The final piece needed for storing arbitrary precision
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
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 implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/GlobalVariable.h"
17 #include "llvm/Intrinsics.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
24 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
25 #include "llvm/Target/TargetData.h"
26 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
27 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
30 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
31 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
32 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
33 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
34 #include <algorithm>
35 #include <cmath>
36 using namespace llvm;
37
38 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
39 /// specified members.
40 static SDVTList makeVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
41   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
42   return Res;
43 }
44
45 //===----------------------------------------------------------------------===//
46 //                              ConstantFPSDNode Class
47 //===----------------------------------------------------------------------===//
48
49 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
50 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
51 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
52 /// two floating point values.
53 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
54   return Value.bitwiseIsEqual(V);
55 }
56
57 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(MVT::ValueType VT, 
58                                            const APFloat& Val) {
59   // convert modifies in place, so make a copy.
60   APFloat Val2 = APFloat(Val);
61   switch (VT) {
62   default:
63     return false;         // These can't be represented as floating point!
64
65   // FIXME rounding mode needs to be more flexible
66   case MVT::f32:
67     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
68            Val2.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven) == 
69               APFloat::opOK;
70   case MVT::f64:
71     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
72            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
73            Val2.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven) == 
74              APFloat::opOK;
75   // TODO: Figure out how to test if we can use a shorter type instead!
76   case MVT::f80:
77   case MVT::f128:
78   case MVT::ppcf128:
79     return true;
80   }
81 }
82
83 //===----------------------------------------------------------------------===//
84 //                              ISD Namespace
85 //===----------------------------------------------------------------------===//
86
87 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
88 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
89 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
90   // Look through a bit convert.
91   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
92     N = N->getOperand(0).Val;
93   
94   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
95   
96   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
97   
98   // Skip over all of the undef values.
99   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
100     ++i;
101   
102   // Do not accept an all-undef vector.
103   if (i == e) return false;
104   
105   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
106   // elements.
107   SDOperand NotZero = N->getOperand(i);
108   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
109     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
110       return false;
111   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
112     MVT::ValueType VT = NotZero.getValueType();
113     if (VT== MVT::f64) {
114       if (((cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
115                   convertToAPInt().getZExtValue())) != (uint64_t)-1)
116         return false;
117     } else {
118       if ((uint32_t)cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->
119                       getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue() != 
120           (uint32_t)-1)
121         return false;
122     }
123   } else
124     return false;
125   
126   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
127   // undefs.
128   for (++i; i != e; ++i)
129     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
130         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
131       return false;
132   return true;
133 }
134
135
136 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
137 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
138 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
139   // Look through a bit convert.
140   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
141     N = N->getOperand(0).Val;
142   
143   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
144   
145   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
146   
147   // Skip over all of the undef values.
148   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
149     ++i;
150   
151   // Do not accept an all-undef vector.
152   if (i == e) return false;
153   
154   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
155   // elements.
156   SDOperand Zero = N->getOperand(i);
157   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
158     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
159       return false;
160   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
161     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
162       return false;
163   } else
164     return false;
165   
166   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
167   // undefs.
168   for (++i; i != e; ++i)
169     if (N->getOperand(i) != Zero &&
170         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
171       return false;
172   return true;
173 }
174
175 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
176 /// when given the operation for (X op Y).
177 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
178   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
179   // operation.
180   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
181   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
182   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
183                        (OldL << 1) |       // New G bit
184                        (OldG << 2));        // New L bit.
185 }
186
187 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
188 /// 'op' is a valid SetCC operation.
189 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
190   unsigned Operation = Op;
191   if (isInteger)
192     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
193   else
194     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
195   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
196     Operation &= ~8;     // Don't let N and U bits get set.
197   return ISD::CondCode(Operation);
198 }
199
200
201 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
202 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
203 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
204 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
205   switch (Opcode) {
206   default: assert(0 && "Illegal integer setcc operation!");
207   case ISD::SETEQ:
208   case ISD::SETNE: return 0;
209   case ISD::SETLT:
210   case ISD::SETLE:
211   case ISD::SETGT:
212   case ISD::SETGE: return 1;
213   case ISD::SETULT:
214   case ISD::SETULE:
215   case ISD::SETUGT:
216   case ISD::SETUGE: return 2;
217   }
218 }
219
220 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
221 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
222 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
223 /// comparison.
224 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
225                                        bool isInteger) {
226   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
227     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
228     return ISD::SETCC_INVALID;
229
230   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
231
232   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
233   // care about orderedness, and is true when ordered.
234   if (Op > ISD::SETTRUE2)
235     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
236   
237   // Canonicalize illegal integer setcc's.
238   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
239     Op = ISD::SETNE;
240   
241   return ISD::CondCode(Op);
242 }
243
244 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
245 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
246 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
247 /// comparison.
248 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
249                                         bool isInteger) {
250   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
251     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
252     return ISD::SETCC_INVALID;
253
254   // Combine all of the condition bits.
255   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
256   
257   // Canonicalize illegal integer setcc's.
258   if (isInteger) {
259     switch (Result) {
260     default: break;
261     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
262     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
263     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
264     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
265     }
266   }
267   
268   return Result;
269 }
270
271 const TargetMachine &SelectionDAG::getTarget() const {
272   return TLI.getTargetMachine();
273 }
274
275 //===----------------------------------------------------------------------===//
276 //                           SDNode Profile Support
277 //===----------------------------------------------------------------------===//
278
279 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
280 ///
281 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
282   ID.AddInteger(OpC);
283 }
284
285 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
286 /// solely with their pointer.
287 void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
288   ID.AddPointer(VTList.VTs);  
289 }
290
291 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
292 ///
293 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
294                               const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
295   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
296     ID.AddPointer(Ops->Val);
297     ID.AddInteger(Ops->ResNo);
298   }
299 }
300
301 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
302                           unsigned short OpC, SDVTList VTList, 
303                           const SDOperand *OpList, unsigned N) {
304   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
305   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
306   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
307 }
308
309 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
310 /// data.
311 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, SDNode *N) {
312   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
313   // Add the return value info.
314   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
315   // Add the operand info.
316   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
317
318   // Handle SDNode leafs with special info.
319   switch (N->getOpcode()) {
320   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
321   case ISD::TargetConstant:
322   case ISD::Constant:
323     ID.AddInteger(cast<ConstantSDNode>(N)->getValue());
324     break;
325   case ISD::TargetConstantFP:
326   case ISD::ConstantFP: {
327     ID.AddAPFloat(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getValueAPF());
328     break;
329   }
330   case ISD::TargetGlobalAddress:
331   case ISD::GlobalAddress:
332   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
333   case ISD::GlobalTLSAddress: {
334     GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
335     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
336     ID.AddInteger(GA->getOffset());
337     break;
338   }
339   case ISD::BasicBlock:
340     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
341     break;
342   case ISD::Register:
343     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
344     break;
345   case ISD::SRCVALUE: {
346     SrcValueSDNode *SV = cast<SrcValueSDNode>(N);
347     ID.AddPointer(SV->getValue());
348     ID.AddInteger(SV->getOffset());
349     break;
350   }
351   case ISD::FrameIndex:
352   case ISD::TargetFrameIndex:
353     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
354     break;
355   case ISD::JumpTable:
356   case ISD::TargetJumpTable:
357     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
358     break;
359   case ISD::ConstantPool:
360   case ISD::TargetConstantPool: {
361     ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
362     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
363     ID.AddInteger(CP->getOffset());
364     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
365       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
366     else
367       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
368     break;
369   }
370   case ISD::LOAD: {
371     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
372     ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
373     ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
374     ID.AddInteger((unsigned int)(LD->getLoadedVT()));
375     ID.AddInteger(LD->getAlignment());
376     ID.AddInteger(LD->isVolatile());
377     break;
378   }
379   case ISD::STORE: {
380     StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
381     ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
382     ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
383     ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getStoredVT()));
384     ID.AddInteger(ST->getAlignment());
385     ID.AddInteger(ST->isVolatile());
386     break;
387   }
388   }
389 }
390
391 //===----------------------------------------------------------------------===//
392 //                              SelectionDAG Class
393 //===----------------------------------------------------------------------===//
394
395 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
396 /// SelectionDAG.
397 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
398   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
399   // to the root node, preventing it from being deleted.
400   HandleSDNode Dummy(getRoot());
401
402   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
403   
404   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
405   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
406     if (I->use_empty())
407       DeadNodes.push_back(I);
408
409   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
410   // worklist.
411   while (!DeadNodes.empty()) {
412     SDNode *N = DeadNodes.back();
413     DeadNodes.pop_back();
414     
415     // Take the node out of the appropriate CSE map.
416     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
417
418     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
419     // no cycles in the graph.
420     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
421       SDNode *Operand = I->Val;
422       Operand->removeUser(N);
423       
424       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
425       if (Operand->use_empty())
426         DeadNodes.push_back(Operand);
427     }
428     if (N->OperandsNeedDelete)
429       delete[] N->OperandList;
430     N->OperandList = 0;
431     N->NumOperands = 0;
432     
433     // Finally, remove N itself.
434     AllNodes.erase(N);
435   }
436   
437   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
438   setRoot(Dummy.getValue());
439 }
440
441 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, std::vector<SDNode*> &Deleted) {
442   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes;
443   DeadNodes.push_back(N);
444
445   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
446   // worklist.
447   while (!DeadNodes.empty()) {
448     SDNode *N = DeadNodes.back();
449     DeadNodes.pop_back();
450     
451     // Take the node out of the appropriate CSE map.
452     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
453
454     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
455     // no cycles in the graph.
456     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
457       SDNode *Operand = I->Val;
458       Operand->removeUser(N);
459       
460       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
461       if (Operand->use_empty())
462         DeadNodes.push_back(Operand);
463     }
464     if (N->OperandsNeedDelete)
465       delete[] N->OperandList;
466     N->OperandList = 0;
467     N->NumOperands = 0;
468     
469     // Finally, remove N itself.
470     Deleted.push_back(N);
471     AllNodes.erase(N);
472   }
473 }
474
475 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
476   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
477
478   // First take this out of the appropriate CSE map.
479   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
480
481   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the 
482   // AllNodes list, and delete the node.
483   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
484 }
485
486 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
487
488   // Remove it from the AllNodes list.
489   AllNodes.remove(N);
490     
491   // Drop all of the operands and decrement used nodes use counts.
492   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
493     I->Val->removeUser(N);
494   if (N->OperandsNeedDelete)
495     delete[] N->OperandList;
496   N->OperandList = 0;
497   N->NumOperands = 0;
498   
499   delete N;
500 }
501
502 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
503 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
504 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
505 /// to return N anymore.
506 void SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
507   bool Erased = false;
508   switch (N->getOpcode()) {
509   case ISD::HANDLENODE: return;  // noop.
510   case ISD::STRING:
511     Erased = StringNodes.erase(cast<StringSDNode>(N)->getValue());
512     break;
513   case ISD::CONDCODE:
514     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
515            "Cond code doesn't exist!");
516     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
517     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
518     break;
519   case ISD::ExternalSymbol:
520     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
521     break;
522   case ISD::TargetExternalSymbol:
523     Erased =
524       TargetExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
525     break;
526   case ISD::VALUETYPE: {
527     MVT::ValueType VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
528     if (MVT::isExtendedVT(VT)) {
529       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
530     } else {
531       Erased = ValueTypeNodes[VT] != 0;
532       ValueTypeNodes[VT] = 0;
533     }
534     break;
535   }
536   default:
537     // Remove it from the CSE Map.
538     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
539     break;
540   }
541 #ifndef NDEBUG
542   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a 
543   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
544   // not subject to CSE.
545   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
546       !N->isTargetOpcode()) {
547     N->dump(this);
548     cerr << "\n";
549     assert(0 && "Node is not in map!");
550   }
551 #endif
552 }
553
554 /// AddNonLeafNodeToCSEMaps - Add the specified node back to the CSE maps.  It
555 /// has been taken out and modified in some way.  If the specified node already
556 /// exists in the CSE maps, do not modify the maps, but return the existing node
557 /// instead.  If it doesn't exist, add it and return null.
558 ///
559 SDNode *SelectionDAG::AddNonLeafNodeToCSEMaps(SDNode *N) {
560   assert(N->getNumOperands() && "This is a leaf node!");
561   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
562     return 0;    // Never add these nodes.
563   
564   // Check that remaining values produced are not flags.
565   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
566     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
567       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
568   
569   SDNode *New = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
570   if (New != N) return New;  // Node already existed.
571   return 0;
572 }
573
574 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
575 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
576 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
577 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
578 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDOperand Op,
579                                            void *&InsertPos) {
580   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
581     return 0;    // Never add these nodes.
582   
583   // Check that remaining values produced are not flags.
584   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
585     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
586       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
587   
588   SDOperand Ops[] = { Op };
589   FoldingSetNodeID ID;
590   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
591   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
592 }
593
594 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
595 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
596 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
597 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
598 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
599                                            SDOperand Op1, SDOperand Op2,
600                                            void *&InsertPos) {
601   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
602     return 0;    // Never add these nodes.
603   
604   // Check that remaining values produced are not flags.
605   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
606     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
607       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
608                                               
609   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
610   FoldingSetNodeID ID;
611   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
612   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
613 }
614
615
616 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
617 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
618 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
619 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
620 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
621                                            const SDOperand *Ops,unsigned NumOps,
622                                            void *&InsertPos) {
623   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
624     return 0;    // Never add these nodes.
625   
626   // Check that remaining values produced are not flags.
627   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
628     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
629       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
630   
631   FoldingSetNodeID ID;
632   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
633   
634   if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
635     ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
636     ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
637     ID.AddInteger((unsigned int)(LD->getLoadedVT()));
638     ID.AddInteger(LD->getAlignment());
639     ID.AddInteger(LD->isVolatile());
640   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
641     ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
642     ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
643     ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getStoredVT()));
644     ID.AddInteger(ST->getAlignment());
645     ID.AddInteger(ST->isVolatile());
646   }
647   
648   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
649 }
650
651
652 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
653   while (!AllNodes.empty()) {
654     SDNode *N = AllNodes.begin();
655     N->SetNextInBucket(0);
656     if (N->OperandsNeedDelete)
657       delete [] N->OperandList;
658     N->OperandList = 0;
659     N->NumOperands = 0;
660     AllNodes.pop_front();
661   }
662 }
663
664 SDOperand SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDOperand Op, MVT::ValueType VT) {
665   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
666   int64_t Imm = ~0ULL >> (64-MVT::getSizeInBits(VT));
667   return getNode(ISD::AND, Op.getValueType(), Op,
668                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
669 }
670
671 SDOperand SelectionDAG::getString(const std::string &Val) {
672   StringSDNode *&N = StringNodes[Val];
673   if (!N) {
674     N = new StringSDNode(Val);
675     AllNodes.push_back(N);
676   }
677   return SDOperand(N, 0);
678 }
679
680 SDOperand SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, MVT::ValueType VT, bool isT) {
681   assert(MVT::isInteger(VT) && "Cannot create FP integer constant!");
682
683   MVT::ValueType EltVT =
684     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
685   
686   // Mask out any bits that are not valid for this constant.
687   Val &= MVT::getIntVTBitMask(EltVT);
688
689   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
690   FoldingSetNodeID ID;
691   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
692   ID.AddInteger(Val);
693   void *IP = 0;
694   SDNode *N = NULL;
695   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
696     if (!MVT::isVector(VT))
697       return SDOperand(N, 0);
698   if (!N) {
699     N = new ConstantSDNode(isT, Val, EltVT);
700     CSEMap.InsertNode(N, IP);
701     AllNodes.push_back(N);
702   }
703
704   SDOperand Result(N, 0);
705   if (MVT::isVector(VT)) {
706     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
707     Ops.assign(MVT::getVectorNumElements(VT), Result);
708     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0], Ops.size());
709   }
710   return Result;
711 }
712
713 SDOperand SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
714   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
715 }
716
717
718 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, MVT::ValueType VT,
719                                       bool isTarget) {
720   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Cannot create integer FP constant!");
721                                 
722   MVT::ValueType EltVT =
723     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
724
725   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
726   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
727   // we don't have issues with SNANs.
728   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
729   FoldingSetNodeID ID;
730   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), 0, 0);
731   ID.AddAPFloat(V);
732   void *IP = 0;
733   SDNode *N = NULL;
734   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
735     if (!MVT::isVector(VT))
736       return SDOperand(N, 0);
737   if (!N) {
738     N = new ConstantFPSDNode(isTarget, V, EltVT);
739     CSEMap.InsertNode(N, IP);
740     AllNodes.push_back(N);
741   }
742
743   SDOperand Result(N, 0);
744   if (MVT::isVector(VT)) {
745     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
746     Ops.assign(MVT::getVectorNumElements(VT), Result);
747     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0], Ops.size());
748   }
749   return Result;
750 }
751
752 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(double Val, MVT::ValueType VT,
753                                       bool isTarget) {
754   MVT::ValueType EltVT =
755     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
756   if (EltVT==MVT::f32)
757     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
758   else
759     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
760 }
761
762 SDOperand SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
763                                          MVT::ValueType VT, int Offset,
764                                          bool isTargetGA) {
765   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
766   unsigned Opc;
767   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
768     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
769   else
770     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
771   FoldingSetNodeID ID;
772   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
773   ID.AddPointer(GV);
774   ID.AddInteger(Offset);
775   void *IP = 0;
776   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
777    return SDOperand(E, 0);
778   SDNode *N = new GlobalAddressSDNode(isTargetGA, GV, VT, Offset);
779   CSEMap.InsertNode(N, IP);
780   AllNodes.push_back(N);
781   return SDOperand(N, 0);
782 }
783
784 SDOperand SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, MVT::ValueType VT,
785                                       bool isTarget) {
786   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
787   FoldingSetNodeID ID;
788   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
789   ID.AddInteger(FI);
790   void *IP = 0;
791   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
792     return SDOperand(E, 0);
793   SDNode *N = new FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
794   CSEMap.InsertNode(N, IP);
795   AllNodes.push_back(N);
796   return SDOperand(N, 0);
797 }
798
799 SDOperand SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, MVT::ValueType VT, bool isTarget){
800   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
801   FoldingSetNodeID ID;
802   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
803   ID.AddInteger(JTI);
804   void *IP = 0;
805   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
806     return SDOperand(E, 0);
807   SDNode *N = new JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget);
808   CSEMap.InsertNode(N, IP);
809   AllNodes.push_back(N);
810   return SDOperand(N, 0);
811 }
812
813 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(Constant *C, MVT::ValueType VT,
814                                         unsigned Alignment, int Offset,
815                                         bool isTarget) {
816   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
817   FoldingSetNodeID ID;
818   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
819   ID.AddInteger(Alignment);
820   ID.AddInteger(Offset);
821   ID.AddPointer(C);
822   void *IP = 0;
823   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
824     return SDOperand(E, 0);
825   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
826   CSEMap.InsertNode(N, IP);
827   AllNodes.push_back(N);
828   return SDOperand(N, 0);
829 }
830
831
832 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C,
833                                         MVT::ValueType VT,
834                                         unsigned Alignment, int Offset,
835                                         bool isTarget) {
836   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
837   FoldingSetNodeID ID;
838   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), 0, 0);
839   ID.AddInteger(Alignment);
840   ID.AddInteger(Offset);
841   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
842   void *IP = 0;
843   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
844     return SDOperand(E, 0);
845   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
846   CSEMap.InsertNode(N, IP);
847   AllNodes.push_back(N);
848   return SDOperand(N, 0);
849 }
850
851
852 SDOperand SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
853   FoldingSetNodeID ID;
854   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
855   ID.AddPointer(MBB);
856   void *IP = 0;
857   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
858     return SDOperand(E, 0);
859   SDNode *N = new BasicBlockSDNode(MBB);
860   CSEMap.InsertNode(N, IP);
861   AllNodes.push_back(N);
862   return SDOperand(N, 0);
863 }
864
865 SDOperand SelectionDAG::getValueType(MVT::ValueType VT) {
866   if (!MVT::isExtendedVT(VT) && (unsigned)VT >= ValueTypeNodes.size())
867     ValueTypeNodes.resize(VT+1);
868
869   SDNode *&N = MVT::isExtendedVT(VT) ?
870     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT];
871
872   if (N) return SDOperand(N, 0);
873   N = new VTSDNode(VT);
874   AllNodes.push_back(N);
875   return SDOperand(N, 0);
876 }
877
878 SDOperand SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, MVT::ValueType VT) {
879   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
880   if (N) return SDOperand(N, 0);
881   N = new ExternalSymbolSDNode(false, Sym, VT);
882   AllNodes.push_back(N);
883   return SDOperand(N, 0);
884 }
885
886 SDOperand SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym,
887                                                 MVT::ValueType VT) {
888   SDNode *&N = TargetExternalSymbols[Sym];
889   if (N) return SDOperand(N, 0);
890   N = new ExternalSymbolSDNode(true, Sym, VT);
891   AllNodes.push_back(N);
892   return SDOperand(N, 0);
893 }
894
895 SDOperand SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
896   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
897     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
898   
899   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
900     CondCodeNodes[Cond] = new CondCodeSDNode(Cond);
901     AllNodes.push_back(CondCodeNodes[Cond]);
902   }
903   return SDOperand(CondCodeNodes[Cond], 0);
904 }
905
906 SDOperand SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, MVT::ValueType VT) {
907   FoldingSetNodeID ID;
908   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), 0, 0);
909   ID.AddInteger(RegNo);
910   void *IP = 0;
911   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
912     return SDOperand(E, 0);
913   SDNode *N = new RegisterSDNode(RegNo, VT);
914   CSEMap.InsertNode(N, IP);
915   AllNodes.push_back(N);
916   return SDOperand(N, 0);
917 }
918
919 SDOperand SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V, int Offset) {
920   assert((!V || isa<PointerType>(V->getType())) &&
921          "SrcValue is not a pointer?");
922
923   FoldingSetNodeID ID;
924   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), 0, 0);
925   ID.AddPointer(V);
926   ID.AddInteger(Offset);
927   void *IP = 0;
928   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
929     return SDOperand(E, 0);
930   SDNode *N = new SrcValueSDNode(V, Offset);
931   CSEMap.InsertNode(N, IP);
932   AllNodes.push_back(N);
933   return SDOperand(N, 0);
934 }
935
936 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
937 /// specified value type.
938 SDOperand SelectionDAG::CreateStackTemporary(MVT::ValueType VT) {
939   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
940   unsigned ByteSize = MVT::getSizeInBits(VT)/8;
941   const Type *Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
942   unsigned StackAlign = (unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
943   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign);
944   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
945 }
946
947
948 SDOperand SelectionDAG::FoldSetCC(MVT::ValueType VT, SDOperand N1,
949                                   SDOperand N2, ISD::CondCode Cond) {
950   // These setcc operations always fold.
951   switch (Cond) {
952   default: break;
953   case ISD::SETFALSE:
954   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
955   case ISD::SETTRUE:
956   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
957     
958   case ISD::SETOEQ:
959   case ISD::SETOGT:
960   case ISD::SETOGE:
961   case ISD::SETOLT:
962   case ISD::SETOLE:
963   case ISD::SETONE:
964   case ISD::SETO:
965   case ISD::SETUO:
966   case ISD::SETUEQ:
967   case ISD::SETUNE:
968     assert(!MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Illegal setcc for integer!");
969     break;
970   }
971   
972   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val)) {
973     uint64_t C2 = N2C->getValue();
974     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val)) {
975       uint64_t C1 = N1C->getValue();
976       
977       // Sign extend the operands if required
978       if (ISD::isSignedIntSetCC(Cond)) {
979         C1 = N1C->getSignExtended();
980         C2 = N2C->getSignExtended();
981       }
982       
983       switch (Cond) {
984       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
985       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
986       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
987       case ISD::SETULT: return getConstant(C1 <  C2, VT);
988       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1 >  C2, VT);
989       case ISD::SETULE: return getConstant(C1 <= C2, VT);
990       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1 >= C2, VT);
991       case ISD::SETLT:  return getConstant((int64_t)C1 <  (int64_t)C2, VT);
992       case ISD::SETGT:  return getConstant((int64_t)C1 >  (int64_t)C2, VT);
993       case ISD::SETLE:  return getConstant((int64_t)C1 <= (int64_t)C2, VT);
994       case ISD::SETGE:  return getConstant((int64_t)C1 >= (int64_t)C2, VT);
995       }
996     }
997   }
998   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val))
999     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val)) {
1000       // No compile time operations on this type yet.
1001       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1002         return SDOperand();
1003
1004       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1005       switch (Cond) {
1006       default: break;
1007       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1008                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1009                         // fall through
1010       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1011       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1012                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1013                         // fall through
1014       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1015                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1016       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1017                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1018                         // fall through
1019       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1020       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1021                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1022                         // fall through
1023       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1024       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1025                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1026                         // fall through
1027       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1028                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1029       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1030                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1031                         // fall through
1032       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1033                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1034       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1035       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1036       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1037                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1038       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1039       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1040                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1041       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1042                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1043       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1044       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1045       }
1046     } else {
1047       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1048       return getSetCC(VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1049     }
1050       
1051   // Could not fold it.
1052   return SDOperand();
1053 }
1054
1055 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1056 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1057 /// for bits that V cannot have.
1058 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDOperand Op, uint64_t Mask, 
1059                                      unsigned Depth) const {
1060   // The masks are not wide enough to represent this type!  Should use APInt.
1061   if (Op.getValueType() == MVT::i128)
1062     return false;
1063   
1064   uint64_t KnownZero, KnownOne;
1065   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1066   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1067   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1068 }
1069
1070 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1071 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1072 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1073 /// processing.
1074 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDOperand Op, uint64_t Mask, 
1075                                      uint64_t &KnownZero, uint64_t &KnownOne,
1076                                      unsigned Depth) const {
1077   KnownZero = KnownOne = 0;   // Don't know anything.
1078   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1079     return;  // Limit search depth.
1080   
1081   // The masks are not wide enough to represent this type!  Should use APInt.
1082   if (Op.getValueType() == MVT::i128)
1083     return;
1084   
1085   uint64_t KnownZero2, KnownOne2;
1086
1087   switch (Op.getOpcode()) {
1088   case ISD::Constant:
1089     // We know all of the bits for a constant!
1090     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getValue() & Mask;
1091     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1092     return;
1093   case ISD::AND:
1094     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1095     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1096     Mask &= ~KnownZero;
1097     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1098     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1099     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1100
1101     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1102     KnownOne &= KnownOne2;
1103     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1104     KnownZero |= KnownZero2;
1105     return;
1106   case ISD::OR:
1107     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1108     Mask &= ~KnownOne;
1109     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1110     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1111     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1112     
1113     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1114     KnownZero &= KnownZero2;
1115     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1116     KnownOne |= KnownOne2;
1117     return;
1118   case ISD::XOR: {
1119     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1120     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1121     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1122     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1123     
1124     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1125     uint64_t KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1126     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1127     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1128     KnownZero = KnownZeroOut;
1129     return;
1130   }
1131   case ISD::SELECT:
1132     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1133     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1134     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1135     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1136     
1137     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1138     KnownOne &= KnownOne2;
1139     KnownZero &= KnownZero2;
1140     return;
1141   case ISD::SELECT_CC:
1142     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1143     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1144     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1145     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1146     
1147     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1148     KnownOne &= KnownOne2;
1149     KnownZero &= KnownZero2;
1150     return;
1151   case ISD::SETCC:
1152     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1153     if (TLI.getSetCCResultContents() == TargetLowering::ZeroOrOneSetCCResult)
1154       KnownZero |= (MVT::getIntVTBitMask(Op.getValueType()) ^ 1ULL);
1155     return;
1156   case ISD::SHL:
1157     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1158     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1159       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask >> SA->getValue(),
1160                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1161       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1162       KnownZero <<= SA->getValue();
1163       KnownOne  <<= SA->getValue();
1164       KnownZero |= (1ULL << SA->getValue())-1;  // low bits known zero.
1165     }
1166     return;
1167   case ISD::SRL:
1168     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1169     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1170       MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1171       unsigned ShAmt = SA->getValue();
1172
1173       uint64_t TypeMask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1174       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt) & TypeMask,
1175                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1176       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1177       KnownZero &= TypeMask;
1178       KnownOne  &= TypeMask;
1179       KnownZero >>= ShAmt;
1180       KnownOne  >>= ShAmt;
1181
1182       uint64_t HighBits = (1ULL << ShAmt)-1;
1183       HighBits <<= MVT::getSizeInBits(VT)-ShAmt;
1184       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1185     }
1186     return;
1187   case ISD::SRA:
1188     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1189       MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1190       unsigned ShAmt = SA->getValue();
1191
1192       // Compute the new bits that are at the top now.
1193       uint64_t TypeMask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1194
1195       uint64_t InDemandedMask = (Mask << ShAmt) & TypeMask;
1196       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1197       // demand the input sign bit.
1198       uint64_t HighBits = (1ULL << ShAmt)-1;
1199       HighBits <<= MVT::getSizeInBits(VT) - ShAmt;
1200       if (HighBits & Mask)
1201         InDemandedMask |= MVT::getIntVTSignBit(VT);
1202       
1203       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1204                         Depth+1);
1205       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1206       KnownZero &= TypeMask;
1207       KnownOne  &= TypeMask;
1208       KnownZero >>= ShAmt;
1209       KnownOne  >>= ShAmt;
1210       
1211       // Handle the sign bits.
1212       uint64_t SignBit = MVT::getIntVTSignBit(VT);
1213       SignBit >>= ShAmt;  // Adjust to where it is now in the mask.
1214       
1215       if (KnownZero & SignBit) {       
1216         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1217       } else if (KnownOne & SignBit) {
1218         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1219       }
1220     }
1221     return;
1222   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1223     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1224     
1225     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not 
1226     // present in the input.
1227     uint64_t NewBits = ~MVT::getIntVTBitMask(EVT) & Mask;
1228
1229     uint64_t InSignBit = MVT::getIntVTSignBit(EVT);
1230     int64_t InputDemandedBits = Mask & MVT::getIntVTBitMask(EVT);
1231     
1232     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1233     // bit is demanded.
1234     if (NewBits)
1235       InputDemandedBits |= InSignBit;
1236     
1237     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1238                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1239     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1240     
1241     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1242     // top bits of the result.
1243     if (KnownZero & InSignBit) {          // Input sign bit known clear
1244       KnownZero |= NewBits;
1245       KnownOne  &= ~NewBits;
1246     } else if (KnownOne & InSignBit) {    // Input sign bit known set
1247       KnownOne  |= NewBits;
1248       KnownZero &= ~NewBits;
1249     } else {                              // Input sign bit unknown
1250       KnownZero &= ~NewBits;
1251       KnownOne  &= ~NewBits;
1252     }
1253     return;
1254   }
1255   case ISD::CTTZ:
1256   case ISD::CTLZ:
1257   case ISD::CTPOP: {
1258     MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1259     unsigned LowBits = Log2_32(MVT::getSizeInBits(VT))+1;
1260     KnownZero = ~((1ULL << LowBits)-1) & MVT::getIntVTBitMask(VT);
1261     KnownOne  = 0;
1262     return;
1263   }
1264   case ISD::LOAD: {
1265     if (ISD::isZEXTLoad(Op.Val)) {
1266       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1267       MVT::ValueType VT = LD->getLoadedVT();
1268       KnownZero |= ~MVT::getIntVTBitMask(VT) & Mask;
1269     }
1270     return;
1271   }
1272   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1273     uint64_t InMask  = MVT::getIntVTBitMask(Op.getOperand(0).getValueType());
1274     uint64_t NewBits = (~InMask) & Mask;
1275     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero, 
1276                       KnownOne, Depth+1);
1277     KnownZero |= NewBits & Mask;
1278     KnownOne  &= ~NewBits;
1279     return;
1280   }
1281   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1282     MVT::ValueType InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1283     unsigned InBits    = MVT::getSizeInBits(InVT);
1284     uint64_t InMask    = MVT::getIntVTBitMask(InVT);
1285     uint64_t InSignBit = 1ULL << (InBits-1);
1286     uint64_t NewBits   = (~InMask) & Mask;
1287     uint64_t InDemandedBits = Mask & InMask;
1288
1289     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1290     // bit is demanded.
1291     if (NewBits & Mask)
1292       InDemandedBits |= InSignBit;
1293     
1294     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedBits, KnownZero, 
1295                       KnownOne, Depth+1);
1296     // If the sign bit is known zero or one, the  top bits match.
1297     if (KnownZero & InSignBit) {
1298       KnownZero |= NewBits;
1299       KnownOne  &= ~NewBits;
1300     } else if (KnownOne & InSignBit) {
1301       KnownOne  |= NewBits;
1302       KnownZero &= ~NewBits;
1303     } else {   // Otherwise, top bits aren't known.
1304       KnownOne  &= ~NewBits;
1305       KnownZero &= ~NewBits;
1306     }
1307     return;
1308   }
1309   case ISD::ANY_EXTEND: {
1310     MVT::ValueType VT = Op.getOperand(0).getValueType();
1311     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & MVT::getIntVTBitMask(VT),
1312                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1313     return;
1314   }
1315   case ISD::TRUNCATE: {
1316     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1317     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1318     uint64_t OutMask = MVT::getIntVTBitMask(Op.getValueType());
1319     KnownZero &= OutMask;
1320     KnownOne &= OutMask;
1321     break;
1322   }
1323   case ISD::AssertZext: {
1324     MVT::ValueType VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1325     uint64_t InMask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1326     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero, 
1327                       KnownOne, Depth+1);
1328     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1329     return;
1330   }
1331   case ISD::FGETSIGN:
1332     // All bits are zero except the low bit.
1333     KnownZero = MVT::getIntVTBitMask(Op.getValueType()) ^ 1;
1334     return;
1335   
1336   case ISD::ADD: {
1337     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1338     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1339     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1340     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1341     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1342     
1343     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1344     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1345     // low 3 bits clear.
1346     uint64_t KnownZeroOut = std::min(CountTrailingZeros_64(~KnownZero), 
1347                                      CountTrailingZeros_64(~KnownZero2));
1348     
1349     KnownZero = (1ULL << KnownZeroOut) - 1;
1350     KnownOne = 0;
1351     return;
1352   }
1353   case ISD::SUB: {
1354     ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0));
1355     if (!CLHS) return;
1356
1357     // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1358     // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1359     // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1360     MVT::ValueType VT = CLHS->getValueType(0);
1361     if ((CLHS->getValue() & MVT::getIntVTSignBit(VT)) == 0) {  // sign bit clear
1362       unsigned NLZ = CountLeadingZeros_64(CLHS->getValue()+1);
1363       uint64_t MaskV = (1ULL << (63-NLZ))-1; // NLZ can't be 64 with no sign bit
1364       MaskV = ~MaskV & MVT::getIntVTBitMask(VT);
1365       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1366
1367       // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the output
1368       // top bits are zero, because we now know that the output is from [0-C].
1369       if ((KnownZero & MaskV) == MaskV) {
1370         unsigned NLZ2 = CountLeadingZeros_64(CLHS->getValue());
1371         KnownZero = ~((1ULL << (64-NLZ2))-1) & Mask;  // Top bits known zero.
1372         KnownOne = 0;   // No one bits known.
1373       } else {
1374         KnownZero = KnownOne = 0;  // Otherwise, nothing known.
1375       }
1376     }
1377     return;
1378   }
1379   default:
1380     // Allow the target to implement this method for its nodes.
1381     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
1382   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
1383   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
1384   case ISD::INTRINSIC_VOID:
1385       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this);
1386     }
1387     return;
1388   }
1389 }
1390
1391 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
1392 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
1393 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
1394 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
1395 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
1396 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDOperand Op, unsigned Depth) const{
1397   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1398   assert(MVT::isInteger(VT) && "Invalid VT!");
1399   unsigned VTBits = MVT::getSizeInBits(VT);
1400   unsigned Tmp, Tmp2;
1401   
1402   if (Depth == 6)
1403     return 1;  // Limit search depth.
1404
1405   switch (Op.getOpcode()) {
1406   default: break;
1407   case ISD::AssertSext:
1408     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1409     return VTBits-Tmp+1;
1410   case ISD::AssertZext:
1411     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1412     return VTBits-Tmp;
1413     
1414   case ISD::Constant: {
1415     uint64_t Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getValue();
1416     // If negative, invert the bits, then look at it.
1417     if (Val & MVT::getIntVTSignBit(VT))
1418       Val = ~Val;
1419     
1420     // Shift the bits so they are the leading bits in the int64_t.
1421     Val <<= 64-VTBits;
1422     
1423     // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
1424     // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
1425     return std::min(VTBits, CountLeadingZeros_64(Val));
1426   }
1427     
1428   case ISD::SIGN_EXTEND:
1429     Tmp = VTBits-MVT::getSizeInBits(Op.getOperand(0).getValueType());
1430     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
1431     
1432   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
1433     // Max of the input and what this extends.
1434     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1435     Tmp = VTBits-Tmp+1;
1436     
1437     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1438     return std::max(Tmp, Tmp2);
1439
1440   case ISD::SRA:
1441     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1442     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
1443     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1444       Tmp += C->getValue();
1445       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
1446     }
1447     return Tmp;
1448   case ISD::SHL:
1449     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1450       // shl destroys sign bits.
1451       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1452       if (C->getValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
1453           C->getValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
1454       return Tmp - C->getValue();
1455     }
1456     break;
1457   case ISD::AND:
1458   case ISD::OR:
1459   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
1460     // Logical binary ops preserve the number of sign bits.
1461     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1462     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1463     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1464     return std::min(Tmp, Tmp2);
1465
1466   case ISD::SELECT:
1467     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1468     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1469     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1470     return std::min(Tmp, Tmp2);
1471     
1472   case ISD::SETCC:
1473     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
1474     if (TLI.getSetCCResultContents() ==
1475         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneSetCCResult)
1476       return VTBits;
1477     break;
1478   case ISD::ROTL:
1479   case ISD::ROTR:
1480     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1481       unsigned RotAmt = C->getValue() & (VTBits-1);
1482       
1483       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
1484       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
1485         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
1486
1487       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
1488       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
1489       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1490       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
1491     }
1492     break;
1493   case ISD::ADD:
1494     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1495     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1496     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1497     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1498       
1499     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
1500     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
1501       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
1502         uint64_t KnownZero, KnownOne;
1503         uint64_t Mask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1504         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1505         
1506         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1507         // sign bits set.
1508         if ((KnownZero|1) == Mask)
1509           return VTBits;
1510         
1511         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
1512         // out of the result.
1513         if (KnownZero & MVT::getIntVTSignBit(VT))
1514           return Tmp;
1515       }
1516       
1517     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1518     if (Tmp2 == 1) return 1;
1519       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1520     break;
1521     
1522   case ISD::SUB:
1523     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1524     if (Tmp2 == 1) return 1;
1525       
1526     // Handle NEG.
1527     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
1528       if (CLHS->getValue() == 0) {
1529         uint64_t KnownZero, KnownOne;
1530         uint64_t Mask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1531         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1532         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1533         // sign bits set.
1534         if ((KnownZero|1) == Mask)
1535           return VTBits;
1536         
1537         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
1538         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
1539         if (KnownZero & MVT::getIntVTSignBit(VT))
1540           return Tmp2;
1541         
1542         // Otherwise, we treat this like a SUB.
1543       }
1544     
1545     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1546     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1547     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1548     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1549       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1550     break;
1551   case ISD::TRUNCATE:
1552     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
1553     // case for targets like X86.
1554     break;
1555   }
1556   
1557   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
1558   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
1559     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1560     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
1561     switch (ExtType) {
1562     default: break;
1563     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
1564       Tmp = MVT::getSizeInBits(LD->getLoadedVT());
1565       return VTBits-Tmp+1;
1566     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
1567       Tmp = MVT::getSizeInBits(LD->getLoadedVT());
1568       return VTBits-Tmp;
1569     }
1570   }
1571
1572   // Allow the target to implement this method for its nodes.
1573   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
1574       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN || 
1575       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
1576       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
1577     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
1578     if (NumBits > 1) return NumBits;
1579   }
1580   
1581   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
1582   // use this information.
1583   uint64_t KnownZero, KnownOne;
1584   uint64_t Mask = MVT::getIntVTBitMask(VT);
1585   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1586   
1587   uint64_t SignBit = MVT::getIntVTSignBit(VT);
1588   if (KnownZero & SignBit) {        // SignBit is 0
1589     Mask = KnownZero;
1590   } else if (KnownOne & SignBit) {  // SignBit is 1;
1591     Mask = KnownOne;
1592   } else {
1593     // Nothing known.
1594     return 1;
1595   }
1596   
1597   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
1598   // the number of identical bits in the top of the input value.
1599   Mask ^= ~0ULL;
1600   Mask <<= 64-VTBits;
1601   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
1602   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
1603   return std::min(VTBits, CountLeadingZeros_64(Mask));
1604 }
1605
1606
1607 /// getNode - Gets or creates the specified node.
1608 ///
1609 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
1610   FoldingSetNodeID ID;
1611   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), 0, 0);
1612   void *IP = 0;
1613   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1614     return SDOperand(E, 0);
1615   SDNode *N = new SDNode(Opcode, SDNode::getSDVTList(VT));
1616   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1617   
1618   AllNodes.push_back(N);
1619   return SDOperand(N, 0);
1620 }
1621
1622 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1623                                 SDOperand Operand) {
1624   unsigned Tmp1;
1625   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
1626   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.Val)) {
1627     uint64_t Val = C->getValue();
1628     switch (Opcode) {
1629     default: break;
1630     case ISD::SIGN_EXTEND: return getConstant(C->getSignExtended(), VT);
1631     case ISD::ANY_EXTEND:
1632     case ISD::ZERO_EXTEND: return getConstant(Val, VT);
1633     case ISD::TRUNCATE:    return getConstant(Val, VT);
1634     case ISD::UINT_TO_FP:
1635     case ISD::SINT_TO_FP: {
1636       const uint64_t zero[] = {0, 0};
1637       // No compile time operations on this type.
1638       if (VT==MVT::ppcf128)
1639         break;
1640       APFloat apf = APFloat(APInt(MVT::getSizeInBits(VT), 2, zero));
1641       (void)apf.convertFromZeroExtendedInteger(&Val, 
1642                                MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()), 
1643                                Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
1644                                APFloat::rmNearestTiesToEven);
1645       return getConstantFP(apf, VT);
1646     }
1647     case ISD::BIT_CONVERT:
1648       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
1649         return getConstantFP(BitsToFloat(Val), VT);
1650       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
1651         return getConstantFP(BitsToDouble(Val), VT);
1652       break;
1653     case ISD::BSWAP:
1654       switch(VT) {
1655       default: assert(0 && "Invalid bswap!"); break;
1656       case MVT::i16: return getConstant(ByteSwap_16((unsigned short)Val), VT);
1657       case MVT::i32: return getConstant(ByteSwap_32((unsigned)Val), VT);
1658       case MVT::i64: return getConstant(ByteSwap_64(Val), VT);
1659       }
1660       break;
1661     case ISD::CTPOP:
1662       switch(VT) {
1663       default: assert(0 && "Invalid ctpop!"); break;
1664       case MVT::i1: return getConstant(Val != 0, VT);
1665       case MVT::i8: 
1666         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
1667         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
1668       case MVT::i16:
1669         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
1670         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
1671       case MVT::i32:
1672         return getConstant(CountPopulation_32((unsigned)Val), VT);
1673       case MVT::i64:
1674         return getConstant(CountPopulation_64(Val), VT);
1675       }
1676     case ISD::CTLZ:
1677       switch(VT) {
1678       default: assert(0 && "Invalid ctlz!"); break;
1679       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
1680       case MVT::i8: 
1681         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
1682         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-24, VT);
1683       case MVT::i16:
1684         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
1685         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-16, VT);
1686       case MVT::i32:
1687         return getConstant(CountLeadingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1688       case MVT::i64:
1689         return getConstant(CountLeadingZeros_64(Val), VT);
1690       }
1691     case ISD::CTTZ:
1692       switch(VT) {
1693       default: assert(0 && "Invalid cttz!"); break;
1694       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
1695       case MVT::i8: 
1696         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x100;
1697         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1698       case MVT::i16:
1699         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x10000;
1700         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1701       case MVT::i32:
1702         return getConstant(CountTrailingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1703       case MVT::i64:
1704         return getConstant(CountTrailingZeros_64(Val), VT);
1705       }
1706     }
1707   }
1708
1709   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
1710   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.Val)) {
1711     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
1712     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
1713       switch (Opcode) {
1714       case ISD::FNEG:
1715         V.changeSign();
1716         return getConstantFP(V, VT);
1717       case ISD::FABS:
1718         V.clearSign();
1719         return getConstantFP(V, VT);
1720       case ISD::FP_ROUND:
1721       case ISD::FP_EXTEND:
1722         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
1723         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
1724         (void) V.convert(VT==MVT::f32 ? APFloat::IEEEsingle : 
1725                          VT==MVT::f64 ? APFloat::IEEEdouble :
1726                          VT==MVT::f80 ? APFloat::x87DoubleExtended :
1727                          VT==MVT::f128 ? APFloat::IEEEquad :
1728                          APFloat::Bogus,
1729                          APFloat::rmNearestTiesToEven);
1730         return getConstantFP(V, VT);
1731       case ISD::FP_TO_SINT:
1732       case ISD::FP_TO_UINT: {
1733         integerPart x;
1734         assert(integerPartWidth >= 64);
1735         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
1736         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(&x, 64U,
1737                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
1738                               APFloat::rmTowardZero);
1739         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
1740           break;
1741         return getConstant(x, VT);
1742       }
1743       case ISD::BIT_CONVERT:
1744         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
1745           return getConstant((uint32_t)V.convertToAPInt().getZExtValue(), VT);
1746         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
1747           return getConstant(V.convertToAPInt().getZExtValue(), VT);
1748         break;
1749       }
1750     }
1751   }
1752
1753   unsigned OpOpcode = Operand.Val->getOpcode();
1754   switch (Opcode) {
1755   case ISD::TokenFactor:
1756     return Operand;         // Factor of one node?  No factor.
1757   case ISD::FP_ROUND: assert(0 && "Invalid method to make FP_ROUND node");
1758   case ISD::FP_EXTEND:
1759     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) &&
1760            MVT::isFloatingPoint(Operand.getValueType()) && "Invalid FP cast!");
1761     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
1762     break;
1763     case ISD::SIGN_EXTEND:
1764     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1765            "Invalid SIGN_EXTEND!");
1766     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1767     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1768            && "Invalid sext node, dst < src!");
1769     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
1770       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1771     break;
1772   case ISD::ZERO_EXTEND:
1773     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1774            "Invalid ZERO_EXTEND!");
1775     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1776     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1777            && "Invalid zext node, dst < src!");
1778     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
1779       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1780     break;
1781   case ISD::ANY_EXTEND:
1782     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1783            "Invalid ANY_EXTEND!");
1784     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1785     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1786            && "Invalid anyext node, dst < src!");
1787     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND)
1788       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
1789       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1790     break;
1791   case ISD::TRUNCATE:
1792     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1793            "Invalid TRUNCATE!");
1794     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
1795     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) > MVT::getSizeInBits(VT)
1796            && "Invalid truncate node, src < dst!");
1797     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
1798       return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1799     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
1800              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
1801       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
1802       if (MVT::getSizeInBits(Operand.Val->getOperand(0).getValueType())
1803           < MVT::getSizeInBits(VT))
1804         return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1805       else if (MVT::getSizeInBits(Operand.Val->getOperand(0).getValueType())
1806                > MVT::getSizeInBits(VT))
1807         return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1808       else
1809         return Operand.Val->getOperand(0);
1810     }
1811     break;
1812   case ISD::BIT_CONVERT:
1813     // Basic sanity checking.
1814     assert(MVT::getSizeInBits(VT) == MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType())
1815            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
1816     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
1817     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
1818       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Operand.getOperand(0));
1819     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
1820       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1821     break;
1822   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
1823     assert(MVT::isVector(VT) && !MVT::isVector(Operand.getValueType()) &&
1824            MVT::getVectorElementType(VT) == Operand.getValueType() &&
1825            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
1826     break;
1827   case ISD::FNEG:
1828     if (OpOpcode == ISD::FSUB)   // -(X-Y) -> (Y-X)
1829       return getNode(ISD::FSUB, VT, Operand.Val->getOperand(1),
1830                      Operand.Val->getOperand(0));
1831     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
1832       return Operand.Val->getOperand(0);
1833     break;
1834   case ISD::FABS:
1835     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
1836       return getNode(ISD::FABS, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1837     break;
1838   }
1839
1840   SDNode *N;
1841   SDVTList VTs = getVTList(VT);
1842   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
1843     FoldingSetNodeID ID;
1844     SDOperand Ops[1] = { Operand };
1845     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
1846     void *IP = 0;
1847     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1848       return SDOperand(E, 0);
1849     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
1850     CSEMap.InsertNode(N, IP);
1851   } else {
1852     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
1853   }
1854   AllNodes.push_back(N);
1855   return SDOperand(N, 0);
1856 }
1857
1858
1859
1860 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1861                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
1862 #ifndef NDEBUG
1863   switch (Opcode) {
1864   case ISD::TokenFactor:
1865     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
1866            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
1867     break;
1868   case ISD::AND:
1869   case ISD::OR:
1870   case ISD::XOR:
1871   case ISD::UDIV:
1872   case ISD::UREM:
1873   case ISD::MULHU:
1874   case ISD::MULHS:
1875     assert(MVT::isInteger(VT) && "This operator does not apply to FP types!");
1876     // fall through
1877   case ISD::ADD:
1878   case ISD::SUB:
1879   case ISD::MUL:
1880   case ISD::SDIV:
1881   case ISD::SREM:
1882     assert(MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Should use F* for FP ops");
1883     // fall through.
1884   case ISD::FADD:
1885   case ISD::FSUB:
1886   case ISD::FMUL:
1887   case ISD::FDIV:
1888   case ISD::FREM:
1889     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
1890            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
1891     break;
1892   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
1893     assert(N1.getValueType() == VT &&
1894            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) && 
1895            MVT::isFloatingPoint(N2.getValueType()) &&
1896            "Invalid FCOPYSIGN!");
1897     break;
1898   case ISD::SHL:
1899   case ISD::SRA:
1900   case ISD::SRL:
1901   case ISD::ROTL:
1902   case ISD::ROTR:
1903     assert(VT == N1.getValueType() &&
1904            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
1905     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(N2.getValueType()) &&
1906            VT != MVT::i1 && "Shifts only work on integers");
1907     break;
1908   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
1909     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1910     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
1911     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && MVT::isFloatingPoint(EVT) &&
1912            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
1913     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) <= MVT::getSizeInBits(VT) &&
1914            "Not rounding down!");
1915     break;
1916   }
1917   case ISD::FP_ROUND:
1918     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) &&
1919            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) &&
1920            MVT::getSizeInBits(VT) <= MVT::getSizeInBits(N1.getValueType()) &&
1921            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
1922     break;
1923   case ISD::AssertSext:
1924   case ISD::AssertZext:
1925   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1926     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1927     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
1928     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(EVT) &&
1929            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
1930     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) <= MVT::getSizeInBits(VT) &&
1931            "Not extending!");
1932   }
1933
1934   default: break;
1935   }
1936 #endif
1937
1938   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
1939   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
1940   if (N1C) {
1941     if (Opcode == ISD::SIGN_EXTEND_INREG) {
1942       int64_t Val = N1C->getValue();
1943       unsigned FromBits = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(N2)->getVT());
1944       Val <<= 64-FromBits;
1945       Val >>= 64-FromBits;
1946       return getConstant(Val, VT);
1947     }
1948     
1949     if (N2C) {
1950       uint64_t C1 = N1C->getValue(), C2 = N2C->getValue();
1951       switch (Opcode) {
1952       case ISD::ADD: return getConstant(C1 + C2, VT);
1953       case ISD::SUB: return getConstant(C1 - C2, VT);
1954       case ISD::MUL: return getConstant(C1 * C2, VT);
1955       case ISD::UDIV:
1956         if (C2) return getConstant(C1 / C2, VT);
1957         break;
1958       case ISD::UREM :
1959         if (C2) return getConstant(C1 % C2, VT);
1960         break;
1961       case ISD::SDIV :
1962         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() /
1963                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1964         break;
1965       case ISD::SREM :
1966         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() %
1967                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1968         break;
1969       case ISD::AND  : return getConstant(C1 & C2, VT);
1970       case ISD::OR   : return getConstant(C1 | C2, VT);
1971       case ISD::XOR  : return getConstant(C1 ^ C2, VT);
1972       case ISD::SHL  : return getConstant(C1 << C2, VT);
1973       case ISD::SRL  : return getConstant(C1 >> C2, VT);
1974       case ISD::SRA  : return getConstant(N1C->getSignExtended() >>(int)C2, VT);
1975       case ISD::ROTL : 
1976         return getConstant((C1 << C2) | (C1 >> (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)),
1977                            VT);
1978       case ISD::ROTR : 
1979         return getConstant((C1 >> C2) | (C1 << (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)), 
1980                            VT);
1981       default: break;
1982       }
1983     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
1984       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1985         std::swap(N1C, N2C);
1986         std::swap(N1, N2);
1987       }
1988     }
1989   }
1990
1991   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val);
1992   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val);
1993   if (N1CFP) {
1994     if (N2CFP && VT!=MVT::ppcf128) {
1995       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
1996       APFloat::opStatus s;
1997       switch (Opcode) {
1998       case ISD::FADD: 
1999         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2000         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2001           return getConstantFP(V1, VT);
2002         break;
2003       case ISD::FSUB: 
2004         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2005         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2006           return getConstantFP(V1, VT);
2007         break;
2008       case ISD::FMUL:
2009         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2010         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2011           return getConstantFP(V1, VT);
2012         break;
2013       case ISD::FDIV:
2014         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2015         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2016           return getConstantFP(V1, VT);
2017         break;
2018       case ISD::FREM :
2019         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2020         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2021           return getConstantFP(V1, VT);
2022         break;
2023       case ISD::FCOPYSIGN:
2024         V1.copySign(V2);
2025         return getConstantFP(V1, VT);
2026       default: break;
2027       }
2028     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2029       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2030         std::swap(N1CFP, N2CFP);
2031         std::swap(N1, N2);
2032       }
2033     }
2034   }
2035   
2036   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2037   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2038     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2039       std::swap(N1, N2);
2040     } else {
2041       switch (Opcode) {
2042       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2043       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2044       case ISD::SUB:
2045       case ISD::FSUB:
2046       case ISD::FDIV:
2047       case ISD::FREM:
2048       case ISD::SRA:
2049         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2050       case ISD::UDIV:
2051       case ISD::SDIV:
2052       case ISD::UREM:
2053       case ISD::SREM:
2054       case ISD::SRL:
2055       case ISD::SHL:
2056         if (!MVT::isVector(VT)) 
2057           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2058         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2059         // the LHS.
2060         return N2;
2061       }
2062     }
2063   }
2064   
2065   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef. 
2066   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2067     switch (Opcode) {
2068     case ISD::ADD:
2069     case ISD::ADDC:
2070     case ISD::ADDE:
2071     case ISD::SUB:
2072     case ISD::FADD:
2073     case ISD::FSUB:
2074     case ISD::FMUL:
2075     case ISD::FDIV:
2076     case ISD::FREM:
2077     case ISD::UDIV:
2078     case ISD::SDIV:
2079     case ISD::UREM:
2080     case ISD::SREM:
2081     case ISD::XOR:
2082       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2083     case ISD::MUL: 
2084     case ISD::AND:
2085     case ISD::SRL:
2086     case ISD::SHL:
2087       if (!MVT::isVector(VT)) 
2088         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
2089       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2090       // the LHS.
2091       return N1;
2092     case ISD::OR:
2093       if (!MVT::isVector(VT)) 
2094         return getConstant(MVT::getIntVTBitMask(VT), VT);
2095       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
2096       // the LHS.
2097       return N1;
2098     case ISD::SRA:
2099       return N1;
2100     }
2101   }
2102
2103   // Fold operations.
2104   switch (Opcode) {
2105   case ISD::TokenFactor:
2106     // Fold trivial token factors.
2107     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2108     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2109     break;
2110       
2111   case ISD::AND:
2112     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2113     // worth handling here.
2114     if (N2C && N2C->getValue() == 0)
2115       return N2;
2116     break;
2117   case ISD::OR:
2118   case ISD::XOR:
2119     // (X ^| 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2120     // worth handling here.
2121     if (N2C && N2C->getValue() == 0)
2122       return N1;
2123     break;
2124   case ISD::FP_ROUND:
2125     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2126     break;
2127   case ISD::FP_ROUND_INREG:
2128     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2129     break;
2130   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2131     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2132     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2133     break;
2134   }
2135   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2136     assert(N2C && "Bad EXTRACT_VECTOR_ELT!");
2137
2138     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2139     // expanding copies of large vectors from registers.
2140     if (N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2141         N1.getNumOperands() > 0) {
2142       unsigned Factor =
2143         MVT::getVectorNumElements(N1.getOperand(0).getValueType());
2144       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT,
2145                      N1.getOperand(N2C->getValue() / Factor),
2146                      getConstant(N2C->getValue() % Factor, N2.getValueType()));
2147     }
2148
2149     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2150     // expanding large vector constants.
2151     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
2152       return N1.getOperand(N2C->getValue());
2153
2154     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2155     // operations are lowered to scalars.
2156     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT)
2157       if (ConstantSDNode *IEC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(2))) {
2158         if (IEC == N2C)
2159           return N1.getOperand(1);
2160         else
2161           return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, N1.getOperand(0), N2);
2162       }
2163     break;
2164   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2165     assert(N2C && (unsigned)N2C->getValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2166     
2167     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2168     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2169     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now. 
2170     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2171       return N1.getOperand(N2C->getValue());
2172     
2173     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2174     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2175       unsigned Shift = MVT::getSizeInBits(VT) * N2C->getValue();
2176       return getConstant(C->getValue() >> Shift, VT);
2177     }
2178     break;
2179
2180   // FIXME: figure out how to safely handle things like
2181   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
2182   // int bar() { return foo(256); }
2183 #if 0
2184   case ISD::SHL:
2185   case ISD::SRL:
2186   case ISD::SRA:
2187     if (N2.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
2188         cast<VTSDNode>(N2.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
2189       return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
2190     else if (N2.getOpcode() == ISD::AND)
2191       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getOperand(1))) {
2192         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
2193         // eliminate the and.
2194         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT);
2195         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
2196           return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
2197       }
2198     break;
2199 #endif
2200   }
2201
2202   // Memoize this node if possible.
2203   SDNode *N;
2204   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2205   if (VT != MVT::Flag) {
2206     SDOperand Ops[] = { N1, N2 };
2207     FoldingSetNodeID ID;
2208     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
2209     void *IP = 0;
2210     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2211       return SDOperand(E, 0);
2212     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
2213     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2214   } else {
2215     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
2216   }
2217
2218   AllNodes.push_back(N);
2219   return SDOperand(N, 0);
2220 }
2221
2222 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2223                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
2224   // Perform various simplifications.
2225   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
2226   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
2227   switch (Opcode) {
2228   case ISD::SETCC: {
2229     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
2230     SDOperand Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get());
2231     if (Simp.Val) return Simp;
2232     break;
2233   }
2234   case ISD::SELECT:
2235     if (N1C)
2236       if (N1C->getValue())
2237         return N2;             // select true, X, Y -> X
2238       else
2239         return N3;             // select false, X, Y -> Y
2240
2241     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
2242     break;
2243   case ISD::BRCOND:
2244     if (N2C)
2245       if (N2C->getValue()) // Unconditional branch
2246         return getNode(ISD::BR, MVT::Other, N1, N3);
2247       else
2248         return N1;         // Never-taken branch
2249     break;
2250   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
2251     assert(VT == N1.getValueType() && VT == N2.getValueType() &&
2252            MVT::isVector(VT) && MVT::isVector(N3.getValueType()) &&
2253            N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2254            MVT::getVectorNumElements(VT) == N3.getNumOperands() &&
2255            "Illegal VECTOR_SHUFFLE node!");
2256     break;
2257   case ISD::BIT_CONVERT:
2258     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
2259     if (N1.getValueType() == VT)
2260       return N1;
2261     break;
2262   }
2263
2264   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
2265   SDNode *N;
2266   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2267   if (VT != MVT::Flag) {
2268     SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3 };
2269     FoldingSetNodeID ID;
2270     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
2271     void *IP = 0;
2272     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2273       return SDOperand(E, 0);
2274     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
2275     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2276   } else {
2277     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
2278   }
2279   AllNodes.push_back(N);
2280   return SDOperand(N, 0);
2281 }
2282
2283 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2284                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2285                                 SDOperand N4) {
2286   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
2287   return getNode(Opcode, VT, Ops, 4);
2288 }
2289
2290 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2291                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2292                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
2293   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
2294   return getNode(Opcode, VT, Ops, 5);
2295 }
2296
2297 SDOperand SelectionDAG::getMemcpy(SDOperand Chain, SDOperand Dest,
2298                                   SDOperand Src, SDOperand Size,
2299                                   SDOperand Align,
2300                                   SDOperand AlwaysInline) {
2301   SDOperand Ops[] = { Chain, Dest, Src, Size, Align, AlwaysInline };
2302   return getNode(ISD::MEMCPY, MVT::Other, Ops, 6);
2303 }
2304
2305 SDOperand SelectionDAG::getMemmove(SDOperand Chain, SDOperand Dest,
2306                                   SDOperand Src, SDOperand Size,
2307                                   SDOperand Align,
2308                                   SDOperand AlwaysInline) {
2309   SDOperand Ops[] = { Chain, Dest, Src, Size, Align, AlwaysInline };
2310   return getNode(ISD::MEMMOVE, MVT::Other, Ops, 6);
2311 }
2312
2313 SDOperand SelectionDAG::getMemset(SDOperand Chain, SDOperand Dest,
2314                                   SDOperand Src, SDOperand Size,
2315                                   SDOperand Align,
2316                                   SDOperand AlwaysInline) {
2317   SDOperand Ops[] = { Chain, Dest, Src, Size, Align, AlwaysInline };
2318   return getNode(ISD::MEMSET, MVT::Other, Ops, 6);
2319 }
2320
2321 SDOperand SelectionDAG::getLoad(MVT::ValueType VT,
2322                                 SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
2323                                 const Value *SV, int SVOffset,
2324                                 bool isVolatile, unsigned Alignment) {
2325   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
2326     const Type *Ty = 0;
2327     if (VT != MVT::iPTR) {
2328       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
2329     } else if (SV) {
2330       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
2331       assert(PT && "Value for load must be a pointer");
2332       Ty = PT->getElementType();
2333     }  
2334     assert(Ty && "Could not get type information for load");
2335     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
2336   }
2337   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
2338   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
2339   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, Undef };
2340   FoldingSetNodeID ID;
2341   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
2342   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
2343   ID.AddInteger(ISD::NON_EXTLOAD);
2344   ID.AddInteger((unsigned int)VT);
2345   ID.AddInteger(Alignment);
2346   ID.AddInteger(isVolatile);
2347   void *IP = 0;
2348   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2349     return SDOperand(E, 0);
2350   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED,
2351                              ISD::NON_EXTLOAD, VT, SV, SVOffset, Alignment,
2352                              isVolatile);
2353   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2354   AllNodes.push_back(N);
2355   return SDOperand(N, 0);
2356 }
2357
2358 SDOperand SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, MVT::ValueType VT,
2359                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
2360                                    const Value *SV,
2361                                    int SVOffset, MVT::ValueType EVT,
2362                                    bool isVolatile, unsigned Alignment) {
2363   // If they are asking for an extending load from/to the same thing, return a
2364   // normal load.
2365   if (VT == EVT)
2366     return getLoad(VT, Chain, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
2367
2368   if (MVT::isVector(VT))
2369     assert(EVT == MVT::getVectorElementType(VT) && "Invalid vector extload!");
2370   else
2371     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) < MVT::getSizeInBits(VT) &&
2372            "Should only be an extending load, not truncating!");
2373   assert((ExtType == ISD::EXTLOAD || MVT::isInteger(VT)) &&
2374          "Cannot sign/zero extend a FP/Vector load!");
2375   assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(EVT) &&
2376          "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
2377
2378   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
2379     const Type *Ty = 0;
2380     if (VT != MVT::iPTR) {
2381       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
2382     } else if (SV) {
2383       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
2384       assert(PT && "Value for load must be a pointer");
2385       Ty = PT->getElementType();
2386     }  
2387     assert(Ty && "Could not get type information for load");
2388     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
2389   }
2390   SDVTList VTs = getVTList(VT, MVT::Other);
2391   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
2392   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, Undef };
2393   FoldingSetNodeID ID;
2394   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
2395   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
2396   ID.AddInteger(ExtType);
2397   ID.AddInteger((unsigned int)EVT);
2398   ID.AddInteger(Alignment);
2399   ID.AddInteger(isVolatile);
2400   void *IP = 0;
2401   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2402     return SDOperand(E, 0);
2403   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, ExtType, EVT,
2404                              SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
2405   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2406   AllNodes.push_back(N);
2407   return SDOperand(N, 0);
2408 }
2409
2410 SDOperand
2411 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDOperand OrigLoad, SDOperand Base,
2412                              SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
2413   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
2414   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
2415          "Load is already a indexed load!");
2416   MVT::ValueType VT = OrigLoad.getValueType();
2417   SDVTList VTs = getVTList(VT, Base.getValueType(), MVT::Other);
2418   SDOperand Ops[] = { LD->getChain(), Base, Offset };
2419   FoldingSetNodeID ID;
2420   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
2421   ID.AddInteger(AM);
2422   ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
2423   ID.AddInteger((unsigned int)(LD->getLoadedVT()));
2424   ID.AddInteger(LD->getAlignment());
2425   ID.AddInteger(LD->isVolatile());
2426   void *IP = 0;
2427   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2428     return SDOperand(E, 0);
2429   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, AM,
2430                              LD->getExtensionType(), LD->getLoadedVT(),
2431                              LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
2432                              LD->getAlignment(), LD->isVolatile());
2433   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2434   AllNodes.push_back(N);
2435   return SDOperand(N, 0);
2436 }
2437
2438 SDOperand SelectionDAG::getStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
2439                                  SDOperand Ptr, const Value *SV, int SVOffset,
2440                                  bool isVolatile, unsigned Alignment) {
2441   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
2442
2443   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
2444     const Type *Ty = 0;
2445     if (VT != MVT::iPTR) {
2446       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
2447     } else if (SV) {
2448       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
2449       assert(PT && "Value for store must be a pointer");
2450       Ty = PT->getElementType();
2451     }
2452     assert(Ty && "Could not get type information for store");
2453     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
2454   }
2455   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
2456   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
2457   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
2458   FoldingSetNodeID ID;
2459   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
2460   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
2461   ID.AddInteger(false);
2462   ID.AddInteger((unsigned int)VT);
2463   ID.AddInteger(Alignment);
2464   ID.AddInteger(isVolatile);
2465   void *IP = 0;
2466   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2467     return SDOperand(E, 0);
2468   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, false,
2469                               VT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
2470   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2471   AllNodes.push_back(N);
2472   return SDOperand(N, 0);
2473 }
2474
2475 SDOperand SelectionDAG::getTruncStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
2476                                       SDOperand Ptr, const Value *SV,
2477                                       int SVOffset, MVT::ValueType SVT,
2478                                       bool isVolatile, unsigned Alignment) {
2479   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
2480
2481   if (VT == SVT)
2482     return getStore(Chain, Val, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
2483
2484   assert(MVT::getSizeInBits(VT) > MVT::getSizeInBits(SVT) &&
2485          "Not a truncation?");
2486   assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(SVT) &&
2487          "Can't do FP-INT conversion!");
2488
2489   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
2490     const Type *Ty = 0;
2491     if (VT != MVT::iPTR) {
2492       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
2493     } else if (SV) {
2494       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
2495       assert(PT && "Value for store must be a pointer");
2496       Ty = PT->getElementType();
2497     }
2498     assert(Ty && "Could not get type information for store");
2499     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
2500   }
2501   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
2502   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
2503   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
2504   FoldingSetNodeID ID;
2505   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
2506   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
2507   ID.AddInteger(1);
2508   ID.AddInteger((unsigned int)SVT);
2509   ID.AddInteger(Alignment);
2510   ID.AddInteger(isVolatile);
2511   void *IP = 0;
2512   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2513     return SDOperand(E, 0);
2514   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, true,
2515                               SVT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
2516   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2517   AllNodes.push_back(N);
2518   return SDOperand(N, 0);
2519 }
2520
2521 SDOperand
2522 SelectionDAG::getIndexedStore(SDOperand OrigStore, SDOperand Base,
2523                               SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
2524   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
2525   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
2526          "Store is already a indexed store!");
2527   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
2528   SDOperand Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
2529   FoldingSetNodeID ID;
2530   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
2531   ID.AddInteger(AM);
2532   ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
2533   ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getStoredVT()));
2534   ID.AddInteger(ST->getAlignment());
2535   ID.AddInteger(ST->isVolatile());
2536   void *IP = 0;
2537   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2538     return SDOperand(E, 0);
2539   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, AM,
2540                               ST->isTruncatingStore(), ST->getStoredVT(),
2541                               ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
2542                               ST->getAlignment(), ST->isVolatile());
2543   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2544   AllNodes.push_back(N);
2545   return SDOperand(N, 0);
2546 }
2547
2548 SDOperand SelectionDAG::getVAArg(MVT::ValueType VT,
2549                                  SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
2550                                  SDOperand SV) {
2551   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, SV };
2552   return getNode(ISD::VAARG, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 3);
2553 }
2554
2555 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2556                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2557   switch (NumOps) {
2558   case 0: return getNode(Opcode, VT);
2559   case 1: return getNode(Opcode, VT, Ops[0]);
2560   case 2: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1]);
2561   case 3: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2562   default: break;
2563   }
2564   
2565   switch (Opcode) {
2566   default: break;
2567   case ISD::SELECT_CC: {
2568     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
2569     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
2570            "LHS and RHS of condition must have same type!");
2571     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
2572            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
2573     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
2574            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
2575     break;
2576   }
2577   case ISD::BR_CC: {
2578     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
2579     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
2580            "LHS/RHS of comparison should match types!");
2581     break;
2582   }
2583   }
2584
2585   // Memoize nodes.
2586   SDNode *N;
2587   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2588   if (VT != MVT::Flag) {
2589     FoldingSetNodeID ID;
2590     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
2591     void *IP = 0;
2592     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2593       return SDOperand(E, 0);
2594     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
2595     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2596   } else {
2597     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
2598   }
2599   AllNodes.push_back(N);
2600   return SDOperand(N, 0);
2601 }
2602
2603 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
2604                                 std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
2605                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2606   return getNode(Opcode, getNodeValueTypes(ResultTys), ResultTys.size(),
2607                  Ops, NumOps);
2608 }
2609
2610 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
2611                                 const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs,
2612                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2613   if (NumVTs == 1)
2614     return getNode(Opcode, VTs[0], Ops, NumOps);
2615   return getNode(Opcode, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
2616 }  
2617   
2618 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2619                                 const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2620   if (VTList.NumVTs == 1)
2621     return getNode(Opcode, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
2622
2623   switch (Opcode) {
2624   // FIXME: figure out how to safely handle things like
2625   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
2626   // int bar() { return foo(256); }
2627 #if 0
2628   case ISD::SRA_PARTS:
2629   case ISD::SRL_PARTS:
2630   case ISD::SHL_PARTS:
2631     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
2632         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
2633       return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
2634     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
2635       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
2636         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
2637         // eliminate the and.
2638         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT)*2;
2639         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
2640           return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
2641       }
2642     break;
2643 #endif
2644   }
2645
2646   // Memoize the node unless it returns a flag.
2647   SDNode *N;
2648   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
2649     FoldingSetNodeID ID;
2650     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
2651     void *IP = 0;
2652     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2653       return SDOperand(E, 0);
2654     if (NumOps == 1)
2655       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
2656     else if (NumOps == 2)
2657       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
2658     else if (NumOps == 3)
2659       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2660     else
2661       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
2662     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2663   } else {
2664     if (NumOps == 1)
2665       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
2666     else if (NumOps == 2)
2667       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
2668     else if (NumOps == 3)
2669       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2670     else
2671       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
2672   }
2673   AllNodes.push_back(N);
2674   return SDOperand(N, 0);
2675 }
2676
2677 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList) {
2678   return getNode(Opcode, VTList, 0, 0);
2679 }
2680
2681 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2682                                 SDOperand N1) {
2683   SDOperand Ops[] = { N1 };
2684   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 1);
2685 }
2686
2687 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2688                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
2689   SDOperand Ops[] = { N1, N2 };
2690   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 2);
2691 }
2692
2693 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2694                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
2695   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3 };
2696   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 3);
2697 }
2698
2699 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2700                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2701                                 SDOperand N4) {
2702   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
2703   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 4);
2704 }
2705
2706 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
2707                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2708                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
2709   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
2710   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 5);
2711 }
2712
2713 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT) {
2714   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
2715 }
2716
2717 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2) {
2718   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
2719        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
2720     if (I->size() == 2 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2)
2721       return makeVTList(&(*I)[0], 2);
2722   }
2723   std::vector<MVT::ValueType> V;
2724   V.push_back(VT1);
2725   V.push_back(VT2);
2726   VTList.push_front(V);
2727   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 2);
2728 }
2729 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2730                                  MVT::ValueType VT3) {
2731   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
2732        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
2733     if (I->size() == 3 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2 &&
2734         (*I)[2] == VT3)
2735       return makeVTList(&(*I)[0], 3);
2736   }
2737   std::vector<MVT::ValueType> V;
2738   V.push_back(VT1);
2739   V.push_back(VT2);
2740   V.push_back(VT3);
2741   VTList.push_front(V);
2742   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 3);
2743 }
2744
2745 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
2746   switch (NumVTs) {
2747     case 0: assert(0 && "Cannot have nodes without results!");
2748     case 1: return getVTList(VTs[0]);
2749     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
2750     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
2751     default: break;
2752   }
2753
2754   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
2755        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
2756     if (I->size() != NumVTs || VTs[0] != (*I)[0] || VTs[1] != (*I)[1]) continue;
2757    
2758     bool NoMatch = false;
2759     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
2760       if (VTs[i] != (*I)[i]) {
2761         NoMatch = true;
2762         break;
2763       }
2764     if (!NoMatch)
2765       return makeVTList(&*I->begin(), NumVTs);
2766   }
2767   
2768   VTList.push_front(std::vector<MVT::ValueType>(VTs, VTs+NumVTs));
2769   return makeVTList(&*VTList.begin()->begin(), NumVTs);
2770 }
2771
2772
2773 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
2774 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
2775 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
2776 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
2777 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
2778 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
2779 SDOperand SelectionDAG::
2780 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op) {
2781   SDNode *N = InN.Val;
2782   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
2783   
2784   // Check to see if there is no change.
2785   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
2786   
2787   // See if the modified node already exists.
2788   void *InsertPos = 0;
2789   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
2790     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
2791   
2792   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
2793   if (InsertPos)
2794     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2795   
2796   // Now we update the operands.
2797   N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
2798   Op.Val->addUser(N);
2799   N->OperandList[0] = Op;
2800   
2801   // If this gets put into a CSE map, add it.
2802   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
2803   return InN;
2804 }
2805
2806 SDOperand SelectionDAG::
2807 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2808   SDNode *N = InN.Val;
2809   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
2810   
2811   // Check to see if there is no change.
2812   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
2813     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
2814   
2815   // See if the modified node already exists.
2816   void *InsertPos = 0;
2817   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
2818     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
2819   
2820   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
2821   if (InsertPos)
2822     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2823   
2824   // Now we update the operands.
2825   if (N->OperandList[0] != Op1) {
2826     N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
2827     Op1.Val->addUser(N);
2828     N->OperandList[0] = Op1;
2829   }
2830   if (N->OperandList[1] != Op2) {
2831     N->OperandList[1].Val->removeUser(N);
2832     Op2.Val->addUser(N);
2833     N->OperandList[1] = Op2;
2834   }
2835   
2836   // If this gets put into a CSE map, add it.
2837   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
2838   return InN;
2839 }
2840
2841 SDOperand SelectionDAG::
2842 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
2843   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
2844   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
2845 }
2846
2847 SDOperand SelectionDAG::
2848 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
2849                    SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
2850   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
2851   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
2852 }
2853
2854 SDOperand SelectionDAG::
2855 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2856                    SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
2857   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
2858   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
2859 }
2860
2861
2862 SDOperand SelectionDAG::
2863 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2864   SDNode *N = InN.Val;
2865   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
2866          "Update with wrong number of operands");
2867   
2868   // Check to see if there is no change.
2869   bool AnyChange = false;
2870   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2871     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
2872       AnyChange = true;
2873       break;
2874     }
2875   }
2876   
2877   // No operands changed, just return the input node.
2878   if (!AnyChange) return InN;
2879   
2880   // See if the modified node already exists.
2881   void *InsertPos = 0;
2882   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
2883     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
2884   
2885   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
2886   if (InsertPos)
2887     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2888   
2889   // Now we update the operands.
2890   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2891     if (N->OperandList[i] != Ops[i]) {
2892       N->OperandList[i].Val->removeUser(N);
2893       Ops[i].Val->addUser(N);
2894       N->OperandList[i] = Ops[i];
2895     }
2896   }
2897
2898   // If this gets put into a CSE map, add it.
2899   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
2900   return InN;
2901 }
2902
2903
2904 /// MorphNodeTo - This frees the operands of the current node, resets the
2905 /// opcode, types, and operands to the specified value.  This should only be
2906 /// used by the SelectionDAG class.
2907 void SDNode::MorphNodeTo(unsigned Opc, SDVTList L,
2908                          const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
2909   NodeType = Opc;
2910   ValueList = L.VTs;
2911   NumValues = L.NumVTs;
2912   
2913   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
2914   // use list.
2915   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ++I)
2916     I->Val->removeUser(this);
2917   
2918   // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
2919   // the operand list.
2920   if (NumOps > NumOperands) {
2921     if (OperandsNeedDelete)
2922       delete [] OperandList;
2923     OperandList = new SDOperand[NumOps];
2924     OperandsNeedDelete = true;
2925   }
2926   
2927   // Assign the new operands.
2928   NumOperands = NumOps;
2929   
2930   for (unsigned i = 0, e = NumOps; i != e; ++i) {
2931     OperandList[i] = Ops[i];
2932     SDNode *N = OperandList[i].Val;
2933     N->Uses.push_back(this);
2934   }
2935 }
2936
2937 /// SelectNodeTo - These are used for target selectors to *mutate* the
2938 /// specified node to have the specified return type, Target opcode, and
2939 /// operands.  Note that target opcodes are stored as
2940 /// ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpcode in the node opcode field.
2941 ///
2942 /// Note that SelectNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
2943 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
2944 /// the current one.
2945 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2946                                    MVT::ValueType VT) {
2947   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2948   FoldingSetNodeID ID;
2949   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, 0, 0);
2950   void *IP = 0;
2951   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2952     return ON;
2953    
2954   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2955   
2956   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, 0, 0);
2957
2958   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2959   return N;
2960 }
2961
2962 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2963                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1) {
2964   // If an identical node already exists, use it.
2965   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2966   SDOperand Ops[] = { Op1 };
2967   
2968   FoldingSetNodeID ID;
2969   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
2970   void *IP = 0;
2971   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2972     return ON;
2973                                        
2974   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2975   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
2976   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2977   return N;
2978 }
2979
2980 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2981                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2982                                    SDOperand Op2) {
2983   // If an identical node already exists, use it.
2984   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2985   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
2986   
2987   FoldingSetNodeID ID;
2988   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2989   void *IP = 0;
2990   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2991     return ON;
2992                                        
2993   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2994   
2995   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
2996   
2997   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
2998   return N;
2999 }
3000
3001 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3002                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
3003                                    SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
3004   // If an identical node already exists, use it.
3005   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3006   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3007   FoldingSetNodeID ID;
3008   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3009   void *IP = 0;
3010   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3011     return ON;
3012                                        
3013   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3014   
3015   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3016
3017   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3018   return N;
3019 }
3020
3021 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3022                                    MVT::ValueType VT, const SDOperand *Ops,
3023                                    unsigned NumOps) {
3024   // If an identical node already exists, use it.
3025   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3026   FoldingSetNodeID ID;
3027   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
3028   void *IP = 0;
3029   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3030     return ON;
3031                                        
3032   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3033   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
3034   
3035   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3036   return N;
3037 }
3038
3039 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc, 
3040                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
3041                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3042   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
3043   FoldingSetNodeID ID;
3044   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3045   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3046   void *IP = 0;
3047   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3048     return ON;
3049
3050   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3051   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3052   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3053   return N;
3054 }
3055
3056 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3057                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
3058                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
3059                                    SDOperand Op3) {
3060   // If an identical node already exists, use it.
3061   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
3062   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3063   FoldingSetNodeID ID;
3064   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3065   void *IP = 0;
3066   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3067     return ON;
3068
3069   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3070
3071   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3072   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3073   return N;
3074 }
3075
3076
3077 /// getTargetNode - These are used for target selectors to create a new node
3078 /// with specified return type(s), target opcode, and operands.
3079 ///
3080 /// Note that getTargetNode returns the resultant node.  If there is already a
3081 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
3082 /// the current one.
3083 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
3084   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT).Val;
3085 }
3086 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3087                                     SDOperand Op1) {
3088   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1).Val;
3089 }
3090 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3091                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3092   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2).Val;
3093 }
3094 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3095                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
3096                                     SDOperand Op3) {
3097   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3).Val;
3098 }
3099 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3100                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
3101   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops, NumOps).Val;
3102 }
3103 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3104                                     MVT::ValueType VT2) {
3105   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3106   SDOperand Op;
3107   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, &Op, 0).Val;
3108 }
3109 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3110                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1) {
3111   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3112   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, &Op1, 1).Val;
3113 }
3114 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3115                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
3116                                     SDOperand Op2) {
3117   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3118   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3119   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 2).Val;
3120 }
3121 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3122                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
3123                                     SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
3124   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3125   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3126   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 3).Val;
3127 }
3128 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3129                                     MVT::ValueType VT2,
3130                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
3131   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3132   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, NumOps).Val;
3133 }
3134 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3135                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3136                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3137   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3138   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3139   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, 2).Val;
3140 }
3141 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3142                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3143                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
3144                                     SDOperand Op3) {
3145   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3146   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3147   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, 3).Val;
3148 }
3149 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3150                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3151                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
3152   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3153   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, NumOps).Val;
3154 }
3155 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3156                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3157                                     MVT::ValueType VT4,
3158                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
3159   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
3160   VTList.push_back(VT1);
3161   VTList.push_back(VT2);
3162   VTList.push_back(VT3);
3163   VTList.push_back(VT4);
3164   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VTList);
3165   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 4, Ops, NumOps).Val;
3166 }
3167 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode,
3168                                     std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
3169                                     const SDOperand *Ops, unsigned NumOps) {
3170   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(ResultTys);
3171   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, ResultTys.size(),
3172                  Ops, NumOps).Val;
3173 }
3174
3175 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3176 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3177 ///
3178 /// This version assumes From/To have a single result value.
3179 ///
3180 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDOperand FromN, SDOperand ToN,
3181                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
3182   SDNode *From = FromN.Val, *To = ToN.Val;
3183   assert(From->getNumValues() == 1 && To->getNumValues() == 1 &&
3184          "Cannot replace with this method!");
3185   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
3186   
3187   while (!From->use_empty()) {
3188     // Process users until they are all gone.
3189     SDNode *U = *From->use_begin();
3190     
3191     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3192     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3193     
3194     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
3195          I != E; ++I)
3196       if (I->Val == From) {
3197         From->removeUser(U);
3198         I->Val = To;
3199         To->addUser(U);
3200       }
3201
3202     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3203     // exists there, recursively merge the results together.
3204     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3205       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
3206       // U is now dead.
3207       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
3208       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3209     }
3210   }
3211 }
3212
3213 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3214 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3215 ///
3216 /// This version assumes From/To have matching types and numbers of result
3217 /// values.
3218 ///
3219 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
3220                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
3221   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
3222   assert(From->getNumValues() == To->getNumValues() &&
3223          "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
3224   if (From->getNumValues() == 1) {  // If possible, use the faster version.
3225     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), SDOperand(To, 0), Deleted);
3226     return;
3227   }
3228   
3229   while (!From->use_empty()) {
3230     // Process users until they are all gone.
3231     SDNode *U = *From->use_begin();
3232     
3233     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3234     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3235     
3236     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
3237          I != E; ++I)
3238       if (I->Val == From) {
3239         From->removeUser(U);
3240         I->Val = To;
3241         To->addUser(U);
3242       }
3243         
3244     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3245     // exists there, recursively merge the results together.
3246     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3247       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
3248       // U is now dead.
3249       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
3250       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3251     }
3252   }
3253 }
3254
3255 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3256 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3257 ///
3258 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
3259 /// number and types of values returned by From.
3260 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
3261                                       const SDOperand *To,
3262                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
3263   if (From->getNumValues() == 1 && To[0].Val->getNumValues() == 1) {
3264     // Degenerate case handled above.
3265     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), To[0], Deleted);
3266     return;
3267   }
3268
3269   while (!From->use_empty()) {
3270     // Process users until they are all gone.
3271     SDNode *U = *From->use_begin();
3272     
3273     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3274     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3275     
3276     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
3277          I != E; ++I)
3278       if (I->Val == From) {
3279         const SDOperand &ToOp = To[I->ResNo];
3280         From->removeUser(U);
3281         *I = ToOp;
3282         ToOp.Val->addUser(U);
3283       }
3284         
3285     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3286     // exists there, recursively merge the results together.
3287     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3288       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
3289       // U is now dead.
3290       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
3291       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3292     }
3293   }
3294 }
3295
3296 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
3297 /// uses of other values produced by From.Val alone.  The Deleted vector is
3298 /// handled the same was as for ReplaceAllUsesWith.
3299 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDOperand From, SDOperand To,
3300                                              std::vector<SDNode*> *Deleted) {
3301   assert(From != To && "Cannot replace a value with itself");
3302   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
3303   if (From.Val->getNumValues() == 1 && To.Val->getNumValues() == 1) {
3304     ReplaceAllUsesWith(From, To, Deleted);
3305     return;
3306   }
3307   
3308   // Get all of the users of From.Val.  We want these in a nice,
3309   // deterministically ordered and uniqued set, so we use a SmallSetVector.
3310   SmallSetVector<SDNode*, 16> Users(From.Val->use_begin(), From.Val->use_end());
3311
3312   std::vector<SDNode*> LocalDeletionVector;
3313   
3314   // Pick a deletion vector to use.  If the user specified one, use theirs,
3315   // otherwise use a local one.
3316   std::vector<SDNode*> *DeleteVector = Deleted ? Deleted : &LocalDeletionVector;
3317   while (!Users.empty()) {
3318     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
3319     // value, update it.
3320     SDNode *User = Users.back();
3321     Users.pop_back();
3322     
3323     // Scan for an operand that matches From.
3324     SDOperand *Op = User->OperandList, *E = User->OperandList+User->NumOperands;
3325     for (; Op != E; ++Op)
3326       if (*Op == From) break;
3327     
3328     // If there are no matches, the user must use some other result of From.
3329     if (Op == E) continue;
3330       
3331     // Okay, we know this user needs to be updated.  Remove its old self
3332     // from the CSE maps.
3333     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
3334     
3335     // Update all operands that match "From".
3336     for (; Op != E; ++Op) {
3337       if (*Op == From) {
3338         From.Val->removeUser(User);
3339         *Op = To;
3340         To.Val->addUser(User);
3341       }
3342     }
3343                
3344     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
3345     // already exists there, recursively merge the results together.
3346     SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(User);
3347     if (!Existing) continue;  // Continue on to next user.
3348     
3349     // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
3350     // to replace the dead one with the existing one.  However, this can cause
3351     // recursive merging of other unrelated nodes down the line.  The merging
3352     // can cause deletion of nodes that used the old value.  In this case,
3353     // we have to be certain to remove them from the Users set.
3354     unsigned NumDeleted = DeleteVector->size();
3355     ReplaceAllUsesWith(User, Existing, DeleteVector);
3356     
3357     // User is now dead.
3358     DeleteVector->push_back(User);
3359     DeleteNodeNotInCSEMaps(User);
3360     
3361     // We have to be careful here, because ReplaceAllUsesWith could have
3362     // deleted a user of From, which means there may be dangling pointers
3363     // in the "Users" setvector.  Scan over the deleted node pointers and
3364     // remove them from the setvector.
3365     for (unsigned i = NumDeleted, e = DeleteVector->size(); i != e; ++i)
3366       Users.remove((*DeleteVector)[i]);
3367
3368     // If the user doesn't need the set of deleted elements, don't retain them
3369     // to the next loop iteration.
3370     if (Deleted == 0)
3371       LocalDeletionVector.clear();
3372   }
3373 }
3374
3375
3376 /// AssignNodeIds - Assign a unique node id for each node in the DAG based on
3377 /// their allnodes order. It returns the maximum id.
3378 unsigned SelectionDAG::AssignNodeIds() {
3379   unsigned Id = 0;
3380   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I){
3381     SDNode *N = I;
3382     N->setNodeId(Id++);
3383   }
3384   return Id;
3385 }
3386
3387 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
3388 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
3389 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
3390 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder(std::vector<SDNode*> &TopOrder) {
3391   unsigned DAGSize = AllNodes.size();
3392   std::vector<unsigned> InDegree(DAGSize);
3393   std::vector<SDNode*> Sources;
3394
3395   // Use a two pass approach to avoid using a std::map which is slow.
3396   unsigned Id = 0;
3397   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I){
3398     SDNode *N = I;
3399     N->setNodeId(Id++);
3400     unsigned Degree = N->use_size();
3401     InDegree[N->getNodeId()] = Degree;
3402     if (Degree == 0)
3403       Sources.push_back(N);
3404   }
3405
3406   TopOrder.clear();
3407   while (!Sources.empty()) {
3408     SDNode *N = Sources.back();
3409     Sources.pop_back();
3410     TopOrder.push_back(N);
3411     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
3412       SDNode *P = I->Val;
3413       unsigned Degree = --InDegree[P->getNodeId()];
3414       if (Degree == 0)
3415         Sources.push_back(P);
3416     }
3417   }
3418
3419   // Second pass, assign the actual topological order as node ids.
3420   Id = 0;
3421   for (std::vector<SDNode*>::iterator TI = TopOrder.begin(),TE = TopOrder.end();
3422        TI != TE; ++TI)
3423     (*TI)->setNodeId(Id++);
3424
3425   return Id;
3426 }
3427
3428
3429
3430 //===----------------------------------------------------------------------===//
3431 //                              SDNode Class
3432 //===----------------------------------------------------------------------===//
3433
3434 // Out-of-line virtual method to give class a home.
3435 void SDNode::ANCHOR() {}
3436 void UnarySDNode::ANCHOR() {}
3437 void BinarySDNode::ANCHOR() {}
3438 void TernarySDNode::ANCHOR() {}
3439 void HandleSDNode::ANCHOR() {}
3440 void StringSDNode::ANCHOR() {}
3441 void ConstantSDNode::ANCHOR() {}
3442 void ConstantFPSDNode::ANCHOR() {}
3443 void GlobalAddressSDNode::ANCHOR() {}
3444 void FrameIndexSDNode::ANCHOR() {}
3445 void JumpTableSDNode::ANCHOR() {}
3446 void ConstantPoolSDNode::ANCHOR() {}
3447 void BasicBlockSDNode::ANCHOR() {}
3448 void SrcValueSDNode::ANCHOR() {}
3449 void RegisterSDNode::ANCHOR() {}
3450 void ExternalSymbolSDNode::ANCHOR() {}
3451 void CondCodeSDNode::ANCHOR() {}
3452 void VTSDNode::ANCHOR() {}
3453 void LoadSDNode::ANCHOR() {}
3454 void StoreSDNode::ANCHOR() {}
3455
3456 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
3457   SDVTList VTs = { 0, 0 };
3458   MorphNodeTo(ISD::HANDLENODE, VTs, 0, 0);  // Drops operand uses.
3459 }
3460
3461 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(bool isTarget, const GlobalValue *GA,
3462                                          MVT::ValueType VT, int o)
3463   : SDNode(isa<GlobalVariable>(GA) &&
3464            cast<GlobalVariable>(GA)->isThreadLocal() ?
3465            // Thread Local
3466            (isTarget ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress) :
3467            // Non Thread Local
3468            (isTarget ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress),
3469            getSDVTList(VT)), Offset(o) {
3470   TheGlobal = const_cast<GlobalValue*>(GA);
3471 }
3472
3473 /// Profile - Gather unique data for the node.
3474 ///
3475 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) {
3476   AddNodeIDNode(ID, this);
3477 }
3478
3479 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
3480 ///
3481 MVT::ValueType *SDNode::getValueTypeList(MVT::ValueType VT) {
3482   if (MVT::isExtendedVT(VT)) {
3483     static std::set<MVT::ValueType> EVTs;
3484     return (MVT::ValueType *)&(*EVTs.insert(VT).first);
3485   } else {
3486     static MVT::ValueType VTs[MVT::LAST_VALUETYPE];
3487     VTs[VT] = VT;
3488     return &VTs[VT];
3489   }
3490 }
3491
3492 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
3493 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
3494 /// operation.
3495 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
3496   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
3497
3498   // If there is only one value, this is easy.
3499   if (getNumValues() == 1)
3500     return use_size() == NUses;
3501   if (use_size() < NUses) return false;
3502
3503   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
3504
3505   SmallPtrSet<SDNode*, 32> UsersHandled;
3506
3507   for (SDNode::use_iterator UI = Uses.begin(), E = Uses.end(); UI != E; ++UI) {
3508     SDNode *User = *UI;
3509     if (User->getNumOperands() == 1 ||
3510         UsersHandled.insert(User))     // First time we've seen this?
3511       for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
3512         if (User->getOperand(i) == TheValue) {
3513           if (NUses == 0)
3514             return false;   // too many uses
3515           --NUses;
3516         }
3517   }
3518
3519   // Found exactly the right number of uses?
3520   return NUses == 0;
3521 }
3522
3523
3524 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
3525 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
3526 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
3527   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
3528
3529   if (use_size() == 0) return false;
3530
3531   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
3532
3533   SmallPtrSet<SDNode*, 32> UsersHandled;
3534
3535   for (SDNode::use_iterator UI = Uses.begin(), E = Uses.end(); UI != E; ++UI) {
3536     SDNode *User = *UI;
3537     if (User->getNumOperands() == 1 ||
3538         UsersHandled.insert(User))     // First time we've seen this?
3539       for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
3540         if (User->getOperand(i) == TheValue) {
3541           return true;
3542         }
3543   }
3544
3545   return false;
3546 }
3547
3548
3549 /// isOnlyUse - Return true if this node is the only use of N.
3550 ///
3551 bool SDNode::isOnlyUse(SDNode *N) const {
3552   bool Seen = false;
3553   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
3554     SDNode *User = *I;
3555     if (User == this)
3556       Seen = true;
3557     else
3558       return false;
3559   }
3560
3561   return Seen;
3562 }
3563
3564 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
3565 ///
3566 bool SDOperand::isOperand(SDNode *N) const {
3567   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
3568     if (*this == N->getOperand(i))
3569       return true;
3570   return false;
3571 }
3572
3573 bool SDNode::isOperand(SDNode *N) const {
3574   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
3575     if (this == N->OperandList[i].Val)
3576       return true;
3577   return false;
3578 }
3579
3580 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
3581 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any 
3582 /// side-effecting instructions.  In practice, this looks through token
3583 /// factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient, this only
3584 /// looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
3585 bool SDOperand::reachesChainWithoutSideEffects(SDOperand Dest, 
3586                                                unsigned Depth) const {
3587   if (*this == Dest) return true;
3588   
3589   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
3590   // TokenFactor's etc.
3591   if (Depth == 0) return false;
3592   
3593   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
3594   // of the operands of the TF reach dest, then we can do the xform.
3595   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
3596     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
3597       if (getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
3598         return true;
3599     return false;
3600   }
3601   
3602   // Loads don't have side effects, look through them.
3603   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
3604     if (!Ld->isVolatile())
3605       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
3606   }
3607   return false;
3608 }
3609
3610
3611 static void findPredecessor(SDNode *N, const SDNode *P, bool &found,
3612                             SmallPtrSet<SDNode *, 32> &Visited) {
3613   if (found || !Visited.insert(N))
3614     return;
3615
3616   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); !found && i != e; ++i) {
3617     SDNode *Op = N->getOperand(i).Val;
3618     if (Op == P) {
3619       found = true;
3620       return;
3621     }
3622     findPredecessor(Op, P, found, Visited);
3623   }
3624 }
3625
3626 /// isPredecessor - Return true if this node is a predecessor of N. This node
3627 /// is either an operand of N or it can be reached by recursively traversing
3628 /// up the operands.
3629 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
3630 bool SDNode::isPredecessor(SDNode *N) const {
3631   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
3632   bool found = false;
3633   findPredecessor(N, this, found, Visited);
3634   return found;
3635 }
3636
3637 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
3638   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
3639   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getValue();
3640 }
3641
3642 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
3643   switch (getOpcode()) {
3644   default:
3645     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
3646       return "<<Unknown DAG Node>>";
3647     else {
3648       if (G) {
3649         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
3650           if (getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END < TII->getNumOpcodes())
3651             return TII->get(getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END).getName();
3652
3653         TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
3654         const char *Name =
3655           TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
3656         if (Name) return Name;
3657       }
3658
3659       return "<<Unknown Target Node>>";
3660     }
3661    
3662   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
3663   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
3664   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
3665   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
3666   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
3667   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
3668   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
3669
3670   case ISD::STRING:        return "String";
3671   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
3672   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
3673   case ISD::Register:      return "Register";
3674
3675   case ISD::Constant:      return "Constant";
3676   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
3677   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
3678   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
3679   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
3680   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
3681   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
3682   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
3683   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
3684   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
3685   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
3686   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
3687   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
3688   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
3689   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
3690   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
3691     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(0))->getValue();
3692     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
3693   }
3694   case ISD::INTRINSIC_VOID:
3695   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
3696     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(1))->getValue();
3697     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
3698   }
3699
3700   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
3701   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
3702   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
3703   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
3704   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
3705   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
3706   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
3707   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
3708   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
3709
3710   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
3711   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
3712   case ISD::UNDEF:         return "undef";
3713   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
3714   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
3715   case ISD::LABEL:         return "label";
3716   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
3717   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS: return "formal_arguments";
3718   case ISD::CALL:          return "call";
3719     
3720   // Unary operators
3721   case ISD::FABS:   return "fabs";
3722   case ISD::FNEG:   return "fneg";
3723   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
3724   case ISD::FSIN:   return "fsin";
3725   case ISD::FCOS:   return "fcos";
3726   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
3727   case ISD::FPOW:   return "fpow";
3728
3729   // Binary operators
3730   case ISD::ADD:    return "add";
3731   case ISD::SUB:    return "sub";
3732   case ISD::MUL:    return "mul";
3733   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
3734   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
3735   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
3736   case ISD::UDIV:   return "udiv";
3737   case ISD::SREM:   return "srem";
3738   case ISD::UREM:   return "urem";
3739   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
3740   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
3741   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
3742   case ISD::UDIVREM:    return "divrem";
3743   case ISD::AND:    return "and";
3744   case ISD::OR:     return "or";
3745   case ISD::XOR:    return "xor";
3746   case ISD::SHL:    return "shl";
3747   case ISD::SRA:    return "sra";
3748   case ISD::SRL:    return "srl";
3749   case ISD::ROTL:   return "rotl";
3750   case ISD::ROTR:   return "rotr";
3751   case ISD::FADD:   return "fadd";
3752   case ISD::FSUB:   return "fsub";
3753   case ISD::FMUL:   return "fmul";
3754   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
3755   case ISD::FREM:   return "frem";
3756   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
3757   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
3758
3759   case ISD::SETCC:       return "setcc";
3760   case ISD::SELECT:      return "select";
3761   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
3762   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
3763   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
3764   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
3765   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
3766   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
3767   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
3768   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
3769   case ISD::ADDC:        return "addc";
3770   case ISD::ADDE:        return "adde";
3771   case ISD::SUBC:        return "subc";
3772   case ISD::SUBE:        return "sube";
3773   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
3774   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
3775   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
3776   
3777   case ISD::EXTRACT_SUBREG:     return "extract_subreg";
3778   case ISD::INSERT_SUBREG:      return "insert_subreg";
3779   
3780   // Conversion operators.
3781   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
3782   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
3783   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
3784   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
3785   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
3786   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
3787   case ISD::FLT_ROUNDS:  return "flt_rounds";
3788   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
3789   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
3790
3791   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
3792   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
3793   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
3794   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
3795   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
3796
3797     // Control flow instructions
3798   case ISD::BR:      return "br";
3799   case ISD::BRIND:   return "brind";
3800   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
3801   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
3802   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
3803   case ISD::RET:     return "ret";
3804   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
3805   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
3806
3807     // Other operators
3808   case ISD::LOAD:               return "load";
3809   case ISD::STORE:              return "store";
3810   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
3811   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
3812   case ISD::VAEND:              return "vaend";
3813   case ISD::VASTART:            return "vastart";
3814   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
3815   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
3816   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
3817   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
3818   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
3819   case ISD::TRAP:               return "trap";
3820
3821   // Block memory operations.
3822   case ISD::MEMSET:  return "memset";
3823   case ISD::MEMCPY:  return "memcpy";
3824   case ISD::MEMMOVE: return "memmove";
3825
3826   // Bit manipulation
3827   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
3828   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
3829   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
3830   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
3831
3832   // Debug info
3833   case ISD::LOCATION: return "location";
3834   case ISD::DEBUG_LOC: return "debug_loc";
3835
3836   // Trampolines
3837   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
3838
3839   case ISD::CONDCODE:
3840     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
3841     default: assert(0 && "Unknown setcc condition!");
3842     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
3843     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
3844     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
3845     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
3846     case ISD::SETOLE:  return "setole";
3847     case ISD::SETONE:  return "setone";
3848
3849     case ISD::SETO:    return "seto";
3850     case ISD::SETUO:   return "setuo";
3851     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
3852     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
3853     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
3854     case ISD::SETULT:  return "setult";
3855     case ISD::SETULE:  return "setule";
3856     case ISD::SETUNE:  return "setune";
3857
3858     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
3859     case ISD::SETGT:   return "setgt";
3860     case ISD::SETGE:   return "setge";
3861     case ISD::SETLT:   return "setlt";
3862     case ISD::SETLE:   return "setle";
3863     case ISD::SETNE:   return "setne";
3864     }
3865   }
3866 }
3867
3868 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
3869   switch (AM) {
3870   default:
3871     return "";
3872   case ISD::PRE_INC:
3873     return "<pre-inc>";
3874   case ISD::PRE_DEC:
3875     return "<pre-dec>";
3876   case ISD::POST_INC:
3877     return "<post-inc>";
3878   case ISD::POST_DEC:
3879     return "<post-dec>";
3880   }
3881 }
3882
3883 void SDNode::dump() const { dump(0); }
3884 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
3885   cerr << (void*)this << ": ";
3886
3887   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
3888     if (i) cerr << ",";
3889     if (getValueType(i) == MVT::Other)
3890       cerr << "ch";
3891     else
3892       cerr << MVT::getValueTypeString(getValueType(i));
3893   }
3894   cerr << " = " << getOperationName(G);
3895
3896   cerr << " ";
3897   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
3898     if (i) cerr << ", ";
3899     cerr << (void*)getOperand(i).Val;
3900     if (unsigned RN = getOperand(i).ResNo)
3901       cerr << ":" << RN;
3902   }
3903
3904   if (!isTargetOpcode() && getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
3905     SDNode *Mask = getOperand(2).Val;
3906     cerr << "<";
3907     for (unsigned i = 0, e = Mask->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3908       if (i) cerr << ",";
3909       if (Mask->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
3910         cerr << "u";
3911       else
3912         cerr << cast<ConstantSDNode>(Mask->getOperand(i))->getValue();
3913     }
3914     cerr << ">";
3915   }
3916
3917   if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
3918     cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
3919   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
3920     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
3921       cerr << "<" << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << ">";
3922     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
3923       cerr << "<" << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << ">";
3924     else {
3925       cerr << "<APFloat(";
3926       CSDN->getValueAPF().convertToAPInt().dump();
3927       cerr << ")>";
3928     }
3929   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
3930              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
3931     int offset = GADN->getOffset();
3932     cerr << "<";
3933     WriteAsOperand(*cerr.stream(), GADN->getGlobal()) << ">";
3934     if (offset > 0)
3935       cerr << " + " << offset;
3936     else
3937       cerr << " " << offset;
3938   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
3939     cerr << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
3940   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
3941     cerr << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
3942   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
3943     int offset = CP->getOffset();
3944     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
3945       cerr << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
3946     else
3947       cerr << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
3948     if (offset > 0)
3949       cerr << " + " << offset;
3950     else
3951       cerr << " " << offset;
3952   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
3953     cerr << "<";
3954     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
3955     if (LBB)
3956       cerr << LBB->getName() << " ";
3957     cerr << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
3958   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
3959     if (G && R->getReg() && MRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
3960       cerr << " " <<G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
3961     } else {
3962       cerr << " #" << R->getReg();
3963     }
3964   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
3965              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
3966     cerr << "'" << ES->getSymbol() << "'";
3967   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
3968     if (M->getValue())
3969       cerr << "<" << M->getValue() << ":" << M->getOffset() << ">";
3970     else
3971       cerr << "<null:" << M->getOffset() << ">";
3972   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
3973     cerr << ":" << MVT::getValueTypeString(N->getVT());
3974   } else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
3975     const Value *SrcValue = LD->getSrcValue();
3976     int SrcOffset = LD->getSrcValueOffset();
3977     cerr << " <";
3978     if (SrcValue)
3979       cerr << SrcValue;
3980     else
3981       cerr << "null";
3982     cerr << ":" << SrcOffset << ">";
3983
3984     bool doExt = true;
3985     switch (LD->getExtensionType()) {
3986     default: doExt = false; break;
3987     case ISD::EXTLOAD:
3988       cerr << " <anyext ";
3989       break;
3990     case ISD::SEXTLOAD:
3991       cerr << " <sext ";
3992       break;
3993     case ISD::ZEXTLOAD:
3994       cerr << " <zext ";
3995       break;
3996     }
3997     if (doExt)
3998       cerr << MVT::getValueTypeString(LD->getLoadedVT()) << ">";
3999
4000     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
4001     if (*AM)
4002       cerr << " " << AM;
4003     if (LD->isVolatile())
4004       cerr << " <volatile>";
4005     cerr << " alignment=" << LD->getAlignment();
4006   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
4007     const Value *SrcValue = ST->getSrcValue();
4008     int SrcOffset = ST->getSrcValueOffset();
4009     cerr << " <";
4010     if (SrcValue)
4011       cerr << SrcValue;
4012     else
4013       cerr << "null";
4014     cerr << ":" << SrcOffset << ">";
4015
4016     if (ST->isTruncatingStore())
4017       cerr << " <trunc "
4018            << MVT::getValueTypeString(ST->getStoredVT()) << ">";
4019
4020     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
4021     if (*AM)
4022       cerr << " " << AM;
4023     if (ST->isVolatile())
4024       cerr << " <volatile>";
4025     cerr << " alignment=" << ST->getAlignment();
4026   }
4027 }
4028
4029 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
4030   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
4031     if (N->getOperand(i).Val->hasOneUse())
4032       DumpNodes(N->getOperand(i).Val, indent+2, G);
4033     else
4034       cerr << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
4035            << (void*)N->getOperand(i).Val << ": <multiple use>";
4036
4037
4038   cerr << "\n" << std::string(indent, ' ');
4039   N->dump(G);
4040 }
4041
4042 void SelectionDAG::dump() const {
4043   cerr << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
4044   std::vector<const SDNode*> Nodes;
4045   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
4046        I != E; ++I)
4047     Nodes.push_back(I);
4048   
4049   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
4050
4051   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
4052     if (!Nodes[i]->hasOneUse() && Nodes[i] != getRoot().Val)
4053       DumpNodes(Nodes[i], 2, this);
4054   }
4055
4056   if (getRoot().Val) DumpNodes(getRoot().Val, 2, this);
4057
4058   cerr << "\n\n";
4059 }
4060
4061 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
4062   if (isMachineConstantPoolEntry())
4063     return Val.MachineCPVal->getType();
4064   return Val.ConstVal->getType();
4065 }