lo = InH;
5754         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH,
5755                               DAG.getConstant(NVTBits-1, ShTy));
5756       } else {
5757         Lo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5758            DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL, DAG.getConstant(Cst, ShTy)),
5759            DAG.getNode(ISD::SHL, dl,
5760                        NVT, InH, DAG.getConstant(NVTBits-Cst, ShTy)));
5761         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH, DAG.getConstant(Cst, ShTy));
5762       }
5763       return true;
5764     }
5765   }
5766
5767   // Okay, the shift amount isn't constant.  However, if we can tell that it is
5768   // >= 32 or < 32, we can still simplify it, without knowing the actual value.
5769   APInt Mask = APInt::getHighBitsSet(ShBits, ShBits - Log2_32(NVTBits));
5770   APInt KnownZero, KnownOne;
5771   DAG.ComputeMaskedBits(Amt, Mask, KnownZero, KnownOne);
5772
5773   // If we know that if any of the high bits of the shift amount are one, then
5774   // we can do this as a couple of simple shifts.
5775   if (KnownOne.intersects(Mask)) {
5776     // Mask out the high bit, which we know is set.
5777     Amt = DAG.getNode(ISD::AND, dl, Amt.getValueType(), Amt,
5778                       DAG.getConstant(~Mask, Amt.getValueType()));
5779
5780     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
5781     SDValue InL, InH;
5782     ExpandOp(Op, InL, InH);
5783     switch(Opc) {
5784     case ISD::SHL:
5785       Lo = DAG.getConstant(0, NVT);              // Low part is zero.
5786       Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InL, Amt); // High part from Lo part.
5787       return true;
5788     case ISD::SRL:
5789       Hi = DAG.getConstant(0, NVT);              // Hi part is zero.
5790       Lo = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InH, Amt); // Lo part from Hi part.
5791       return true;
5792     case ISD::SRA:
5793       Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH,       // Sign extend high part.
5794                        DAG.getConstant(NVTBits-1, Amt.getValueType()));
5795       Lo = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH, Amt); // Lo part from Hi part.
5796       return true;
5797     }
5798   }
5799
5800   // If we know that the high bits of the shift amount are all zero, then we can
5801   // do this as a couple of simple shifts.
5802   if ((KnownZero & Mask) == Mask) {
5803     // Compute 32-amt.
5804     SDValue Amt2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, Amt.getValueType(),
5805                                  DAG.getConstant(NVTBits, Amt.getValueType()),
5806                                  Amt);
5807
5808     // Expand the incoming operand to be shifted, so that we have its parts
5809     SDValue InL, InH;
5810     ExpandOp(Op, InL, InH);
5811     switch(Opc) {
5812     case ISD::SHL:
5813       Lo = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InL, Amt);
5814       Hi = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5815                        DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InH, Amt),
5816                        DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL, Amt2));
5817       return true;
5818     case ISD::SRL:
5819       Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InH, Amt);
5820       Lo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5821                        DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL, Amt),
5822                        DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InH, Amt2));
5823       return true;
5824     case ISD::SRA:
5825       Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, InH, Amt);
5826       Lo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, NVT,
5827                        DAG.getNode(ISD::SRL, dl, NVT, InL, Amt),
5828                        DAG.getNode(ISD::SHL, dl, NVT, InH, Amt2));
5829       return true;
5830     }
5831   }
5832
5833   return false;
5834 }
5835
5836
5837 // ExpandLibCall - Expand a node into a call to a libcall.  If the result value
5838 // does not fit into a register, return the lo part and set the hi part to the
5839 // by-reg argument.  If it does fit into a single register, return the result
5840 // and leave the Hi part unset.
5841 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandLibCall(RTLIB::Libcall LC, SDNode *Node,
5842                                             bool isSigned, SDValue &Hi) {
5843   assert(!IsLegalizingCall && "Cannot overlap legalization of calls!");
5844   // The input chain to this libcall is the entry node of the function.
5845   // Legalizing the call will automatically add the previous call to the
5846   // dependence.
5847   SDValue InChain = DAG.getEntryNode();
5848
5849   TargetLowering::ArgListTy Args;
5850   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5851   for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5852     MVT ArgVT = Node->getOperand(i).getValueType();
5853     const Type *ArgTy = ArgVT.getTypeForMVT();
5854     Entry.Node = Node->getOperand(i); Entry.Ty = ArgTy;
5855     Entry.isSExt = isSigned;
5856     Entry.isZExt = !isSigned;
5857     Args.push_back(Entry);
5858   }
5859   SDValue Callee = DAG.getExternalSymbol(TLI.getLibcallName(LC),
5860                                          TLI.getPointerTy());
5861
5862   // Splice the libcall in wherever FindInputOutputChains tells us to.
5863   const Type *RetTy = Node->getValueType(0).getTypeForMVT();
5864   std::pair<SDValue,SDValue> CallInfo =
5865     TLI.LowerCallTo(InChain, RetTy, isSigned, !isSigned, false, false,
5866                     CallingConv::C, false, Callee, Args, DAG,
5867                     Node->getDebugLoc());
5868
5869   // Legalize the call sequence, starting with the chain.  This will advance
5870   // the LastCALLSEQ_END to the legalized version of the CALLSEQ_END node that
5871   // was added by LowerCallTo (guaranteeing proper serialization of calls).
5872   LegalizeOp(CallInfo.second);
5873   SDValue Result;
5874   switch (getTypeAction(CallInfo.first.getValueType())) {
5875   default: assert(0 && "Unknown thing");
5876   case Legal:
5877     Result = CallInfo.first;
5878     break;
5879   case Expand:
5880     ExpandOp(CallInfo.first, Result, Hi);
5881     break;
5882   }
5883   return Result;
5884 }
5885
5886 /// LegalizeINT_TO_FP - Legalize a [US]INT_TO_FP operation.
5887 ///
5888 SDValue SelectionDAGLegalize::
5889 LegalizeINT_TO_FP(SDValue Result, bool isSigned, MVT DestTy, SDValue Op,
5890                   DebugLoc dl) {
5891   bool isCustom = false;
5892   SDValue Tmp1;
5893   switch (getTypeAction(Op.getValueType())) {
5894   case Legal:
5895     switch (TLI.getOperationAction(isSigned ? ISD::SINT_TO_FP : ISD::UINT_TO_FP,
5896                                    Op.getValueType())) {
5897     default: assert(0 && "Unknown operation action!");
5898     case TargetLowering::Custom:
5899       isCustom = true;
5900       // FALLTHROUGH
5901     case TargetLowering::Legal:
5902       Tmp1 = LegalizeOp(Op);
5903       if (Result.getNode())
5904         Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
5905       else
5906         Result = DAG.getNode(isSigned ? ISD::SINT_TO_FP : ISD::UINT_TO_FP, dl,
5907                              DestTy, Tmp1);
5908       if (isCustom) {
5909         Tmp1 = TLI.LowerOperation(Result, DAG);
5910         if (Tmp1.getNode()) Result = Tmp1;
5911       }
5912       break;
5913     case TargetLowering::Expand:
5914       Result = ExpandLegalINT_TO_FP(isSigned, LegalizeOp(Op), DestTy, dl);
5915       break;
5916     case TargetLowering::Promote:
5917       Result = PromoteLegalINT_TO_FP(LegalizeOp(Op), DestTy, isSigned, dl);
5918       break;
5919     }
5920     break;
5921   case Expand:
5922     Result = ExpandIntToFP(isSigned, DestTy, Op, dl) ;
5923     break;
5924   case Promote:
5925     Tmp1 = PromoteOp(Op);
5926     if (isSigned) {
5927       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, Tmp1.getValueType(),
5928                Tmp1, DAG.getValueType(Op.getValueType()));
5929     } else {
5930       Tmp1 = DAG.getZeroExtendInReg(Tmp1, dl,
5931                                     Op.getValueType());
5932     }
5933     if (Result.getNode())
5934       Result = DAG.UpdateNodeOperands(Result, Tmp1);
5935     else
5936       Result = DAG.getNode(isSigned ? ISD::SINT_TO_FP : ISD::UINT_TO_FP, dl,
5937                            DestTy, Tmp1);
5938     Result = LegalizeOp(Result);  // The 'op' is not necessarily legal!
5939     break;
5940   }
5941   return Result;
5942 }
5943
5944 /// ExpandIntToFP - Expand a [US]INT_TO_FP operation.
5945 ///
5946 SDValue SelectionDAGLegalize::
5947 ExpandIntToFP(bool isSigned, MVT DestTy, SDValue Source, DebugLoc dl) {
5948   MVT SourceVT = Source.getValueType();
5949   bool ExpandSource = getTypeAction(SourceVT) == Expand;
5950
5951   // Expand unsupported int-to-fp vector casts by unrolling them.
5952   if (DestTy.isVector()) {
5953     if (!ExpandSource)
5954       return LegalizeOp(UnrollVectorOp(Source));
5955     MVT DestEltTy = DestTy.getVectorElementType();
5956     if (DestTy.getVectorNumElements() == 1) {
5957       SDValue Scalar = ScalarizeVectorOp(Source);
5958       SDValue Result = LegalizeINT_TO_FP(SDValue(), isSigned,
5959                                          DestEltTy, Scalar, dl);
5960       return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, DestTy, Result);
5961     }
5962     SDValue Lo, Hi;
5963     SplitVectorOp(Source, Lo, Hi);
5964     MVT SplitDestTy = MVT::getVectorVT(DestEltTy,
5965                                        DestTy.getVectorNumElements() / 2);
5966     SDValue LoResult = LegalizeINT_TO_FP(SDValue(), isSigned, SplitDestTy,
5967                                          Lo, dl);
5968     SDValue HiResult = LegalizeINT_TO_FP(SDValue(), isSigned, SplitDestTy,
5969                                          Hi, dl);
5970     return LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, DestTy, LoResult,
5971                                   HiResult));
5972   }
5973
5974   // Special case for i32 source to take advantage of UINTTOFP_I32_F32, etc.
5975   if (!isSigned && SourceVT != MVT::i32) {
5976     // The integer value loaded will be incorrectly if the 'sign bit' of the
5977     // incoming integer is set.  To handle this, we dynamically test to see if
5978     // it is set, and, if so, add a fudge factor.
5979     SDValue Hi;
5980     if (ExpandSource) {
5981       SDValue Lo;
5982       ExpandOp(Source, Lo, Hi);
5983       Source = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, SourceVT, Lo, Hi);
5984     } else {
5985       // The comparison for the sign bit will use the entire operand.
5986       Hi = Source;
5987     }
5988
5989     // Check to see if the target has a custom way to lower this.  If so, use
5990     // it.  (Note we've already expanded the operand in this case.)
5991     switch (TLI.getOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, SourceVT)) {
5992     default: assert(0 && "This action not implemented for this operation!");
5993     case TargetLowering::Legal:
5994     case TargetLowering::Expand:
5995       break;   // This case is handled below.
5996     case TargetLowering::Custom: {
5997       SDValue NV = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, dl, DestTy,
5998                                                     Source), DAG);
5999       if (NV.getNode())
6000         return LegalizeOp(NV);
6001       break;   // The target decided this was legal after all
6002     }
6003     }
6004
6005     // If this is unsigned, and not supported, first perform the conversion to
6006     // signed, then adjust the result if the sign bit is set.
6007     SDValue SignedConv = ExpandIntToFP(true, DestTy, Source, dl);
6008
6009     SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl,
6010                                    TLI.getSetCCResultType(Hi.getValueType()),
6011                                    Hi, DAG.getConstant(0, Hi.getValueType()),
6012                                    ISD::SETLT);
6013     SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0), Four = DAG.getIntPtrConstant(4);
6014     SDValue CstOffset = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Zero.getValueType(),
6015                                       SignSet, Four, Zero);
6016     uint64_t FF = 0x5f800000ULL;
6017     if (TLI.isLittleEndian()) FF <<= 32;
6018     static Constant *FudgeFactor = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, FF);
6019
6020     SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(FudgeFactor, TLI.getPointerTy());
6021     unsigned Alignment = 1 << cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
6022     CPIdx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(), CPIdx, CstOffset);
6023     Alignment = std::min(Alignment, 4u);
6024     SDValue FudgeInReg;
6025     if (DestTy == MVT::f32)
6026       FudgeInReg = DAG.getLoad(MVT::f32, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
6027                                PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0,
6028                                false, Alignment);
6029     else if (DestTy.bitsGT(MVT::f32))
6030       // FIXME: Avoid the extend by construction the right constantpool?
6031       FudgeInReg = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, DestTy, DAG.getEntryNode(),
6032                                   CPIdx,
6033                                   PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0,
6034                                   MVT::f32, false, Alignment);
6035     else
6036       assert(0 && "Unexpected conversion");
6037
6038     MVT SCVT = SignedConv.getValueType();
6039     if (SCVT != DestTy) {
6040       // Destination type needs to be expanded as well. The FADD now we are
6041       // constructing will be expanded into a libcall.
6042       if (SCVT.getSizeInBits() != DestTy.getSizeInBits()) {
6043         assert(SCVT.getSizeInBits() * 2 == DestTy.getSizeInBits());
6044         SignedConv = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, DestTy,
6045                                  SignedConv, SignedConv.getValue(1));
6046       }
6047       SignedConv = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, DestTy, SignedConv);
6048     }
6049     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, DestTy, SignedConv, FudgeInReg);
6050   }
6051
6052   // Check to see if the target has a custom way to lower this.  If so, use it.
6053   switch (TLI.getOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, SourceVT)) {
6054   default: assert(0 && "This action not implemented for this operation!");
6055   case TargetLowering::Legal:
6056   case TargetLowering::Expand:
6057     break;   // This case is handled below.
6058   case TargetLowering::Custom: {
6059     SDValue NV = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, DestTy,
6060                                                   Source), DAG);
6061     if (NV.getNode())
6062       return LegalizeOp(NV);
6063     break;   // The target decided this was legal after all
6064   }
6065   }
6066
6067   // Expand the source, then glue it back together for the call.  We must expand
6068   // the source in case it is shared (this pass of legalize must traverse it).
6069   if (ExpandSource) {
6070     SDValue SrcLo, SrcHi;
6071     ExpandOp(Source, SrcLo, SrcHi);
6072     Source = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, SourceVT, SrcLo, SrcHi);
6073   }
6074
6075   RTLIB::Libcall LC = isSigned ?
6076     RTLIB::getSINTTOFP(SourceVT, DestTy) :
6077     RTLIB::getUINTTOFP(SourceVT, DestTy);
6078   assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unknown int value type");
6079
6080   Source = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, DestTy, Source);
6081   SDValue HiPart;
6082   SDValue Result = ExpandLibCall(LC, Source.getNode(), isSigned, HiPart);
6083   if (Result.getValueType() != DestTy && HiPart.getNode())
6084     Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, DestTy, Result, HiPart);
6085   return Result;
6086 }
6087
6088 /// ExpandLegalINT_TO_FP - This function is responsible for legalizing a
6089 /// INT_TO_FP operation of the specified operand when the target requests that
6090 /// we expand it.  At this point, we know that the result and operand types are
6091 /// legal for the target.
6092 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandLegalINT_TO_FP(bool isSigned,
6093                                                    SDValue Op0,
6094                                                    MVT DestVT,
6095                                                    DebugLoc dl) {
6096   if (Op0.getValueType() == MVT::i32) {
6097     // simple 32-bit [signed|unsigned] integer to float/double expansion
6098
6099     // Get the stack frame index of a 8 byte buffer.
6100     SDValue StackSlot = DAG.CreateStackTemporary(MVT::f64);
6101
6102     // word offset constant for Hi/Lo address computation
6103     SDValue WordOff = DAG.getConstant(sizeof(int), TLI.getPointerTy());
6104     // set up Hi and Lo (into buffer) address based on endian
6105     SDValue Hi = StackSlot;
6106     SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
6107                              TLI.getPointerTy(), StackSlot,WordOff);
6108     if (TLI.isLittleEndian())
6109       std::swap(Hi, Lo);
6110
6111     // if signed map to unsigned space
6112     SDValue Op0Mapped;
6113     if (isSigned) {
6114       // constant used to invert sign bit (signed to unsigned mapping)
6115       SDValue SignBit = DAG.getConstant(0x80000000u, MVT::i32);
6116       Op0Mapped = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32, Op0, SignBit);
6117     } else {
6118       Op0Mapped = Op0;
6119     }
6120     // store the lo of the constructed double - based on integer input
6121     SDValue Store1 = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
6122                                     Op0Mapped, Lo, NULL, 0);
6123     // initial hi portion of constructed double
6124     SDValue InitialHi = DAG.getConstant(0x43300000u, MVT::i32);
6125     // store the hi of the constructed double - biased exponent
6126     SDValue Store2=DAG.getStore(Store1, dl, InitialHi, Hi, NULL, 0);
6127     // load the constructed double
6128     SDValue Load = DAG.getLoad(MVT::f64, dl, Store2, StackSlot, NULL, 0);
6129     // FP constant to bias correct the final result
6130     SDValue Bias = DAG.getConstantFP(isSigned ?
6131                                             BitsToDouble(0x4330000080000000ULL)
6132                                           : BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
6133                                      MVT::f64);
6134     // subtract the bias
6135     SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f64, Load, Bias);
6136     // final result
6137     SDValue Result;
6138     // handle final rounding
6139     if (DestVT == MVT::f64) {
6140       // do nothing
6141       Result = Sub;
6142     } else if (DestVT.bitsLT(MVT::f64)) {
6143       Result = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DestVT, Sub,
6144                            DAG.getIntPtrConstant(0));
6145     } else if (DestVT.bitsGT(MVT::f64)) {
6146       Result = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, DestVT, Sub);
6147     }
6148     return Result;
6149   }
6150   assert(!isSigned && "Legalize cannot Expand SINT_TO_FP for i64 yet");
6151   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, DestVT, Op0);
6152
6153   SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(Op0.getValueType()),
6154                                  Op0, DAG.getConstant(0, Op0.getValueType()),
6155                                  ISD::SETLT);
6156   SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0), Four = DAG.getIntPtrConstant(4);
6157   SDValue CstOffset = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Zero.getValueType(),
6158                                     SignSet, Four, Zero);
6159
6160   // If the sign bit of the integer is set, the large number will be treated
6161   // as a negative number.  To counteract this, the dynamic code adds an
6162   // offset depending on the data type.
6163   uint64_t FF;
6164   switch (Op0.getValueType().getSimpleVT()) {
6165   default: assert(0 && "Unsupported integer type!");
6166   case MVT::i8 : FF = 0x43800000ULL; break;  // 2^8  (as a float)
6167   case MVT::i16: FF = 0x47800000ULL; break;  // 2^16 (as a float)
6168   case MVT::i32: FF = 0x4F800000ULL; break;  // 2^32 (as a float)
6169   case MVT::i64: FF = 0x5F800000ULL; break;  // 2^64 (as a float)
6170   }
6171   if (TLI.isLittleEndian()) FF <<= 32;
6172   static Constant *FudgeFactor = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, FF);
6173
6174   SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(FudgeFactor, TLI.getPointerTy());
6175   unsigned Alignment = 1 << cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
6176   CPIdx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(), CPIdx, CstOffset);
6177   Alignment = std::min(Alignment, 4u);
6178   SDValue FudgeInReg;
6179   if (DestVT == MVT::f32)
6180     FudgeInReg = DAG.getLoad(MVT::f32, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
6181                              PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0,
6182                              false, Alignment);
6183   else {
6184     FudgeInReg =
6185       LegalizeOp(DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, DestVT,
6186                                 DAG.getEntryNode(), CPIdx,
6187                                 PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0,
6188                                 MVT::f32, false, Alignment));
6189   }
6190
6191   return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, DestVT, Tmp1, FudgeInReg);
6192 }
6193
6194 /// PromoteLegalINT_TO_FP - This function is responsible for legalizing a
6195 /// *INT_TO_FP operation of the specified operand when the target requests that
6196 /// we promote it.  At this point, we know that the result and operand types are
6197 /// legal for the target, and that there is a legal UINT_TO_FP or SINT_TO_FP
6198 /// operation that takes a larger input.
6199 SDValue SelectionDAGLegalize::PromoteLegalINT_TO_FP(SDValue LegalOp,
6200                                                     MVT DestVT,
6201                                                     bool isSigned,
6202                                                     DebugLoc dl) {
6203   // First step, figure out the appropriate *INT_TO_FP operation to use.
6204   MVT NewInTy = LegalOp.getValueType();
6205
6206   unsigned OpToUse = 0;
6207
6208   // Scan for the appropriate larger type to use.
6209   while (1) {
6210     NewInTy = (MVT::SimpleValueType)(NewInTy.getSimpleVT()+1);
6211     assert(NewInTy.isInteger() && "Ran out of possibilities!");
6212
6213     // If the target supports SINT_TO_FP of this type, use it.
6214     switch (TLI.getOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, NewInTy)) {
6215       default: break;
6216       case TargetLowering::Legal:
6217         if (!TLI.isTypeLegal(NewInTy))
6218           break;  // Can't use this datatype.
6219         // FALL THROUGH.
6220       case TargetLowering::Custom:
6221         OpToUse = ISD::SINT_TO_FP;
6222         break;
6223     }
6224     if (OpToUse) break;
6225     if (isSigned) continue;
6226
6227     // If the target supports UINT_TO_FP of this type, use it.
6228     switch (TLI.getOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, NewInTy)) {
6229       default: break;
6230       case TargetLowering::Legal:
6231         if (!TLI.isTypeLegal(NewInTy))
6232           break;  // Can't use this datatype.
6233         // FALL THROUGH.
6234       case TargetLowering::Custom:
6235         OpToUse = ISD::UINT_TO_FP;
6236         break;
6237     }
6238     if (OpToUse) break;
6239
6240     // Otherwise, try a larger type.
6241   }
6242
6243   // Okay, we found the operation and type to use.  Zero extend our input to the
6244   // desired type then run the operation on it.
6245   return DAG.getNode(OpToUse, dl, DestVT,
6246                      DAG.getNode(isSigned ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND,
6247                                  dl, NewInTy, LegalOp));
6248 }
6249
6250 /// PromoteLegalFP_TO_INT - This function is responsible for legalizing a
6251 /// FP_TO_*INT operation of the specified operand when the target requests that
6252 /// we promote it.  At this point, we know that the result and operand types are
6253 /// legal for the target, and that there is a legal FP_TO_UINT or FP_TO_SINT
6254 /// operation that returns a larger result.
6255 SDValue SelectionDAGLegalize::PromoteLegalFP_TO_INT(SDValue LegalOp,
6256                                                     MVT DestVT,
6257                                                     bool isSigned,
6258                                                     DebugLoc dl) {
6259   // First step, figure out the appropriate FP_TO*INT operation to use.
6260   MVT NewOutTy = DestVT;
6261
6262   unsigned OpToUse = 0;
6263
6264   // Scan for the appropriate larger type to use.
6265   while (1) {
6266     NewOutTy = (MVT::SimpleValueType)(NewOutTy.getSimpleVT()+1);
6267     assert(NewOutTy.isInteger() && "Ran out of possibilities!");
6268
6269     // If the target supports FP_TO_SINT returning this type, use it.
6270     switch (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, NewOutTy)) {
6271     default: break;
6272     case TargetLowering::Legal:
6273       if (!TLI.isTypeLegal(NewOutTy))
6274         break;  // Can't use this datatype.
6275       // FALL THROUGH.
6276     case TargetLowering::Custom:
6277       OpToUse = ISD::FP_TO_SINT;
6278       break;
6279     }
6280     if (OpToUse) break;
6281
6282     // If the target supports FP_TO_UINT of this type, use it.
6283     switch (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, NewOutTy)) {
6284     default: break;
6285     case TargetLowering::Legal:
6286       if (!TLI.isTypeLegal(NewOutTy))
6287         break;  // Can't use this datatype.
6288       // FALL THROUGH.
6289     case TargetLowering::Custom:
6290       OpToUse = ISD::FP_TO_UINT;
6291       break;
6292     }
6293     if (OpToUse) break;
6294
6295     // Otherwise, try a larger type.
6296   }
6297
6298
6299   // Okay, we found the operation and type to use.
6300   SDValue Operation = DAG.getNode(OpToUse, dl, NewOutTy, LegalOp);
6301
6302   // If the operation produces an invalid type, it must be custom lowered.  Use
6303   // the target lowering hooks to expand it.  Just keep the low part of the
6304   // expanded operation, we know that we're truncating anyway.
6305   if (getTypeAction(NewOutTy) == Expand) {
6306     SmallVector<SDValue, 2> Results;
6307     TLI.ReplaceNodeResults(Operation.getNode(), Results, DAG);
6308     assert(Results.size() == 1 && "Incorrect FP_TO_XINT lowering!");
6309     Operation = Results[0];
6310   }
6311
6312   // Truncate the result of the extended FP_TO_*INT operation to the desired
6313   // size.
6314   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, DestVT, Operation);
6315 }
6316
6317 /// ExpandBSWAP - Open code the operations for BSWAP of the specified operation.
6318 ///
6319 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandBSWAP(SDValue Op, DebugLoc dl) {
6320   MVT VT = Op.getValueType();
6321   MVT SHVT = TLI.getShiftAmountTy();
6322   SDValue Tmp1, Tmp2, Tmp3, Tmp4, Tmp5, Tmp6, Tmp7, Tmp8;
6323   switch (VT.getSimpleVT()) {
6324   default: assert(0 && "Unhandled Expand type in BSWAP!"); abort();
6325   case MVT::i16:
6326     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6327     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6328     return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp1, Tmp2);
6329   case MVT::i32:
6330     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
6331     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6332     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6333     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
6334     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp3, DAG.getConstant(0xFF0000, VT));
6335     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp2, DAG.getConstant(0xFF00, VT));
6336     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp3);
6337     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp1);
6338     return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp2);
6339   case MVT::i64:
6340     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(56, SHVT));
6341     Tmp7 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(40, SHVT));
6342     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
6343     Tmp5 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6344     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(8, SHVT));
6345     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(24, SHVT));
6346     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(40, SHVT));
6347     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, DAG.getConstant(56, SHVT));
6348     Tmp7 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp7, DAG.getConstant(255ULL<<48, VT));
6349     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp6, DAG.getConstant(255ULL<<40, VT));
6350     Tmp5 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp5, DAG.getConstant(255ULL<<32, VT));
6351     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp4, DAG.getConstant(255ULL<<24, VT));
6352     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp3, DAG.getConstant(255ULL<<16, VT));
6353     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp2, DAG.getConstant(255ULL<<8 , VT));
6354     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp8, Tmp7);
6355     Tmp6 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp6, Tmp5);
6356     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp3);
6357     Tmp2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp1);
6358     Tmp8 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp8, Tmp6);
6359     Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp2);
6360     return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp8, Tmp4);
6361   }
6362 }
6363
6364 /// ExpandBitCount - Expand the specified bitcount instruction into operations.
6365 ///
6366 SDValue SelectionDAGLegalize::ExpandBitCount(unsigned Opc, SDValue Op,
6367                                              DebugLoc dl) {
6368   switch (Opc) {
6369   default: assert(0 && "Cannot expand this yet!");
6370   case ISD::CTPOP: {
6371     static const uint64_t mask[6] = {
6372       0x5555555555555555ULL, 0x3333333333333333ULL,
6373       0x0F0F0F0F0F0F0F0FULL, 0x00FF00FF00FF00FFULL,
6374       0x0000FFFF0000FFFFULL, 0x00000000FFFFFFFFULL
6375     };
6376     MVT VT = Op.getValueType();
6377     MVT ShVT = TLI.getShiftAmountTy();
6378     unsigned len = VT.getSizeInBits();
6379     for (unsigned i = 0; (1U << i) <= (len / 2); ++i) {
6380       //x = (x & mask[i][len/8]) + (x >> (1 << i) & mask[i][len/8])
6381       unsigned EltSize = VT.isVector() ?
6382         VT.getVectorElementType().getSizeInBits() : len;
6383       SDValue Tmp2 = DAG.getConstant(APInt(EltSize, mask[i]), VT);
6384       SDValue Tmp3 = DAG.getConstant(1ULL << i, ShVT);
6385       Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT,
6386                        DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Op, Tmp2),
6387                        DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
6388                                    DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, Tmp3),
6389                                    Tmp2));
6390     }
6391     return Op;
6392   }
6393   case ISD::CTLZ: {
6394     // for now, we do this:
6395     // x = x | (x >> 1);
6396     // x = x | (x >> 2);
6397     // ...
6398     // x = x | (x >>16);
6399     // x = x | (x >>32); // for 64-bit input
6400     // return popcount(~x);
6401     //
6402     // but see also: http://www.hackersdelight.org/HDcode/nlz.cc
6403     MVT VT = Op.getValueType();
6404     MVT ShVT = TLI.getShiftAmountTy();
6405     unsigned len = VT.getSizeInBits();
6406     for (unsigned i = 0; (1U << i) <= (len / 2); ++i) {
6407       SDValue Tmp3 = DAG.getConstant(1ULL << i, ShVT);
6408       Op = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Op,
6409                        DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, Tmp3));
6410     }
6411     Op = DAG.getNOT(dl, Op, VT);
6412     return DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, VT, Op);
6413   }
6414   case ISD::CTTZ: {
6415     // for now, we use: { return popcount(~x & (x - 1)); }
6416     // unless the target has ctlz but not ctpop, in which case we use:
6417     // { return 32 - nlz(~x & (x-1)); }
6418     // see also http://www.hackersdelight.org/HDcode/ntz.cc
6419     MVT VT = Op.getValueType();
6420     SDValue Tmp3 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
6421                                DAG.getNOT(dl, Op, VT),
6422                                DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Op,
6423                                            DAG.getConstant(1, VT)));
6424     // If ISD::CTLZ is legal and CTPOP isn't, then do that instead.
6425     if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::CTPOP, VT) &&
6426         TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::CTLZ, VT))
6427       return DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT,
6428                          DAG.getConstant(VT.getSizeInBits(), VT),
6429                          DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, VT, Tmp3));
6430     return DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, VT, Tmp3);
6431   }
6432   }
6433 }
6434
6435 /// ExpandOp - Expand the specified SDValue into its two component pieces
6436 /// Lo&Hi.  Note that the Op MUST be an expanded type.  As a result of this, the
6437 /// LegalizedNodes map is filled in for any results that are not expanded, the
6438 /// ExpandedNodes map is filled in for any results that are expanded, and the
6439 /// Lo/Hi values are returned.
6440 void SelectionDAGLegalize::ExpandOp(SDValue Op, SDValue &Lo, SDValue &Hi){
6441   MVT VT = Op.getValueType();
6442   MVT NVT = TLI.getTypeToTransformTo(VT);
6443   SDNode *Node = Op.getNode();
6444   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
6445   assert(getTypeAction(VT) == Expand && "Not an expanded type!");
6446   assert(((NVT.isInteger() && NVT.bitsLT(VT)) || VT.isFloatingPoint() ||
6447          VT.isVector()) && "Cannot expand to FP value or to larger int value!");
6448
6449   // See if we already expanded it.
6450   DenseMap<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> >::iterator I
6451     = ExpandedNodes.find(Op);
6452   if (I != ExpandedNodes.end()) {
6453     Lo = I->second.first;
6454     Hi = I->second.second;
6455     return;
6456   }
6457
6458   switch (Node->getOpcode()) {
6459   case ISD::CopyFromReg:
6460     assert(0 && "CopyFromReg must be legal!");
6461   case ISD::FP_ROUND_INREG:
6462     if (VT == MVT::ppcf128 &&
6463         TLI.getOperationAction(ISD::FP_ROUND_INREG, VT) ==
6464             TargetLowering::Custom) {
6465       SDValue SrcLo, SrcHi, Src;
6466       ExpandOp(Op.getOperand(0), SrcLo, SrcHi);
6467       Src = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, VT, SrcLo, SrcHi);
6468       SDValue Result = TLI.LowerOperation(
6469         DAG.getNode(ISD::FP_ROUND_INREG, dl, VT, Src, Op.getOperand(1)), DAG);
6470       assert(Result.getNode()->getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR);
6471       Lo = Result.getNode()->getOperand(0);
6472       Hi = Result.getNode()->getOperand(1);
6473       break;
6474     }
6475     // fall through
6476   default:
6477 #ifndef NDEBUG
6478     cerr << "NODE: "; Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
6479 #endif
6480     assert(0 && "Do not know how to expand this operator!");
6481     abort();
6482   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
6483     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6484     if (cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getZExtValue())
6485       return ExpandOp(Hi, Lo, Hi);
6486     return ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
6487   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
6488     // ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT tolerates invalid result types.
6489     Lo  = ExpandEXTRACT_VECTOR_ELT(Op);
6490     return ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
6491   case ISD::UNDEF:
6492     Lo = DAG.getUNDEF(NVT);
6493     Hi = DAG.getUNDEF(NVT);
6494     break;
6495   case ISD::Constant: {
6496     unsigned NVTBits = NVT.getSizeInBits();
6497     const APInt &Cst = cast<ConstantSDNode>(Node)->getAPIntValue();
6498     Lo = DAG.getConstant(APInt(Cst).trunc(NVTBits), NVT);
6499     Hi = DAG.getConstant(Cst.lshr(NVTBits).trunc(NVTBits), NVT);
6500     break;
6501   }
6502   case ISD::ConstantFP: {
6503     ConstantFPSDNode *CFP = cast<ConstantFPSDNode>(Node);
6504     if (CFP->getValueType(0) == MVT::ppcf128) {
6505       APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
6506       Lo = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(64, 1, &api.getRawData()[1])),
6507                              MVT::f64);
6508       Hi = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(64, 1, &api.getRawData()[0])),
6509                              MVT::f64);
6510       break;
6511     }
6512     Lo = ExpandConstantFP(CFP, false, DAG, TLI);
6513     if (getTypeAction(Lo.getValueType()) == Expand)
6514       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
6515     break;
6516   }
6517   case ISD::BUILD_PAIR:
6518     // Return the operands.
6519     Lo = Node->getOperand(0);
6520     Hi = Node->getOperand(1);
6521     break;
6522
6523   case ISD::MERGE_VALUES:
6524     if (Node->getNumValues() == 1) {
6525       ExpandOp(Op.getOperand(0), Lo, Hi);
6526       break;
6527     }
6528     // FIXME: For now only expand i64,chain = MERGE_VALUES (x, y)
6529     assert(Op.getResNo() == 0 && Node->getNumValues() == 2 &&
6530            Op.getValue(1).getValueType() == MVT::Other &&
6531            "unhandled MERGE_VALUES");
6532     ExpandOp(Op.getOperand(0), Lo, Hi);
6533     // Remember that we legalized the chain.
6534     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Op.getOperand(1)));
6535     break;
6536
6537   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
6538     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6539     // sext_inreg the low part if needed.
6540     Lo = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, NVT, Lo, Node->getOperand(1));
6541
6542     // The high part gets the sign extension from the lo-part.  This handles
6543     // things like sextinreg V:i64 from i8.
6544     Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, Lo,
6545                      DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits()-1,
6546                                      TLI.getShiftAmountTy()));
6547     break;
6548
6549   case ISD::BSWAP: {
6550     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6551     SDValue TempLo = DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl, NVT, Hi);
6552     Hi = DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl, NVT, Lo);
6553     Lo = TempLo;
6554     break;
6555   }
6556
6557   case ISD::CTPOP:
6558     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6559     Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT,      // ctpop(HL) -> ctpop(H)+ctpop(L)
6560                      DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, NVT, Lo),
6561                      DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, NVT, Hi));
6562     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
6563     break;
6564
6565   case ISD::CTLZ: {
6566     // ctlz (HL) -> ctlz(H) != 32 ? ctlz(H) : (ctlz(L)+32)
6567     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6568     SDValue BitsC = DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits(), NVT);
6569     SDValue HLZ = DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, NVT, Hi);
6570     SDValue TopNotZero = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(NVT), HLZ,
6571                                       BitsC, ISD::SETNE);
6572     SDValue LowPart = DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, NVT, Lo);
6573     LowPart = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, LowPart, BitsC);
6574
6575     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, TopNotZero, HLZ, LowPart);
6576     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
6577     break;
6578   }
6579
6580   case ISD::CTTZ: {
6581     // cttz (HL) -> cttz(L) != 32 ? cttz(L) : (cttz(H)+32)
6582     ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6583     SDValue BitsC = DAG.getConstant(NVT.getSizeInBits(), NVT);
6584     SDValue LTZ = DAG.getNode(ISD::CTTZ, dl, NVT, Lo);
6585     SDValue BotNotZero = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(NVT), LTZ,
6586                                       BitsC, ISD::SETNE);
6587     SDValue HiPart = DAG.getNode(ISD::CTTZ, dl, NVT, Hi);
6588     HiPart = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, HiPart, BitsC);
6589
6590     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, BotNotZero, LTZ, HiPart);
6591     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
6592     break;
6593   }
6594
6595   case ISD::VAARG: {
6596     SDValue Ch = Node->getOperand(0);   // Legalize the chain.
6597     SDValue Ptr = Node->getOperand(1);  // Legalize the pointer.
6598     Lo = DAG.getVAArg(NVT, dl, Ch, Ptr, Node->getOperand(2));
6599     Hi = DAG.getVAArg(NVT, dl, Lo.getValue(1), Ptr, Node->getOperand(2));
6600
6601     // Remember that we legalized the chain.
6602     Hi = LegalizeOp(Hi);
6603     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), Hi.getValue(1));
6604     if (TLI.isBigEndian())
6605       std::swap(Lo, Hi);
6606     break;
6607   }
6608
6609   case ISD::LOAD: {
6610     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
6611     SDValue Ch  = LD->getChain();    // Legalize the chain.
6612     SDValue Ptr = LD->getBasePtr();  // Legalize the pointer.
6613     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
6614     const Value *SV = LD->getSrcValue();
6615     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
6616     unsigned Alignment = LD->getAlignment();
6617     bool isVolatile = LD->isVolatile();
6618
6619     if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
6620       Lo = DAG.getLoad(NVT, dl, Ch, Ptr, SV, SVOffset,
6621                        isVolatile, Alignment);
6622       if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
6623         // f32->i32 or f64->i64 one to one expansion.
6624         // Remember that we legalized the chain.
6625         AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), LegalizeOp(Lo.getValue(1)));
6626         // Recursively expand the new load.
6627         if (getTypeAction(NVT) == Expand)
6628           ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
6629         break;
6630       }
6631
6632       // Increment the pointer to the other half.
6633       unsigned IncrementSize = Lo.getValueType().getSizeInBits()/8;
6634       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr,
6635                         DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
6636       SVOffset += IncrementSize;
6637       Alignment = MinAlign(Alignment, IncrementSize);
6638       Hi = DAG.getLoad(NVT, dl, Ch, Ptr, SV, SVOffset,
6639                        isVolatile, Alignment);
6640
6641       // Build a factor node to remember that this load is independent of the
6642       // other one.
6643       SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo.getValue(1),
6644                                  Hi.getValue(1));
6645
6646       // Remember that we legalized the chain.
6647       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TF));
6648       if (TLI.isBigEndian())
6649         std::swap(Lo, Hi);
6650     } else {
6651       MVT EVT = LD->getMemoryVT();
6652
6653       if ((VT == MVT::f64 && EVT == MVT::f32) ||
6654           (VT == MVT::ppcf128 && (EVT==MVT::f64 || EVT==MVT::f32))) {
6655         // f64 = EXTLOAD f32 should expand to LOAD, FP_EXTEND
6656         SDValue Load = DAG.getLoad(EVT, dl, Ch, Ptr, SV,
6657                                      SVOffset, isVolatile, Alignment);
6658         // Remember that we legalized the chain.
6659         AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), LegalizeOp(Load.getValue(1)));
6660         ExpandOp(DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, VT, Load), Lo, Hi);
6661         break;
6662       }
6663
6664       if (EVT == NVT)
6665         Lo = DAG.getLoad(NVT, dl, Ch, Ptr, SV,
6666                          SVOffset, isVolatile, Alignment);
6667       else
6668         Lo = DAG.getExtLoad(ExtType, dl, NVT, Ch, Ptr, SV,
6669                             SVOffset, EVT, isVolatile,
6670                             Alignment);
6671
6672       // Remember that we legalized the chain.
6673       AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), LegalizeOp(Lo.getValue(1)));
6674
6675       if (ExtType == ISD::SEXTLOAD) {
6676         // The high part is obtained by SRA'ing all but one of the bits of the
6677         // lo part.
6678         unsigned LoSize = Lo.getValueType().getSizeInBits();
6679         Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, Lo,
6680                          DAG.getConstant(LoSize-1, TLI.getShiftAmountTy()));
6681       } else if (ExtType == ISD::ZEXTLOAD) {
6682         // The high part is just a zero.
6683         Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
6684       } else /* if (ExtType == ISD::EXTLOAD) */ {
6685         // The high part is undefined.
6686         Hi = DAG.getUNDEF(NVT);
6687       }
6688     }
6689     break;
6690   }
6691   case ISD::AND:
6692   case ISD::OR:
6693   case ISD::XOR: {   // Simple logical operators -> two trivial pieces.
6694     SDValue LL, LH, RL, RH;
6695     ExpandOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
6696     ExpandOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
6697     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, LL, RL);
6698     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NVT, LH, RH);
6699     break;
6700   }
6701   case ISD::SELECT: {
6702     SDValue LL, LH, RL, RH;
6703     ExpandOp(Node->getOperand(1), LL, LH);
6704     ExpandOp(Node->getOperand(2), RL, RH);
6705     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
6706       NVT = TLI.getTypeToExpandTo(NVT);
6707     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Node->getOperand(0), LL, RL);
6708     if (VT != MVT::f32)
6709       Hi = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Node->getOperand(0), LH, RH);
6710     break;
6711   }
6712   case ISD::SELECT_CC: {
6713     SDValue TL, TH, FL, FH;
6714     ExpandOp(Node->getOperand(2), TL, TH);
6715     ExpandOp(Node->getOperand(3), FL, FH);
6716     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
6717       NVT = TLI.getTypeToExpandTo(NVT);
6718     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NVT, Node->getOperand(0),
6719                      Node->getOperand(1), TL, FL, Node->getOperand(4));
6720     if (VT != MVT::f32)
6721       Hi = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NVT, Node->getOperand(0),
6722                        Node->getOperand(1), TH, FH, Node->getOperand(4));
6723     break;
6724   }
6725   case ISD::ANY_EXTEND:
6726     // The low part is any extension of the input (which degenerates to a copy).
6727     Lo = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, NVT, Node->getOperand(0));
6728     // The high part is undefined.
6729     Hi = DAG.getUNDEF(NVT);
6730     break;
6731   case ISD::SIGN_EXTEND: {
6732     // The low part is just a sign extension of the input (which degenerates to
6733     // a copy).
6734     Lo = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, NVT, Node->getOperand(0));
6735
6736     // The high part is obtained by SRA'ing all but one of the bits of the lo
6737     // part.
6738     unsigned LoSize = Lo.getValueType().getSizeInBits();
6739     Hi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, NVT, Lo,
6740                      DAG.getConstant(LoSize-1, TLI.getShiftAmountTy()));
6741     break;
6742   }
6743   case ISD::ZERO_EXTEND:
6744     // The low part is just a zero extension of the input (which degenerates to
6745     // a copy).
6746     Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, Node->getOperand(0));
6747
6748     // The high part is just a zero.
6749     Hi = DAG.getConstant(0, NVT);
6750     break;
6751
6752   case ISD::TRUNCATE: {
6753     // The input value must be larger than this value.  Expand *it*.
6754     SDValue NewLo;
6755     ExpandOp(Node->getOperand(0), NewLo, Hi);
6756
6757     // The low part is now either the right size, or it is closer.  If not the
6758     // right size, make an illegal truncate so we recursively expand it.
6759     if (NewLo.getValueType() != Node->getValueType(0))
6760       NewLo = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, Node->getValueType(0), NewLo);
6761     ExpandOp(NewLo, Lo, Hi);
6762     break;
6763   }
6764
6765   case ISD::BIT_CONVERT: {
6766     SDValue Tmp;
6767     if (TLI.getOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, VT) == TargetLowering::Custom){
6768       // If the target wants to, allow it to lower this itself.
6769       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
6770       case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
6771       case Legal:   Tmp = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
6772       case Promote: Tmp = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
6773       }
6774       Tmp = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT, Tmp), DAG);
6775     }
6776
6777     // f32 / f64 must be expanded to i32 / i64.
6778     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
6779       Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Node->getOperand(0));
6780       if (getTypeAction(NVT) == Expand)
6781         ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
6782       break;
6783     }
6784
6785     // If source operand will be expanded to the same type as VT, i.e.
6786     // i64 <- f64, i32 <- f32, expand the source operand instead.
6787     MVT VT0 = Node->getOperand(0).getValueType();
6788     if (getTypeAction(VT0) == Expand && TLI.getTypeToTransformTo(VT0) == VT) {
6789       ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
6790       break;
6791     }
6792
6793     // Turn this into a load/store pair by default.
6794     if (Tmp.getNode() == 0)
6795       Tmp = EmitStackConvert(Node->getOperand(0), VT, VT, dl);
6796
6797     ExpandOp(Tmp, Lo, Hi);
6798     break;
6799   }
6800
6801   case ISD::READCYCLECOUNTER: {
6802     assert(TLI.getOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER, VT) ==
6803                  TargetLowering::Custom &&
6804            "Must custom expand ReadCycleCounter");
6805     SDValue Tmp = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
6806     assert(Tmp.getNode() && "Node must be custom expanded!");
6807     ExpandOp(Tmp.getValue(0), Lo, Hi);
6808     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), // Remember we legalized the chain.
6809                         LegalizeOp(Tmp.getValue(1)));
6810     break;
6811   }
6812
6813   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP: {
6814     // This operation does not need a loop.
6815     SDValue Tmp = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
6816     assert(Tmp.getNode() && "Node must be custom expanded!");
6817     ExpandOp(Tmp.getValue(0), Lo, Hi);
6818     AddLegalizedOperand(SDValue(Node, 1), // Remember we legalized the chain.
6819                         LegalizeOp(Tmp.getValue(1)));
6820     break;
6821   }
6822
6823   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
6824   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
6825   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
6826   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
6827   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
6828   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
6829   case ISD::ATOMIC_SWAP: {
6830     // These operations require a loop to be generated.  We can't do that yet,
6831     // so substitute a target-dependent pseudo and expand that later.
6832     SDValue In2Lo, In2Hi, In2;
6833     ExpandOp(Op.getOperand(2), In2Lo, In2Hi);
6834     In2 = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, VT, In2Lo, In2Hi);
6835     AtomicSDNode* Anode = cast<AtomicSDNode>(Node);
6836     SDValue Replace =
6837       DAG.getAtomic(Op.getOpcode(), dl, Anode->getMemoryVT(),
6838                     Op.getOperand(0), Op.getOperand(1), In2,
6839                     Anode->getSrcValue(), Anode->getAlignment());
6840     SDValue Result = TLI.LowerOperation(Replace, DAG);
6841     ExpandOp(Result.getValue(0), Lo, Hi);
6842     // Remember that we legalized the chain.
6843     AddLegalizedOperand(SDValue(Node,1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
6844     break;
6845   }
6846
6847     // These operators cannot be expanded directly, emit them as calls to
6848     // library functions.
6849   case ISD::FP_TO_SINT: {
6850     if (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, VT) == TargetLowering::Custom) {
6851       SDValue Op;
6852       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
6853       case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
6854       case Legal:   Op = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
6855       case Promote: Op = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
6856       }
6857
6858       Op = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT, Op), DAG);
6859
6860       // Now that the custom expander is done, expand the result, which is still
6861       // VT.
6862       if (Op.getNode()) {
6863         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
6864         break;
6865       }
6866     }
6867
6868     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::getFPTOSINT(Node->getOperand(0).getValueType(),
6869                                            VT);
6870     assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unexpected uint-to-fp conversion!");
6871     Lo = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Hi);
6872     break;
6873   }
6874
6875   case ISD::FP_TO_UINT: {
6876     if (TLI.getOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, VT) == TargetLowering::Custom) {
6877       SDValue Op;
6878       switch (getTypeAction(Node->getOperand(0).getValueType())) {
6879         case Expand: assert(0 && "cannot expand FP!");
6880         case Legal:   Op = LegalizeOp(Node->getOperand(0)); break;
6881         case Promote: Op = PromoteOp (Node->getOperand(0)); break;
6882       }
6883
6884       Op = TLI.LowerOperation(DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, dl, VT, Op), DAG);
6885
6886       // Now that the custom expander is done, expand the result.
6887       if (Op.getNode()) {
6888         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
6889         break;
6890       }
6891     }
6892
6893     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::getFPTOUINT(Node->getOperand(0).getValueType(),
6894                                            VT);
6895     assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unexpected fp-to-uint conversion!");
6896     Lo = ExpandLibCall(LC, Node, false/*sign irrelevant*/, Hi);
6897     break;
6898   }
6899
6900   case ISD::SHL: {
6901     // If the target wants custom lowering, do so.
6902     SDValue ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
6903     if (TLI.getOperationAction(ISD::SHL, VT) == TargetLowering::Custom) {
6904       SDValue Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
6905       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
6906       if (Op.getNode()) {
6907         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
6908         // still VT.
6909         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
6910         break;
6911       }
6912     }
6913
6914     // If ADDC/ADDE are supported and if the shift amount is a constant 1, emit
6915     // this X << 1 as X+X.
6916     if (ConstantSDNode *ShAmt = dyn_cast<ConstantSDNode>(ShiftAmt)) {
6917       if (ShAmt->getAPIntValue() == 1 &&
6918           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::ADDC, NVT) &&
6919           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::ADDE, NVT)) {
6920         SDValue LoOps[2], HiOps[3];
6921         ExpandOp(Node->getOperand(0), LoOps[0], HiOps[0]);
6922         SDVTList VTList = DAG.getVTList(LoOps[0].getValueType(), MVT::Flag);
6923         LoOps[1] = LoOps[0];
6924         Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, dl, VTList, LoOps, 2);
6925
6926         HiOps[1] = HiOps[0];
6927         HiOps[2] = Lo.getValue(1);
6928         Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, dl, VTList, HiOps, 3);
6929         break;
6930       }
6931     }
6932
6933     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
6934     if (ExpandShift(ISD::SHL, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi, dl))
6935       break;
6936
6937     // If this target supports SHL_PARTS, use it.
6938     TargetLowering::LegalizeAction Action =
6939       TLI.getOperationAction(ISD::SHL_PARTS, NVT);
6940     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
6941         Action == TargetLowering::Custom) {
6942       ExpandShiftParts(ISD::SHL_PARTS, Node->getOperand(0),
6943                        ShiftAmt, Lo, Hi, dl);
6944       break;
6945     }
6946
6947     // Otherwise, emit a libcall.
6948     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::SHL_I64, Node, false/*left shift=unsigned*/, Hi);
6949     break;
6950   }
6951
6952   case ISD::SRA: {
6953     // If the target wants custom lowering, do so.
6954     SDValue ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
6955     if (TLI.getOperationAction(ISD::SRA, VT) == TargetLowering::Custom) {
6956       SDValue Op = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
6957       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
6958       if (Op.getNode()) {
6959         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
6960         // still VT.
6961         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
6962         break;
6963       }
6964     }
6965
6966     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
6967     if (ExpandShift(ISD::SRA,  Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi, dl))
6968       break;
6969
6970     // If this target supports SRA_PARTS, use it.
6971     TargetLowering::LegalizeAction Action =
6972       TLI.getOperationAction(ISD::SRA_PARTS, NVT);
6973     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
6974         Action == TargetLowering::Custom) {
6975       ExpandShiftParts(ISD::SRA_PARTS, Node->getOperand(0),
6976                        ShiftAmt, Lo, Hi, dl);
6977       break;
6978     }
6979
6980     // Otherwise, emit a libcall.
6981     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::SRA_I64, Node, true/*ashr is signed*/, Hi);
6982     break;
6983   }
6984
6985   case ISD::SRL: {
6986     // If the target wants custom lowering, do so.
6987     SDValue ShiftAmt = LegalizeOp(Node->getOperand(1));
6988     if (TLI.getOperationAction(ISD::SRL, VT) == TargetLowering::Custom) {
6989       SDValue Op = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Node->getOperand(0), ShiftAmt);
6990       Op = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
6991       if (Op.getNode()) {
6992         // Now that the custom expander is done, expand the result, which is
6993         // still VT.
6994         ExpandOp(Op, Lo, Hi);
6995         break;
6996       }
6997     }
6998
6999     // If we can emit an efficient shift operation, do so now.
7000     if (ExpandShift(ISD::SRL, Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi, dl))
7001       break;
7002
7003     // If this target supports SRL_PARTS, use it.
7004     TargetLowering::LegalizeAction Action =
7005       TLI.getOperationAction(ISD::SRL_PARTS, NVT);
7006     if ((Action == TargetLowering::Legal && TLI.isTypeLegal(NVT)) ||
7007         Action == TargetLowering::Custom) {
7008       ExpandShiftParts(ISD::SRL_PARTS,
7009                        Node->getOperand(0), ShiftAmt, Lo, Hi, dl);
7010       break;
7011     }
7012
7013     // Otherwise, emit a libcall.
7014     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::SRL_I64, Node, false/*lshr is unsigned*/, Hi);
7015     break;
7016   }
7017
7018   case ISD::ADD:
7019   case ISD::SUB: {
7020     // If the target wants to custom expand this, let them.
7021     if (TLI.getOperationAction(Node->getOpcode(), VT) ==
7022             TargetLowering::Custom) {
7023       SDValue Result = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
7024       if (Result.getNode()) {
7025         ExpandOp(Result, Lo, Hi);
7026         break;
7027       }
7028     }
7029     // Expand the subcomponents.
7030     SDValue LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
7031     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
7032     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
7033     SDValue LoOps[2], HiOps[3];
7034     LoOps[0] = LHSL;
7035     LoOps[1] = RHSL;
7036     HiOps[0] = LHSH;
7037     HiOps[1] = RHSH;
7038
7039     //cascaded check to see if any smaller size has a a carry flag.
7040     unsigned OpV = Node->getOpcode() == ISD::ADD ? ISD::ADDC : ISD::SUBC;
7041     bool hasCarry = false;
7042     for (unsigned BitSize = NVT.getSizeInBits(); BitSize != 0; BitSize /= 2) {
7043       MVT AVT = MVT::getIntegerVT(BitSize);
7044       if (TLI.isOperationLegalOrCustom(OpV, AVT)) {
7045         hasCarry = true;
7046         break;
7047       }
7048     }
7049
7050     if(hasCarry) {
7051       SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
7052       if (Node->getOpcode() == ISD::ADD) {
7053         Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, dl, VTList, LoOps, 2);
7054         HiOps[2] = Lo.getValue(1);
7055         Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, dl, VTList, HiOps, 3);
7056       } else {
7057         Lo = DAG.getNode(ISD::SUBC, dl, VTList, LoOps, 2);
7058         HiOps[2] = Lo.getValue(1);
7059         Hi = DAG.getNode(ISD::SUBE, dl, VTList, HiOps, 3);
7060       }
7061       break;
7062     } else {
7063       if (Node->getOpcode() == ISD::ADD) {
7064         Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, LoOps, 2);
7065         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, HiOps, 2);
7066         SDValue Cmp1 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(NVT),
7067                                     Lo, LoOps[0], ISD::SETULT);
7068         SDValue Carry1 = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Cmp1,
7069                                      DAG.getConstant(1, NVT),
7070                                      DAG.getConstant(0, NVT));
7071         SDValue Cmp2 = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(NVT),
7072                                     Lo, LoOps[1], ISD::SETULT);
7073         SDValue Carry2 = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Cmp2,
7074                                     DAG.getConstant(1, NVT),
7075                                     Carry1);
7076         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, Hi, Carry2);
7077       } else {
7078         Lo = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, NVT, LoOps, 2);
7079         Hi = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, NVT, HiOps, 2);
7080         SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, NVT, LoOps[0], LoOps[1], ISD::SETULT);
7081         SDValue Borrow = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NVT, Cmp,
7082                                      DAG.getConstant(1, NVT),
7083                                      DAG.getConstant(0, NVT));
7084         Hi = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, NVT, Hi, Borrow);
7085       }
7086       break;
7087     }
7088   }
7089
7090   case ISD::ADDC:
7091   case ISD::SUBC: {
7092     // Expand the subcomponents.
7093     SDValue LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
7094     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
7095     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
7096     SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
7097     SDValue LoOps[2] = { LHSL, RHSL };
7098     SDValue HiOps[3] = { LHSH, RHSH };
7099
7100     if (Node->getOpcode() == ISD::ADDC) {
7101       Lo = DAG.getNode(ISD::ADDC, dl, VTList, LoOps, 2);
7102       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
7103       Hi = DAG.getNode(ISD::ADDE, dl, VTList, HiOps, 3);
7104     } else {
7105       Lo = DAG.getNode(ISD::SUBC, dl, VTList, LoOps, 2);
7106       HiOps[2] = Lo.getValue(1);
7107       Hi = DAG.getNode(ISD::SUBE, dl, VTList, HiOps, 3);
7108     }
7109     // Remember that we legalized the flag.
7110     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Hi.getValue(1)));
7111     break;
7112   }
7113   case ISD::ADDE:
7114   case ISD::SUBE: {
7115     // Expand the subcomponents.
7116     SDValue LHSL, LHSH, RHSL, RHSH;
7117     ExpandOp(Node->getOperand(0), LHSL, LHSH);
7118     ExpandOp(Node->getOperand(1), RHSL, RHSH);
7119     SDVTList VTList = DAG.getVTList(LHSL.getValueType(), MVT::Flag);
7120     SDValue LoOps[3] = { LHSL, RHSL, Node->getOperand(2) };
7121     SDValue HiOps[3] = { LHSH, RHSH };
7122
7123     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, VTList, LoOps, 3);
7124     HiOps[2] = Lo.getValue(1);
7125     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, VTList, HiOps, 3);
7126
7127     // Remember that we legalized the flag.
7128     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Hi.getValue(1)));
7129     break;
7130   }
7131   case ISD::MUL: {
7132     // If the target wants to custom expand this, let them.
7133     if (TLI.getOperationAction(ISD::MUL, VT) == TargetLowering::Custom) {
7134       SDValue New = TLI.LowerOperation(Op, DAG);
7135       if (New.getNode()) {
7136         ExpandOp(New, Lo, Hi);
7137         break;
7138       }
7139     }
7140
7141     bool HasMULHS = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::MULHS, NVT);
7142     bool HasMULHU = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::MULHU, NVT);
7143     bool HasSMUL_LOHI = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SMUL_LOHI, NVT);
7144     bool HasUMUL_LOHI = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UMUL_LOHI, NVT);
7145     if (HasMULHU || HasMULHS || HasUMUL_LOHI || HasSMUL_LOHI) {
7146       SDValue LL, LH, RL, RH;
7147       ExpandOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
7148       ExpandOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
7149       unsigned OuterBitSize = Op.getValueSizeInBits();
7150       unsigned InnerBitSize = RH.getValueSizeInBits();
7151       unsigned LHSSB = DAG.ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0));
7152       unsigned RHSSB = DAG.ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1));
7153       APInt HighMask = APInt::getHighBitsSet(OuterBitSize, InnerBitSize);
7154       if (DAG.MaskedValueIsZero(Node->getOperand(0), HighMask) &&
7155           DAG.MaskedValueIsZero(Node->getOperand(1), HighMask)) {
7156         // The inputs are both zero-extended.
7157         if (HasUMUL_LOHI) {
7158           // We can emit a umul_lohi.
7159           Lo = DAG.getNode(ISD::UMUL_LOHI, dl, DAG.getVTList(NVT, NVT), LL, RL);
7160           Hi = SDValue(Lo.getNode(), 1);
7161           break;
7162         }
7163         if (HasMULHU) {
7164           // We can emit a mulhu+mul.
7165           Lo = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LL, RL);
7166           Hi = DAG.getNode(ISD::MULHU, dl, NVT, LL, RL);
7167           break;
7168         }
7169       }
7170       if (LHSSB > InnerBitSize && RHSSB > InnerBitSize) {
7171         // The input values are both sign-extended.
7172         if (HasSMUL_LOHI) {
7173           // We can emit a smul_lohi.
7174           Lo = DAG.getNode(ISD::SMUL_LOHI, dl, DAG.getVTList(NVT, NVT), LL, RL);
7175           Hi = SDValue(Lo.getNode(), 1);
7176           break;
7177         }
7178         if (HasMULHS) {
7179           // We can emit a mulhs+mul.
7180           Lo = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LL, RL);
7181           Hi = DAG.getNode(ISD::MULHS, dl, NVT, LL, RL);
7182           break;
7183         }
7184       }
7185       if (HasUMUL_LOHI) {
7186         // Lo,Hi = umul LHS, RHS.
7187         SDValue UMulLOHI = DAG.getNode(ISD::UMUL_LOHI, dl,
7188                                          DAG.getVTList(NVT, NVT), LL, RL);
7189         Lo = UMulLOHI;
7190         Hi = UMulLOHI.getValue(1);
7191         RH = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LL, RH);
7192         LH = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LH, RL);
7193         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, Hi, RH);
7194         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, Hi, LH);
7195         break;
7196       }
7197       if (HasMULHU) {
7198         Lo = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LL, RL);
7199         Hi = DAG.getNode(ISD::MULHU, dl, NVT, LL, RL);
7200         RH = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LL, RH);
7201         LH = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, NVT, LH, RL);
7202         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, Hi, RH);
7203         Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, NVT, Hi, LH);
7204         break;
7205       }
7206     }
7207
7208     // If nothing else, we can make a libcall.
7209     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::MUL_I64, Node, false/*sign irrelevant*/, Hi);
7210     break;
7211   }
7212   case ISD::SDIV:
7213     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::SDIV_I64, Node, true, Hi);
7214     break;
7215   case ISD::UDIV:
7216     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::UDIV_I64, Node, true, Hi);
7217     break;
7218   case ISD::SREM:
7219     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::SREM_I64, Node, true, Hi);
7220     break;
7221   case ISD::UREM:
7222     Lo = ExpandLibCall(RTLIB::UREM_I64, Node, true, Hi);
7223     break;
7224
7225   case ISD::FADD:
7226     Lo = ExpandLibCall(GetFPLibCall(VT, RTLIB::ADD_F32,
7227                                         RTLIB::ADD_F64,
7228                                         RTLIB::ADD_F80,
7229                                         RTLIB::ADD_PPCF128),
7230                        Node, false, Hi);
7231     break;
7232   case ISD::FSUB:
7233     Lo = ExpandLibCall(GetFPLibCall(VT, RTLIB::SUB_F32,
7234                                         RTLIB::SUB_F64,
7235                                         RTLIB::SUB_F80,
7236                                         RTLIB::SUB_PPCF128),
7237                        Node, false, Hi);
7238     break;
7239   case ISD::FMUL:
7240     Lo = ExpandLibCall(GetFPLibCall(VT, RTLIB::MUL_F32,
7241                                         RTLIB::MUL_F64,
7242                                         RTLIB::MUL_F80,
7243                                         RTLIB::MUL_PPCF128),
7244                        Node, false, Hi);
7245     break;
7246   case ISD::FDIV:
7247     Lo = ExpandLibCall(GetFPLibCall(VT, RTLIB::DIV_F32,
7248                                         RTLIB::DIV_F64,
7249                                         RTLIB::DIV_F80,
7250                                         RTLIB::DIV_PPCF128),
7251                        Node, false, Hi);
7252     break;
7253   case ISD::FP_EXTEND: {
7254     if (VT == MVT::ppcf128) {
7255       assert(Node->getOperand(0).getValueType()==MVT::f32 ||
7256              Node->getOperand(0).getValueType()==MVT::f64);
7257       const uint64_t zero = 0;
7258       if (Node->getOperand(0).getValueType()==MVT::f32)
7259         Hi = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Node->getOperand(0));
7260       else
7261         Hi = Node->getOperand(0);
7262       Lo = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(64, 1, &zero)), MVT::f64);
7263       break;
7264     }
7265     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::getFPEXT(Node->getOperand(0).getValueType(), VT);
7266     assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unsupported FP_EXTEND!");
7267     Lo = ExpandLibCall(LC, Node, true, Hi);
7268     break;
7269   }
7270   case ISD::FP_ROUND: {
7271     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::getFPROUND(Node->getOperand(0).getValueType(),
7272                                           VT);
7273     assert(LC != RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL && "Unsupported FP_ROUND!");
7274     Lo = ExpandLibCall(LC, Node, true, Hi);
7275     break;
7276   }
7277   case ISD::FSQRT:
7278   case ISD::FSIN:
7279   case ISD::FCOS:
7280   case ISD::FLOG:
7281   case ISD::FLOG2:
7282   case ISD::FLOG10:
7283   case ISD::FEXP:
7284   case ISD::FEXP2:
7285   case ISD::FTRUNC:
7286   case ISD::FFLOOR:
7287   case ISD::FCEIL:
7288   case ISD::FRINT:
7289   case ISD::FNEARBYINT:
7290   case ISD::FPOW:
7291   case ISD::FPOWI: {
7292     RTLIB::Libcall LC = RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL;
7293     switch(Node->getOpcode()) {
7294     case ISD::FSQRT:
7295       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::SQRT_F32, RTLIB::SQRT_F64,
7296                         RTLIB::SQRT_F80, RTLIB::SQRT_PPCF128);
7297       break;
7298     case ISD::FSIN:
7299       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::SIN_F32, RTLIB::SIN_F64,
7300                         RTLIB::SIN_F80, RTLIB::SIN_PPCF128);
7301       break;
7302     case ISD::FCOS:
7303       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::COS_F32, RTLIB::COS_F64,
7304                         RTLIB::COS_F80, RTLIB::COS_PPCF128);
7305       break;
7306     case ISD::FLOG:
7307       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG_F32, RTLIB::LOG_F64,
7308                         RTLIB::LOG_F80, RTLIB::LOG_PPCF128);
7309       break;
7310     case ISD::FLOG2:
7311       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG2_F32, RTLIB::LOG2_F64,
7312                         RTLIB::LOG2_F80, RTLIB::LOG2_PPCF128);
7313       break;
7314     case ISD::FLOG10:
7315       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::LOG10_F32, RTLIB::LOG10_F64,
7316                         RTLIB::LOG10_F80, RTLIB::LOG10_PPCF128);
7317       break;
7318     case ISD::FEXP:
7319       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::EXP_F32, RTLIB::EXP_F64,
7320                         RTLIB::EXP_F80, RTLIB::EXP_PPCF128);
7321       break;
7322     case ISD::FEXP2:
7323       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::EXP2_F32, RTLIB::EXP2_F64,
7324                         RTLIB::EXP2_F80, RTLIB::EXP2_PPCF128);
7325       break;
7326     case ISD::FTRUNC:
7327       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::TRUNC_F32, RTLIB::TRUNC_F64,
7328                         RTLIB::TRUNC_F80, RTLIB::TRUNC_PPCF128);
7329       break;
7330     case ISD::FFLOOR:
7331       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::FLOOR_F32, RTLIB::FLOOR_F64,
7332                         RTLIB::FLOOR_F80, RTLIB::FLOOR_PPCF128);
7333       break;
7334     case ISD::FCEIL:
7335       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::CEIL_F32, RTLIB::CEIL_F64,
7336                         RTLIB::CEIL_F80, RTLIB::CEIL_PPCF128);
7337       break;
7338     case ISD::FRINT:
7339       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::RINT_F32, RTLIB::RINT_F64,
7340                         RTLIB::RINT_F80, RTLIB::RINT_PPCF128);
7341       break;
7342     case ISD::FNEARBYINT:
7343       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::NEARBYINT_F32, RTLIB::NEARBYINT_F64,
7344                         RTLIB::NEARBYINT_F80, RTLIB::NEARBYINT_PPCF128);
7345       break;
7346     case ISD::FPOW:
7347       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::POW_F32, RTLIB::POW_F64, RTLIB::POW_F80,
7348                         RTLIB::POW_PPCF128);
7349       break;
7350     case ISD::FPOWI:
7351       LC = GetFPLibCall(VT, RTLIB::POWI_F32, RTLIB::POWI_F64, RTLIB::POWI_F80,
7352                         RTLIB::POWI_PPCF128);
7353       break;
7354     default: assert(0 && "Unreachable!");
7355     }
7356     Lo = ExpandLibCall(LC, Node, false, Hi);
7357     break;
7358   }
7359   case ISD::FABS: {
7360     if (VT == MVT::ppcf128) {
7361       SDValue Tmp;
7362       ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Tmp);
7363       Hi = DAG.getNode(ISD::FABS, dl, NVT, Tmp);
7364       // lo = hi==fabs(hi) ? lo : -lo;
7365       Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NVT, Hi, Tmp,
7366                     Lo, DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, NVT, Lo),
7367                     DAG.getCondCode(ISD::SETEQ));
7368       break;
7369     }
7370     SDValue Mask = (VT == MVT::f64)
7371       ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(~(1ULL << 63)), VT)
7372       : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(~(1U << 31)), VT);
7373     Mask = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Mask);
7374     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Node->getOperand(0));
7375     Lo = DAG.getNode(ISD::AND, dl, NVT, Lo, Mask);
7376     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
7377       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
7378     break;
7379   }
7380   case ISD::FNEG: {
7381     if (VT == MVT::ppcf128) {
7382       ExpandOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
7383       Lo = DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, Lo);
7384       Hi = DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, Hi);
7385       break;
7386     }
7387     SDValue Mask = (VT == MVT::f64)
7388       ? DAG.getConstantFP(BitsToDouble(1ULL << 63), VT)
7389       : DAG.getConstantFP(BitsToFloat(1U << 31), VT);
7390     Mask = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Mask);
7391     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NVT, Node->getOperand(0));
7392     Lo = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, NVT, Lo, Mask);
7393     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
7394       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
7395     break;
7396   }
7397   case ISD::FCOPYSIGN: {
7398     Lo = ExpandFCOPYSIGNToBitwiseOps(Node, NVT, DAG, TLI);
7399     if (getTypeAction(NVT) == Expand)
7400       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
7401     break;
7402   }
7403   case ISD::SINT_TO_FP:
7404   case ISD::UINT_TO_FP: {
7405     bool isSigned = Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP;
7406     MVT SrcVT = Node->getOperand(0).getValueType();
7407
7408     // Promote the operand if needed.  Do this before checking for
7409     // ppcf128 so conversions of i16 and i8 work.
7410     if (getTypeAction(SrcVT) == Promote) {
7411       SDValue Tmp = PromoteOp(Node->getOperand(0));
7412       Tmp = isSigned
7413         ? DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, Tmp.getValueType(), Tmp,
7414                       DAG.getValueType(SrcVT))
7415         : DAG.getZeroExtendInReg(Tmp, dl, SrcVT);
7416       Node = DAG.UpdateNodeOperands(Op, Tmp).getNode();
7417       SrcVT = Node->getOperand(0).getValueType();
7418     }
7419
7420     if (VT == MVT::ppcf128 && SrcVT == MVT::i32) {
7421       static const uint64_t zero = 0;
7422       if (isSigned) {
7423         Hi = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f64,
7424                                     Node->getOperand(0)));
7425         Lo = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(64, 1, &zero)), MVT::f64);
7426       } else {
7427         static const uint64_t TwoE32[] = { 0x41f0000000000000LL, 0 };
7428         Hi = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f64,
7429                                     Node->getOperand(0)));
7430         Lo = DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(64, 1, &zero)), MVT::f64);
7431         Hi = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, VT, Lo, Hi);
7432         // X>=0 ? {(f64)x, 0} : {(f64)x, 0} + 2^32
7433         ExpandOp(DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl,
7434                              MVT::ppcf128, Node->getOperand(0),
7435                              DAG.getConstant(0, MVT::i32),
7436                              DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::ppcf128, Hi,
7437                                          DAG.getConstantFP(
7438                                             APFloat(APInt(128, 2, TwoE32)),
7439                                             MVT::ppcf128)),
7440                              Hi,
7441                              DAG.getCondCode(ISD::SETLT)),
7442                  Lo, Hi);
7443       }
7444       break;
7445     }
7446     if (VT == MVT::ppcf128 && SrcVT == MVT::i64 && !isSigned) {
7447       // si64->ppcf128 done by libcall, below
7448       static const uint64_t TwoE64[] = { 0x43f0000000000000LL, 0 };
7449       ExpandOp(DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::ppcf128,
7450                Node->getOperand(0)), Lo, Hi);
7451       Hi = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, VT, Lo, Hi);
7452       // x>=0 ? (ppcf128)(i64)x : (ppcf128)(i64)x + 2^64
7453       ExpandOp(DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, MVT::ppcf128,
7454                            Node->getOperand(0),
7455                            DAG.getConstant(0, MVT::i64),
7456                            DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::ppcf128, Hi,
7457                                        DAG.getConstantFP(
7458                                           APFloat(APInt(128, 2, TwoE64)),
7459                                           MVT::ppcf128)),
7460                            Hi,
7461                            DAG.getCondCode(ISD::SETLT)),
7462                Lo, Hi);
7463       break;
7464     }
7465
7466     Lo = ExpandIntToFP(Node->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP, VT,
7467                        Node->getOperand(0), dl);
7468     if (getTypeAction(Lo.getValueType()) == Expand)
7469       // float to i32 etc. can be 'expanded' to a single node.
7470       ExpandOp(Lo, Lo, Hi);
7471     break;
7472   }
7473   }
7474
7475   // Make sure the resultant values have been legalized themselves, unless this
7476   // is a type that requires multi-step expansion.
7477   if (getTypeAction(NVT) != Expand && NVT != MVT::isVoid) {
7478     Lo = LegalizeOp(Lo);
7479     if (Hi.getNode())
7480       // Don't legalize the high part if it is expanded to a single node.
7481       Hi = LegalizeOp(Hi);
7482   }
7483
7484   // Remember in a map if the values will be reused later.
7485   bool isNew =
7486     ExpandedNodes.insert(std::make_pair(Op, std::make_pair(Lo, Hi))).second;
7487   assert(isNew && "Value already expanded?!?");
7488   isNew = isNew;
7489 }
7490
7491 /// SplitVectorOp - Given an operand of vector type, break it down into
7492 /// two smaller values, still of vector type.
7493 void SelectionDAGLegalize::SplitVectorOp(SDValue Op, SDValue &Lo,
7494                                          SDValue &Hi) {
7495   assert(Op.getValueType().isVector() && "Cannot split non-vector type!");
7496   SDNode *Node = Op.getNode();
7497   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
7498   unsigned NumElements = Op.getValueType().getVectorNumElements();
7499   assert(NumElements > 1 && "Cannot split a single element vector!");
7500
7501   MVT NewEltVT = Op.getValueType().getVectorElementType();
7502
7503   unsigned NewNumElts_Lo = 1 << Log2_32(NumElements-1);
7504   unsigned NewNumElts_Hi = NumElements - NewNumElts_Lo;
7505
7506   MVT NewVT_Lo = MVT::getVectorVT(NewEltVT, NewNumElts_Lo);
7507   MVT NewVT_Hi = MVT::getVectorVT(NewEltVT, NewNumElts_Hi);
7508
7509   // See if we already split it.
7510   std::map<SDValue, std::pair<SDValue, SDValue> >::iterator I
7511     = SplitNodes.find(Op);
7512   if (I != SplitNodes.end()) {
7513     Lo = I->second.first;
7514     Hi = I->second.second;
7515     return;
7516   }
7517
7518   switch (Node->getOpcode()) {
7519   default:
7520 #ifndef NDEBUG
7521     Node->dump(&DAG);
7522 #endif
7523     assert(0 && "Unhandled operation in SplitVectorOp!");
7524   case ISD::UNDEF:
7525     Lo = DAG.getUNDEF(NewVT_Lo);
7526     Hi = DAG.getUNDEF(NewVT_Hi);
7527     break;
7528   case ISD::BUILD_PAIR:
7529     Lo = Node->getOperand(0);
7530     Hi = Node->getOperand(1);
7531     break;
7532   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT: {
7533     if (ConstantSDNode *Idx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(2))) {
7534       SplitVectorOp(Node->getOperand(0), Lo, Hi);
7535       unsigned Index = Idx->getZExtValue();
7536       SDValue ScalarOp = Node->getOperand(1);
7537       if (Index < NewNumElts_Lo)
7538         Lo = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, NewVT_Lo, Lo, ScalarOp,
7539                          DAG.getIntPtrConstant(Index));
7540       else
7541         Hi = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, NewVT_Hi, Hi, ScalarOp,
7542                          DAG.getIntPtrConstant(Index - NewNumElts_Lo));
7543       break;
7544     }
7545     SDValue Tmp = PerformInsertVectorEltInMemory(Node->getOperand(0),
7546                                                    Node->getOperand(1),
7547                                                    Node->getOperand(2), dl);
7548     SplitVectorOp(Tmp, Lo, Hi);
7549     break;
7550   }
7551   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
7552     // Build the low part.
7553     SDValue Mask = Node->getOperand(2);
7554     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
7555     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
7556
7557     // Insert all of the elements from the input that are needed.  We use
7558     // buildvector of extractelement here because the input vectors will have
7559     // to be legalized, so this makes the code simpler.
7560     for (unsigned i = 0; i != NewNumElts_Lo; ++i) {
7561       SDValue IdxNode = Mask.getOperand(i);
7562       if (IdxNode.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
7563         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(NewEltVT));
7564         continue;
7565       }
7566       unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(IdxNode)->getZExtValue();
7567       SDValue InVec = Node->getOperand(0);
7568       if (Idx >= NumElements) {
7569         InVec = Node->getOperand(1);
7570         Idx -= NumElements;
7571       }
7572       Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, NewEltVT, InVec,
7573                                 DAG.getConstant(Idx, PtrVT)));
7574     }
7575     Lo = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT_Lo, &Ops[0], Ops.size());
7576     Ops.clear();
7577
7578     for (unsigned i = NewNumElts_Lo; i != NumElements; ++i) {
7579       SDValue IdxNode = Mask.getOperand(i);
7580       if (IdxNode.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
7581         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(NewEltVT));
7582         continue;
7583       }
7584       unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(IdxNode)->getZExtValue();
7585       SDValue InVec = Node->getOperand(0);
7586       if (Idx >= NumElements) {
7587         InVec = Node->getOperand(1);
7588         Idx -= NumElements;
7589       }
7590       Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, NewEltVT, InVec,
7591                                 DAG.getConstant(Idx, PtrVT)));
7592     }
7593     Hi = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT_Hi, &Ops[0], Ops.size());
7594     break;
7595   }
7596   case ISD::BUILD_VECTOR: {
7597     SmallVector<SDValue, 8> LoOps(Node->op_begin(),
7598                                     Node->op_begin()+NewNumElts_Lo);
7599     Lo = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT_Lo, &LoOps[0], LoOps.size());
7600
7601     SmallVector<SDValue, 8> HiOps(Node->op_begin()+NewNumElts_Lo,
7602                                     Node->op_end());
7603     Hi = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT_Hi, &HiOps[0], HiOps.size());
7604     break;
7605   }
7606   case ISD::CONCAT_VECTORS: {
7607     // FIXME: Handle non-power-of-two vectors?
7608     unsigned NewNumSubvectors = Node->getNumOperands() / 2;
7609     if (NewNumSubvectors == 1) {
7610       Lo = Node->getOperand(0);
7611       Hi = Node->getOperand(1);
7612     } else {
7613       SmallVector<SDValue, 8> LoOps(Node->op_begin(),
7614                                     Node->op_begin()+NewNumSubvectors);
7615       Lo = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, NewVT_Lo,
7616                        &LoOps[0], LoOps.size());
7617
7618       SmallVector<SDValue, 8> HiOps(Node->op_begin()+NewNumSubvectors,
7619                                       Node->op_end());
7620       Hi = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, NewVT_Hi,
7621                        &HiOps[0], HiOps.size());
7622     }
7623     break;
7624   }
7625   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR: {
7626     SDValue Vec = Op.getOperand(0);
7627     SDValue Idx = Op.getOperand(1);
7628     MVT     IdxVT = Idx.getValueType();
7629
7630     Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, NewVT_Lo, Vec, Idx);
7631     ConstantSDNode *CIdx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Idx);
7632     if (CIdx) {
7633       Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, NewVT_Hi, Vec,
7634                        DAG.getConstant(CIdx->getZExtValue() + NewNumElts_Lo,
7635                                        IdxVT));
7636     } else {
7637       Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, IdxVT, Idx,
7638                         DAG.getConstant(NewNumElts_Lo, IdxVT));
7639       Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, NewVT_Hi, Vec, Idx);
7640     }
7641     break;
7642   }
7643   case ISD::SELECT: {
7644     SDValue Cond = Node->getOperand(0);
7645
7646     SDValue LL, LH, RL, RH;
7647     SplitVectorOp(Node->getOperand(1), LL, LH);
7648     SplitVectorOp(Node->getOperand(2), RL, RH);
7649
7650     if (Cond.getValueType().isVector()) {
7651       // Handle a vector merge.
7652       SDValue CL, CH;
7653       SplitVectorOp(Cond, CL, CH);
7654       Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Lo, CL, LL, RL);
7655       Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Hi, CH, LH, RH);
7656     } else {
7657       // Handle a simple select with vector operands.
7658       Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Lo, Cond, LL, RL);
7659       Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Hi, Cond, LH, RH);
7660     }
7661     break;
7662   }
7663   case ISD::SELECT_CC: {
7664     SDValue CondLHS = Node->getOperand(0);
7665     SDValue CondRHS = Node->getOperand(1);
7666     SDValue CondCode = Node->getOperand(4);
7667
7668     SDValue LL, LH, RL, RH;
7669     SplitVectorOp(Node->getOperand(2), LL, LH);
7670     SplitVectorOp(Node->getOperand(3), RL, RH);
7671
7672     // Handle a simple select with vector operands.
7673     Lo = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NewVT_Lo, CondLHS, CondRHS,
7674                      LL, RL, CondCode);
7675     Hi = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NewVT_Hi, CondLHS, CondRHS,
7676                      LH, RH, CondCode);
7677     break;
7678   }
7679   case ISD::VSETCC: {
7680     SDValue LL, LH, RL, RH;
7681     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
7682     SplitVectorOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
7683     Lo = DAG.getNode(ISD::VSETCC, dl, NewVT_Lo, LL, RL, Node->getOperand(2));
7684     Hi = DAG.getNode(ISD::VSETCC, dl, NewVT_Hi, LH, RH, Node->getOperand(2));
7685     break;
7686   }
7687   case ISD::ADD:
7688   case ISD::SUB:
7689   case ISD::MUL:
7690   case ISD::FADD:
7691   case ISD::FSUB:
7692   case ISD::FMUL:
7693   case ISD::SDIV:
7694   case ISD::UDIV:
7695   case ISD::FDIV:
7696   case ISD::FPOW:
7697   case ISD::AND:
7698   case ISD::OR:
7699   case ISD::XOR:
7700   case ISD::UREM:
7701   case ISD::SREM:
7702   case ISD::FREM:
7703   case ISD::SHL:
7704   case ISD::SRA:
7705   case ISD::SRL: {
7706     SDValue LL, LH, RL, RH;
7707     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), LL, LH);
7708     SplitVectorOp(Node->getOperand(1), RL, RH);
7709
7710     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Lo, LL, RL);
7711     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Hi, LH, RH);
7712     break;
7713   }
7714   case ISD::FP_ROUND:
7715   case ISD::FPOWI: {
7716     SDValue L, H;
7717     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), L, H);
7718
7719     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Lo, L, Node->getOperand(1));
7720     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Hi, H, Node->getOperand(1));
7721     break;
7722   }
7723   case ISD::CTTZ:
7724   case ISD::CTLZ:
7725   case ISD::CTPOP:
7726   case ISD::FNEG:
7727   case ISD::FABS:
7728   case ISD::FSQRT:
7729   case ISD::FSIN:
7730   case ISD::FCOS:
7731   case ISD::FLOG:
7732   case ISD::FLOG2:
7733   case ISD::FLOG10:
7734   case ISD::FEXP:
7735   case ISD::FEXP2:
7736   case ISD::FP_TO_SINT:
7737   case ISD::FP_TO_UINT:
7738   case ISD::SINT_TO_FP:
7739   case ISD::UINT_TO_FP:
7740   case ISD::TRUNCATE:
7741   case ISD::ANY_EXTEND:
7742   case ISD::SIGN_EXTEND:
7743   case ISD::ZERO_EXTEND:
7744   case ISD::FP_EXTEND: {
7745     SDValue L, H;
7746     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), L, H);
7747
7748     Lo = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Lo, L);
7749     Hi = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, NewVT_Hi, H);
7750     break;
7751   }
7752   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
7753     ISD::CvtCode CvtCode = cast<CvtRndSatSDNode>(Node)->getCvtCode();
7754     SDValue L, H;
7755     SplitVectorOp(Node->getOperand(0), L, H);
7756     SDValue DTyOpL =  DAG.getValueType(NewVT_Lo);
7757     SDValue DTyOpH =  DAG.getValueType(NewVT_Hi);
7758     SDValue STyOpL =  DAG.getValueType(L.getValueType());
7759     SDValue STyOpH =  DAG.getValueType(H.getValueType());
7760
7761     SDValue RndOp = Node->getOperand(3);
7762     SDValue SatOp = Node->getOperand(4);
7763
7764     Lo = DAG.getConvertRndSat(NewVT_Lo, dl, L, DTyOpL, STyOpL,
7765                               RndOp, SatOp, CvtCode);
7766     Hi = DAG.getConvertRndSat(NewVT_Hi, dl, H, DTyOpH, STyOpH,
7767                               RndOp, SatOp, CvtCode);
7768     break;
7769   }
7770   case ISD::LOAD: {
7771     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
7772     SDValue Ch = LD->getChain();
7773     SDValue Ptr = LD->getBasePtr();
7774     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
7775     const Value *SV = LD->getSrcValue();
7776     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
7777     MVT MemoryVT = LD->getMemoryVT();
7778     unsigned Alignment = LD->getAlignment();
7779     bool isVolatile = LD->isVolatile();
7780
7781     assert(LD->isUnindexed() && "Indexed vector loads are not supported yet!");
7782     SDValue Offset = DAG.getUNDEF(Ptr.getValueType());
7783
7784     MVT MemNewEltVT = MemoryVT.getVectorElementType();
7785     MVT MemNewVT_Lo = MVT::getVectorVT(MemNewEltVT, NewNumElts_Lo);
7786     MVT MemNewVT_Hi = MVT::getVectorVT(MemNewEltVT, NewNumElts_Hi);
7787
7788     Lo = DAG.getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ExtType,
7789                      NewVT_Lo, Ch, Ptr, Offset,
7790                      SV, SVOffset, MemNewVT_Lo, isVolatile, Alignment);
7791     unsigned IncrementSize = NewNumElts_Lo * MemNewEltVT.getSizeInBits()/8;
7792     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr,
7793                       DAG.getIntPtrConstant(IncrementSize));
7794     SVOffset += IncrementSize;
7795     Alignment = MinAlign(Alignment, IncrementSize);
7796     Hi = DAG.getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ExtType,
7797                      NewVT_Hi, Ch, Ptr, Offset,
7798                      SV, SVOffset, MemNewVT_Hi, isVolatile, Alignment);
7799
7800     // Build a factor node to remember that this load is independent of the
7801     // other one.
7802     SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Lo.getValue(1),
7803                                Hi.getValue(1));
7804
7805     // Remember that we legalized the chain.
7806     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TF));
7807     break;
7808   }
7809   case ISD::BIT_CONVERT: {
7810     // We know the result is a vector.  The input may be either a vector or a
7811     // scalar value.
7812     SDValue InOp = Node->getOperand(0);
7813     if (!InOp.getValueType().isVector() ||
7814         InOp.getValueType().getVectorNumElements() == 1) {
7815       // The input is a scalar or single-element vector.
7816       // Lower to a store/load so that it can be split.
7817       // FIXME: this could be improved probably.
7818       unsigned LdAlign = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(
7819                                             Op.getValueType().getTypeForMVT());
7820       SDValue Ptr = DAG.CreateStackTemporary(InOp.getValueType(), LdAlign);
7821       int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getNode())->getIndex();
7822
7823       SDValue St = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
7824                                   InOp, Ptr,
7825                                   PseudoSourceValue::getFixedStack(FI), 0);
7826       InOp = DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, St, Ptr,
7827                          PseudoSourceValue::getFixedStack(FI), 0);
7828     }
7829     // Split the vector and convert each of the pieces now.
7830     SplitVectorOp(InOp, Lo, Hi);
7831     Lo = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NewVT_Lo, Lo);
7832     Hi = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NewVT_Hi, Hi);
7833     break;
7834   }
7835   }
7836
7837   // Remember in a map if the values will be reused later.
7838   bool isNew =
7839     SplitNodes.insert(std::make_pair(Op, std::make_pair(Lo, Hi))).second;
7840   assert(isNew && "Value already split?!?");
7841   isNew = isNew;
7842 }
7843
7844
7845 /// ScalarizeVectorOp - Given an operand of single-element vector type
7846 /// (e.g. v1f32), convert it into the equivalent operation that returns a
7847 /// scalar (e.g. f32) value.
7848 SDValue SelectionDAGLegalize::ScalarizeVectorOp(SDValue Op) {
7849   assert(Op.getValueType().isVector() && "Bad ScalarizeVectorOp invocation!");
7850   SDNode *Node = Op.getNode();
7851   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
7852   MVT NewVT = Op.getValueType().getVectorElementType();
7853   assert(Op.getValueType().getVectorNumElements() == 1);
7854
7855   // See if we already scalarized it.
7856   std::map<SDValue, SDValue>::iterator I = ScalarizedNodes.find(Op);
7857   if (I != ScalarizedNodes.end()) return I->second;
7858
7859   SDValue Result;
7860   switch (Node->getOpcode()) {
7861   default:
7862 #ifndef NDEBUG
7863     Node->dump(&DAG); cerr << "\n";
7864 #endif
7865     assert(0 && "Unknown vector operation in ScalarizeVectorOp!");
7866   case ISD::ADD:
7867   case ISD::FADD:
7868   case ISD::SUB:
7869   case ISD::FSUB:
7870   case ISD::MUL:
7871   case ISD::FMUL:
7872   case ISD::SDIV:
7873   case ISD::UDIV:
7874   case ISD::FDIV:
7875   case ISD::SREM:
7876   case ISD::UREM:
7877   case ISD::FREM:
7878   case ISD::FPOW:
7879   case ISD::AND:
7880   case ISD::OR:
7881   case ISD::XOR:
7882     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl,
7883                          NewVT,
7884                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)),
7885                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(1)));
7886     break;
7887   case ISD::FNEG:
7888   case ISD::FABS:
7889   case ISD::FSQRT:
7890   case ISD::FSIN:
7891   case ISD::FCOS:
7892   case ISD::FLOG:
7893   case ISD::FLOG2:
7894   case ISD::FLOG10:
7895   case ISD::FEXP:
7896   case ISD::FEXP2:
7897   case ISD::FP_TO_SINT:
7898   case ISD::FP_TO_UINT:
7899   case ISD::SINT_TO_FP:
7900   case ISD::UINT_TO_FP:
7901   case ISD::SIGN_EXTEND:
7902   case ISD::ZERO_EXTEND:
7903   case ISD::ANY_EXTEND:
7904   case ISD::TRUNCATE:
7905   case ISD::FP_EXTEND:
7906     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl,
7907                          NewVT,
7908                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)));
7909     break;
7910   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
7911     SDValue Op0 = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0));
7912     Result = DAG.getConvertRndSat(NewVT, dl, Op0,
7913                                   DAG.getValueType(NewVT),
7914                                   DAG.getValueType(Op0.getValueType()),
7915                                   Node->getOperand(3),
7916                                   Node->getOperand(4),
7917                                   cast<CvtRndSatSDNode>(Node)->getCvtCode());
7918     break;
7919   }
7920   case ISD::FPOWI:
7921   case ISD::FP_ROUND:
7922     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl,
7923                          NewVT,
7924                          ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0)),
7925                          Node->getOperand(1));
7926     break;
7927   case ISD::LOAD: {
7928     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Node);
7929     SDValue Ch = LegalizeOp(LD->getChain());     // Legalize the chain.
7930     SDValue Ptr = LegalizeOp(LD->getBasePtr());  // Legalize the pointer.
7931     ISD::LoadExtType ExtType = LD->getExtensionType();
7932     const Value *SV = LD->getSrcValue();
7933     int SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
7934     MVT MemoryVT = LD->getMemoryVT();
7935     unsigned Alignment = LD->getAlignment();
7936     bool isVolatile = LD->isVolatile();
7937
7938     assert(LD->isUnindexed() && "Indexed vector loads are not supported yet!");
7939     SDValue Offset = DAG.getUNDEF(Ptr.getValueType());
7940
7941     Result = DAG.getLoad(ISD::UNINDEXED, dl, ExtType,
7942                          NewVT, Ch, Ptr, Offset, SV, SVOffset,
7943                          MemoryVT.getVectorElementType(),
7944                          isVolatile, Alignment);
7945
7946     // Remember that we legalized the chain.
7947     AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(Result.getValue(1)));
7948     break;
7949   }
7950   case ISD::BUILD_VECTOR:
7951     Result = Node->getOperand(0);
7952     break;
7953   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:
7954     // Returning the inserted scalar element.
7955     Result = Node->getOperand(1);
7956     break;
7957   case ISD::CONCAT_VECTORS:
7958     assert(Node->getOperand(0).getValueType() == NewVT &&
7959            "Concat of non-legal vectors not yet supported!");
7960     Result = Node->getOperand(0);
7961     break;
7962   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
7963     // Figure out if the scalar is the LHS or RHS and return it.
7964     SDValue EltNum = Node->getOperand(2).getOperand(0);
7965     if (cast<ConstantSDNode>(EltNum)->getZExtValue())
7966       Result = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(1));
7967     else
7968       Result = ScalarizeVectorOp(Node->getOperand(0));
7969     break;
7970   }
7971   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
7972     Result = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, NewVT,
7973                          Node->getOperand(0), Node->getOperand(1));
7974     break;
7975   case ISD::BIT_CONVERT: {
7976     SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
7977     if (Op0.getValueType().getVectorNumElements() == 1)
7978       Op0 = ScalarizeVectorOp(Op0);
7979     Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, NewVT, Op0);
7980     break;
7981   }
7982   case ISD::SELECT:
7983     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NewVT, Op.getOperand(0),
7984                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(1)),
7985                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(2)));
7986     break;
7987   case ISD::SELECT_CC:
7988     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, dl, NewVT, Node->getOperand(0),
7989                          Node->getOperand(1),
7990                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(2)),
7991                          ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(3)),
7992                          Node->getOperand(4));
7993     break;
7994   case ISD::VSETCC: {
7995     SDValue Op0 = ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(0));
7996     SDValue Op1 = ScalarizeVectorOp(Op.getOperand(1));
7997     Result = DAG.getNode(ISD::SETCC, dl,
7998                          TLI.getSetCCResultType(Op0.getValueType()),
7999                          Op0, Op1, Op.getOperand(2));
8000     Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, NewVT, Result,
8001                          DAG.getConstant(-1ULL, NewVT),
8002                          DAG.getConstant(0ULL, NewVT));
8003     break;
8004   }
8005   }
8006
8007   if (TLI.isTypeLegal(NewVT))
8008     Result = LegalizeOp(Result);
8009   bool isNew = ScalarizedNodes.insert(std::make_pair(Op, Result)).second;
8010   assert(isNew && "Value already scalarized?");
8011   isNew = isNew;
8012   return Result;
8013 }
8014
8015
8016 SDValue SelectionDAGLegalize::WidenVectorOp(SDValue Op, MVT WidenVT) {
8017   std::map<SDValue, SDValue>::iterator I = WidenNodes.find(Op);
8018   if (I != WidenNodes.end()) return I->second;
8019
8020   MVT VT = Op.getValueType();
8021   assert(VT.isVector() && "Cannot widen non-vector type!");
8022
8023   SDValue Result;
8024   SDNode *Node = Op.getNode();
8025   DebugLoc dl = Node->getDebugLoc();
8026   MVT EVT = VT.getVectorElementType();
8027
8028   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
8029   unsigned NewNumElts = WidenVT.getVectorNumElements();
8030   assert(NewNumElts > NumElts  && "Cannot widen to smaller type!");
8031   assert(NewNumElts < 17);
8032
8033   // When widen is called, it is assumed that it is more efficient to use a
8034   // wide type.  The default action is to widen to operation to a wider legal
8035   // vector type and then do the operation if it is legal by calling LegalizeOp
8036   // again.  If there is no vector equivalent, we will unroll the operation, do
8037   // it, and rebuild the vector.  If most of the operations are vectorizible to
8038   // the legal type, the resulting code will be more efficient.  If this is not
8039   // the case, the resulting code will preform badly as we end up generating
8040   // code to pack/unpack the results. It is the function that calls widen
8041   // that is responsible for seeing this doesn't happen.
8042   switch (Node->getOpcode()) {
8043   default:
8044 #ifndef NDEBUG
8045       Node->dump(&DAG);
8046 #endif
8047       assert(0 && "Unexpected operation in WidenVectorOp!");
8048       break;
8049   case ISD::CopyFromReg:
8050     assert(0 && "CopyFromReg doesn't need widening!");
8051   case ISD::Constant:
8052   case ISD::ConstantFP:
8053     // To build a vector of these elements, clients should call BuildVector
8054     // and with each element instead of creating a node with a vector type
8055     assert(0 && "Unexpected operation in WidenVectorOp!");
8056   case ISD::VAARG:
8057     // Variable Arguments with vector types doesn't make any sense to me
8058     assert(0 && "Unexpected operation in WidenVectorOp!");
8059     break;
8060   case ISD::UNDEF:
8061     Result = DAG.getUNDEF(WidenVT);
8062     break;
8063   case ISD::BUILD_VECTOR: {
8064     // Build a vector with undefined for the new nodes
8065     SDValueVector NewOps(Node->op_begin(), Node->op_end());
8066     for (unsigned i = NumElts; i < NewNumElts; ++i) {
8067       NewOps.push_back(DAG.getUNDEF(EVT));
8068     }
8069     Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, WidenVT,
8070                          &NewOps[0], NewOps.size());
8071     break;
8072   }
8073   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT: {
8074     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8075     Result = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, WidenVT, Tmp1,
8076                          Node->getOperand(1), Node->getOperand(2));
8077     break;
8078   }
8079   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
8080     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8081     SDValue Tmp2 = WidenVectorOp(Node->getOperand(1), WidenVT);
8082     // VECTOR_SHUFFLE 3rd operand must be a constant build vector that is
8083     // used as permutation array. We build the vector here instead of widening
8084     // because we don't want to legalize and have it turned to something else.
8085     SDValue PermOp = Node->getOperand(2);
8086     SDValueVector NewOps;
8087     MVT PVT = PermOp.getValueType().getVectorElementType();
8088     for (unsigned i = 0; i < NumElts; ++i) {
8089       if (PermOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) {
8090         NewOps.push_back(PermOp.getOperand(i));
8091       } else {
8092         unsigned Idx =
8093           cast<ConstantSDNode>(PermOp.getOperand(i))->getZExtValue();
8094         if (Idx < NumElts) {
8095           NewOps.push_back(PermOp.getOperand(i));
8096         }
8097         else {
8098           NewOps.push_back(DAG.getConstant(Idx + NewNumElts - NumElts,
8099                                            PermOp.getOperand(i).getValueType()));
8100         }
8101       }
8102     }
8103     for (unsigned i = NumElts; i < NewNumElts; ++i) {
8104       NewOps.push_back(DAG.getUNDEF(PVT));
8105     }
8106
8107     SDValue Tmp3 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
8108                                MVT::getVectorVT(PVT, NewOps.size()),
8109                                &NewOps[0], NewOps.size());
8110
8111     Result = DAG.getNode(ISD::VECTOR_SHUFFLE, dl, WidenVT, Tmp1, Tmp2, Tmp3);
8112     break;
8113   }
8114   case ISD::LOAD: {
8115     // If the load widen returns true, we can use a single load for the
8116     // vector.  Otherwise, it is returning a token factor for multiple
8117     // loads.
8118     SDValue TFOp;
8119     if (LoadWidenVectorOp(Result, TFOp, Op, WidenVT))
8120       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TFOp.getValue(1)));
8121     else
8122       AddLegalizedOperand(Op.getValue(1), LegalizeOp(TFOp.getValue(0)));
8123     break;
8124   }
8125
8126   case ISD::BIT_CONVERT: {
8127     SDValue Tmp1 = Node->getOperand(0);
8128     // Converts between two different types so we need to determine
8129     // the correct widen type for the input operand.
8130     MVT InVT = Tmp1.getValueType();
8131     unsigned WidenSize = WidenVT.getSizeInBits();
8132     if (InVT.isVector()) {
8133       MVT InEltVT = InVT.getVectorElementType();
8134       unsigned InEltSize = InEltVT.getSizeInBits();
8135       assert(WidenSize % InEltSize == 0 &&
8136              "can not widen bit convert that are not multiple of element type");
8137       MVT NewInWidenVT = MVT::getVectorVT(InEltVT, WidenSize / InEltSize);
8138       Tmp1 = WidenVectorOp(Tmp1, NewInWidenVT);
8139       assert(Tmp1.getValueType().getSizeInBits() == WidenVT.getSizeInBits());
8140       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, WidenVT, Tmp1);
8141     } else {
8142       // If the result size is a multiple of the input size, widen the input
8143       // and then convert.
8144       unsigned InSize = InVT.getSizeInBits();
8145       assert(WidenSize % InSize == 0 &&
8146              "can not widen bit convert that are not multiple of element type");
8147       unsigned NewNumElts = WidenSize / InSize;
8148       SmallVector<SDValue, 16> Ops(NewNumElts);
8149       SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(InVT);
8150       Ops[0] = Tmp1;
8151       for (unsigned i = 1; i < NewNumElts; ++i)
8152         Ops[i] = UndefVal;
8153
8154       MVT NewInVT = MVT::getVectorVT(InVT, NewNumElts);
8155       Result = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewInVT, &Ops[0], NewNumElts);
8156       Result = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, WidenVT, Result);
8157     }
8158     break;
8159   }
8160
8161   case ISD::SINT_TO_FP:
8162   case ISD::UINT_TO_FP:
8163   case ISD::FP_TO_SINT:
8164   case ISD::FP_TO_UINT:
8165   case ISD::FP_ROUND: {
8166     SDValue Tmp1 = Node->getOperand(0);
8167     // Converts between two different types so we need to determine
8168     // the correct widen type for the input operand.
8169     MVT TVT = Tmp1.getValueType();
8170     assert(TVT.isVector() && "can not widen non vector type");
8171     MVT TEVT = TVT.getVectorElementType();
8172     MVT TWidenVT =  MVT::getVectorVT(TEVT, NewNumElts);
8173     Tmp1 = WidenVectorOp(Tmp1, TWidenVT);
8174     assert(Tmp1.getValueType().getVectorNumElements() == NewNumElts);
8175     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Tmp1);
8176     break;
8177   }
8178
8179   case ISD::FP_EXTEND:
8180     assert(0 && "Case not implemented.  Dynamically dead with 2 FP types!");
8181   case ISD::TRUNCATE:
8182   case ISD::SIGN_EXTEND:
8183   case ISD::ZERO_EXTEND:
8184   case ISD::ANY_EXTEND:
8185   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
8186   case ISD::FABS:
8187   case ISD::FNEG:
8188   case ISD::FSQRT:
8189   case ISD::FSIN:
8190   case ISD::FCOS:
8191   case ISD::CTPOP:
8192   case ISD::CTTZ:
8193   case ISD::CTLZ: {
8194     // Unary op widening
8195     SDValue Tmp1;
8196     Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8197     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT);
8198     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Tmp1);
8199     break;
8200   }
8201   case ISD::CONVERT_RNDSAT: {
8202     SDValue RndOp = Node->getOperand(3);
8203     SDValue SatOp = Node->getOperand(4);
8204     SDValue SrcOp = Node->getOperand(0);
8205
8206     // Converts between two different types so we need to determine
8207     // the correct widen type for the input operand.
8208     MVT SVT = SrcOp.getValueType();
8209     assert(SVT.isVector() && "can not widen non vector type");
8210     MVT SEVT = SVT.getVectorElementType();
8211     MVT SWidenVT =  MVT::getVectorVT(SEVT, NewNumElts);
8212
8213     SrcOp = WidenVectorOp(SrcOp, SWidenVT);
8214     assert(SrcOp.getValueType() == WidenVT);
8215     SDValue DTyOp = DAG.getValueType(WidenVT);
8216     SDValue STyOp = DAG.getValueType(SrcOp.getValueType());
8217     ISD::CvtCode CvtCode = cast<CvtRndSatSDNode>(Node)->getCvtCode();
8218
8219     Result = DAG.getConvertRndSat(WidenVT, dl, SrcOp, DTyOp, STyOp,
8220                                   RndOp, SatOp, CvtCode);
8221     break;
8222   }
8223   case ISD::FPOW:
8224   case ISD::FPOWI:
8225   case ISD::ADD:
8226   case ISD::SUB:
8227   case ISD::MUL:
8228   case ISD::MULHS:
8229   case ISD::MULHU:
8230   case ISD::AND:
8231   case ISD::OR:
8232   case ISD::XOR:
8233   case ISD::FADD:
8234   case ISD::FSUB:
8235   case ISD::FMUL:
8236   case ISD::SDIV:
8237   case ISD::SREM:
8238   case ISD::FDIV:
8239   case ISD::FREM:
8240   case ISD::FCOPYSIGN:
8241   case ISD::UDIV:
8242   case ISD::UREM:
8243   case ISD::BSWAP: {
8244     // Binary op widening
8245     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8246     SDValue Tmp2 = WidenVectorOp(Node->getOperand(1), WidenVT);
8247     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT && Tmp2.getValueType() == WidenVT);
8248     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Tmp1, Tmp2);
8249     break;
8250   }
8251
8252   case ISD::SHL:
8253   case ISD::SRA:
8254   case ISD::SRL: {
8255     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8256     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT);
8257     SDValue ShOp = Node->getOperand(1);
8258     MVT ShVT = ShOp.getValueType();
8259     MVT NewShVT = MVT::getVectorVT(ShVT.getVectorElementType(),
8260                                    WidenVT.getVectorNumElements());
8261     ShOp = WidenVectorOp(ShOp, NewShVT);
8262     assert(ShOp.getValueType() == NewShVT);
8263     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Tmp1, ShOp);
8264     break;
8265   }
8266
8267   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT: {
8268     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(0), WidenVT);
8269     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT);
8270     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, EVT, Tmp1, Node->getOperand(1));
8271     break;
8272   }
8273   case ISD::CONCAT_VECTORS: {
8274     // We concurrently support only widen on a multiple of the incoming vector.
8275     // We could widen on a multiple of the incoming operand if necessary.
8276     unsigned NumConcat = NewNumElts / NumElts;
8277     assert(NewNumElts % NumElts == 0 && "Can widen only a multiple of vector");
8278     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(VT);
8279     SmallVector<SDValue, 8> MOps;
8280     MOps.push_back(Op);
8281     for (unsigned i = 1; i != NumConcat; ++i) {
8282       MOps.push_back(UndefVal);
8283     }
8284     Result = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, WidenVT,
8285                                     &MOps[0], MOps.size()));
8286     break;
8287   }
8288   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR: {
8289     SDValue Tmp1 = Node->getOperand(0);
8290     SDValue Idx = Node->getOperand(1);
8291     ConstantSDNode *CIdx = dyn_cast<ConstantSDNode>(Idx);
8292     if (CIdx && CIdx->getZExtValue() == 0) {
8293       // Since we are access the start of the vector, the incoming
8294       // vector type might be the proper.
8295       MVT Tmp1VT = Tmp1.getValueType();
8296       if (Tmp1VT == WidenVT)
8297         return Tmp1;
8298       else {
8299         unsigned Tmp1VTNumElts = Tmp1VT.getVectorNumElements();
8300         if (Tmp1VTNumElts < NewNumElts)
8301           Result = WidenVectorOp(Tmp1, WidenVT);
8302         else
8303           Result = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, WidenVT, Tmp1, Idx);
8304       }
8305     } else if (NewNumElts % NumElts == 0) {
8306       // Widen the extracted subvector.
8307       unsigned NumConcat = NewNumElts / NumElts;
8308       SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(VT);
8309       SmallVector<SDValue, 8> MOps;
8310       MOps.push_back(Op);
8311       for (unsigned i = 1; i != NumConcat; ++i) {
8312         MOps.push_back(UndefVal);
8313       }
8314       Result = LegalizeOp(DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, WidenVT,
8315                                       &MOps[0], MOps.size()));
8316     } else {
8317       assert(0 && "can not widen extract subvector");
8318      // This could be implemented using insert and build vector but I would
8319      // like to see when this happens.
8320     }
8321     break;
8322   }
8323
8324   case ISD::SELECT: {
8325     // Determine new condition widen type and widen
8326     SDValue Cond1 = Node->getOperand(0);
8327     MVT CondVT = Cond1.getValueType();
8328     assert(CondVT.isVector() && "can not widen non vector type");
8329     MVT CondEVT = CondVT.getVectorElementType();
8330     MVT CondWidenVT =  MVT::getVectorVT(CondEVT, NewNumElts);
8331     Cond1 = WidenVectorOp(Cond1, CondWidenVT);
8332     assert(Cond1.getValueType() == CondWidenVT && "Condition not widen");
8333
8334     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(1), WidenVT);
8335     SDValue Tmp2 = WidenVectorOp(Node->getOperand(2), WidenVT);
8336     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT && Tmp2.getValueType() == WidenVT);
8337     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Cond1, Tmp1, Tmp2);
8338     break;
8339   }
8340
8341   case ISD::SELECT_CC: {
8342     // Determine new condition widen type and widen
8343     SDValue Cond1 = Node->getOperand(0);
8344     SDValue Cond2 = Node->getOperand(1);
8345     MVT CondVT = Cond1.getValueType();
8346     assert(CondVT.isVector() && "can not widen non vector type");
8347     assert(CondVT == Cond2.getValueType() && "mismatch lhs/rhs");
8348     MVT CondEVT = CondVT.getVectorElementType();
8349     MVT CondWidenVT =  MVT::getVectorVT(CondEVT, NewNumElts);
8350     Cond1 = WidenVectorOp(Cond1, CondWidenVT);
8351     Cond2 = WidenVectorOp(Cond2, CondWidenVT);
8352     assert(Cond1.getValueType() == CondWidenVT &&
8353            Cond2.getValueType() == CondWidenVT && "condition not widen");
8354
8355     SDValue Tmp1 = WidenVectorOp(Node->getOperand(2), WidenVT);
8356     SDValue Tmp2 = WidenVectorOp(Node->getOperand(3), WidenVT);
8357     assert(Tmp1.getValueType() == WidenVT && Tmp2.getValueType() == WidenVT &&
8358            "operands not widen");
8359     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Cond1, Cond2, Tmp1,
8360                          Tmp2, Node->getOperand(4));
8361     break;
8362   }
8363   case ISD::VSETCC: {
8364     // Determine widen for the operand
8365     SDValue Tmp1 = Node->getOperand(0);
8366     MVT TmpVT = Tmp1.getValueType();
8367     assert(TmpVT.isVector() && "can not widen non vector type");
8368     MVT TmpEVT = TmpVT.getVectorElementType();
8369     MVT TmpWidenVT =  MVT::getVectorVT(TmpEVT, NewNumElts);
8370     Tmp1 = WidenVectorOp(Tmp1, TmpWidenVT);
8371     SDValue Tmp2 = WidenVectorOp(Node->getOperand(1), TmpWidenVT);
8372     Result = DAG.getNode(Node->getOpcode(), dl, WidenVT, Tmp1, Tmp2,
8373                          Node->getOperand(2));
8374     break;
8375   }
8376   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP:
8377   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
8378   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
8379   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
8380   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
8381   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
8382   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
8383   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
8384   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
8385   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
8386   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:
8387   case ISD::ATOMIC_SWAP: {
8388     // For now, we assume that using vectors for these operations don't make
8389     // much sense so we just split it.  We return an empty result
8390     SDValue X, Y;
8391     SplitVectorOp(Op, X, Y);
8392     return Result;
8393     break;
8394   }
8395
8396   } // end switch (Node->getOpcode())
8397
8398   assert(Result.getNode() && "Didn't set a result!");
8399   if (Result != Op)
8400     Result = LegalizeOp(Result);
8401
8402   AddWidenedOperand(Op, Result);
8403   return Result;
8404 }
8405
8406 // Utility function to find a legal vector type and its associated element
8407 // type from a preferred width and whose vector type must be the same size
8408 // as the VVT.
8409 //  TLI:   Target lowering used to determine legal types
8410 //  Width: Preferred width of element type
8411 //  VVT:   Vector value type whose size we must match.
8412 // Returns VecEVT and EVT - the vector type and its associated element type
8413 static void FindWidenVecType(const TargetLowering &TLI, unsigned Width, MVT VVT,
8414                              MVT& EVT, MVT& VecEVT) {
8415   // We start with the preferred width, make it a power of 2 and see if
8416   // we can find a vector type of that width. If not, we reduce it by
8417   // another power of 2.  If we have widen the type, a vector of bytes should
8418   // always be legal.
8419   assert(TLI.isTypeLegal(VVT));
8420   unsigned EWidth = Width + 1;
8421   do {
8422     assert(EWidth > 0);
8423     EWidth =  (1 << Log2_32(EWidth-1));
8424     EVT = MVT::getIntegerVT(EWidth);
8425     unsigned NumEVT = VVT.getSizeInBits()/EWidth;
8426     VecEVT = MVT::getVectorVT(EVT, NumEVT);
8427   } while (!TLI.isTypeLegal(VecEVT) ||
8428            VVT.getSizeInBits() != VecEVT.getSizeInBits());
8429 }
8430
8431 SDValue SelectionDAGLegalize::genWidenVectorLoads(SDValueVector& LdChain,
8432                                                     SDValue   Chain,
8433                                                     SDValue   BasePtr,
8434                                                     const Value *SV,
8435                                                     int         SVOffset,
8436                                                     unsigned    Alignment,
8437                                                     bool        isVolatile,
8438                                                     unsigned    LdWidth,
8439                                                     MVT         ResType,
8440                                                     DebugLoc    dl) {
8441   // We assume that we have good rules to handle loading power of two loads so
8442   // we break down the operations to power of 2 loads.  The strategy is to
8443   // load the largest power of 2 that we can easily transform to a legal vector
8444   // and then insert into that vector, and the cast the result into the legal
8445   // vector that we want.  This avoids unnecessary stack converts.
8446   // TODO: If the Ldwidth is legal, alignment is the same as the LdWidth, and
8447   //       the load is nonvolatile, we an use a wider load for the value.
8448   // Find a vector length we can load a large chunk
8449   MVT EVT, VecEVT;
8450   unsigned EVTWidth;
8451   FindWidenVecType(TLI, LdWidth, ResType, EVT, VecEVT);
8452   EVTWidth = EVT.getSizeInBits();
8453
8454   SDValue LdOp = DAG.getLoad(EVT, dl, Chain, BasePtr, SV, SVOffset,
8455                                isVolatile, Alignment);
8456   SDValue VecOp = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VecEVT, LdOp);
8457   LdChain.push_back(LdOp.getValue(1));
8458
8459   // Check if we can load the element with one instruction
8460   if (LdWidth == EVTWidth) {
8461     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, ResType, VecOp);
8462   }
8463
8464   // The vector element order is endianness dependent.
8465   unsigned Idx = 1;
8466   LdWidth -= EVTWidth;
8467   unsigned Offset = 0;
8468
8469   while (LdWidth > 0) {
8470     unsigned Increment = EVTWidth / 8;
8471     Offset += Increment;
8472     BasePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr,
8473                           DAG.getIntPtrConstant(Increment));
8474
8475     if (LdWidth < EVTWidth) {
8476       // Our current type we are using is too large, use a smaller size by
8477       // using a smaller power of 2
8478       unsigned oEVTWidth = EVTWidth;
8479       FindWidenVecType(TLI, LdWidth, ResType, EVT, VecEVT);
8480       EVTWidth = EVT.getSizeInBits();
8481       // Readjust position and vector position based on new load type
8482       Idx = Idx * (oEVTWidth/EVTWidth);
8483       VecOp = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VecEVT, VecOp);
8484     }
8485
8486     SDValue LdOp = DAG.getLoad(EVT, dl, Chain, BasePtr, SV,
8487                                  SVOffset+Offset, isVolatile,
8488                                  MinAlign(Alignment, Offset));
8489     LdChain.push_back(LdOp.getValue(1));
8490     VecOp = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VecEVT, VecOp, LdOp,
8491                         DAG.getIntPtrConstant(Idx++));
8492
8493     LdWidth -= EVTWidth;
8494   }
8495
8496   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, ResType, VecOp);
8497 }
8498
8499 bool SelectionDAGLegalize::LoadWidenVectorOp(SDValue& Result,
8500                                              SDValue& TFOp,
8501                                              SDValue Op,
8502                                              MVT NVT) {
8503   // TODO: Add support for ConcatVec and the ability to load many vector
8504   //       types (e.g., v4i8).  This will not work when a vector register
8505   //       to memory mapping is strange (e.g., vector elements are not
8506   //       stored in some sequential order).
8507
8508   // It must be true that the widen vector type is bigger than where
8509   // we need to load from.
8510   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op.getNode());
8511   MVT LdVT = LD->getMemoryVT();
8512   DebugLoc dl = LD->getDebugLoc();
8513   assert(LdVT.isVector() && NVT.isVector());
8514   assert(LdVT.getVectorElementType() == NVT.getVectorElementType());
8515
8516   // Load information
8517   SDValue Chain = LD->getChain();
8518   SDValue BasePtr = LD->getBasePtr();
8519   int       SVOffset = LD->getSrcValueOffset();
8520   unsigned  Alignment = LD->getAlignment();
8521   bool      isVolatile = LD->isVolatile();
8522   const Value *SV = LD->getSrcValue();
8523   unsigned int LdWidth = LdVT.getSizeInBits();
8524
8525   // Load value as a large register
8526   SDValueVector LdChain;
8527   Result = genWidenVectorLoads(LdChain, Chain, BasePtr, SV, SVOffset,
8528                                Alignment, isVolatile, LdWidth, NVT, dl);
8529
8530   if (LdChain.size() == 1) {
8531     TFOp = LdChain[0];
8532     return true;
8533   }
8534   else {
8535     TFOp=DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
8536                      &LdChain[0], LdChain.size());
8537     return false;
8538   }
8539 }
8540
8541
8542 void SelectionDAGLegalize::genWidenVectorStores(SDValueVector& StChain,
8543                                                 SDValue   Chain,
8544                                                 SDValue   BasePtr,
8545                                                 const Value *SV,
8546                                                 int         SVOffset,
8547                                                 unsigned    Alignment,
8548                                                 bool        isVolatile,
8549                                                 SDValue     ValOp,
8550                                                 unsigned    StWidth,
8551                                                 DebugLoc    dl) {
8552   // Breaks the stores into a series of power of 2 width stores.  For any
8553   // width, we convert the vector to the vector of element size that we
8554   // want to store.  This avoids requiring a stack convert.
8555
8556   // Find a width of the element type we can store with
8557   MVT VVT = ValOp.getValueType();
8558   MVT EVT, VecEVT;
8559   unsigned EVTWidth;
8560   FindWidenVecType(TLI, StWidth, VVT, EVT, VecEVT);
8561   EVTWidth = EVT.getSizeInBits();
8562
8563   SDValue VecOp = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VecEVT, ValOp);
8564   SDValue EOp = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EVT, VecOp,
8565                             DAG.getIntPtrConstant(0));
8566   SDValue StOp = DAG.getStore(Chain, dl, EOp, BasePtr, SV, SVOffset,
8567                                isVolatile, Alignment);
8568   StChain.push_back(StOp);
8569
8570   // Check if we are done
8571   if (StWidth == EVTWidth) {
8572     return;
8573   }
8574
8575   unsigned Idx = 1;
8576   StWidth -= EVTWidth;
8577   unsigned Offset = 0;
8578
8579   while (StWidth > 0) {
8580     unsigned Increment = EVTWidth / 8;
8581     Offset += Increment;
8582     BasePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr,
8583                           DAG.getIntPtrConstant(Increment));
8584
8585     if (StWidth < EVTWidth) {
8586       // Our current type we are using is too large, use a smaller size by
8587       // using a smaller power of 2
8588       unsigned oEVTWidth = EVTWidth;
8589       FindWidenVecType(TLI, StWidth, VVT, EVT, VecEVT);
8590       EVTWidth = EVT.getSizeInBits();
8591       // Readjust position and vector position based on new load type
8592       Idx = Idx * (oEVTWidth/EVTWidth);
8593       VecOp = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VecEVT, VecOp);
8594     }
8595
8596     EOp = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EVT, VecOp,
8597                       DAG.getIntPtrConstant(Idx++));
8598     StChain.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, EOp, BasePtr, SV,
8599                                    SVOffset + Offset, isVolatile,
8600                                    MinAlign(Alignment, Offset)));
8601     StWidth -= EVTWidth;
8602   }
8603 }
8604
8605
8606 SDValue SelectionDAGLegalize::StoreWidenVectorOp(StoreSDNode *ST,
8607                                                    SDValue Chain,
8608                                                    SDValue BasePtr) {
8609   // TODO: It might be cleaner if we can use SplitVector and have more legal
8610   //        vector types that can be stored into memory (e.g., v4xi8 can
8611   //        be stored as a word). This will not work when a vector register
8612   //        to memory mapping is strange (e.g., vector elements are not
8613   //        stored in some sequential order).
8614
8615   MVT StVT = ST->getMemoryVT();
8616   SDValue ValOp = ST->getValue();
8617   DebugLoc dl = ST->getDebugLoc();
8618
8619   // Check if we have widen this node with another value
8620   std::map<SDValue, SDValue>::iterator I = WidenNodes.find(ValOp);
8621   if (I != WidenNodes.end())
8622     ValOp = I->second;
8623
8624   MVT VVT = ValOp.getValueType();
8625
8626   // It must be true that we the widen vector type is bigger than where
8627   // we need to store.
8628   assert(StVT.isVector() && VVT.isVector());
8629   assert(StVT.bitsLT(VVT));
8630   assert(StVT.getVectorElementType() == VVT.getVectorElementType());
8631
8632   // Store value
8633   SDValueVector StChain;
8634   genWidenVectorStores(StChain, Chain, BasePtr, ST->getSrcValue(),
8635                        ST->getSrcValueOffset(), ST->getAlignment(),
8636                        ST->isVolatile(), ValOp, StVT.getSizeInBits(), dl);
8637   if (StChain.size() == 1)
8638     return StChain[0];
8639   else
8640     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
8641                        &StChain[0], StChain.size());
8642 }
8643
8644
8645 // SelectionDAG::Legalize - This is the entry point for the file.
8646 //
8647 void SelectionDAG::Legalize(bool TypesNeedLegalizing) {
8648   /// run - This is the main entry point to this class.
8649   ///
8650   SelectionDAGLegalize(*this, TypesNeedLegalizing).LegalizeDAG();
8651 }
8652