75281d5a85def0db618e186111c514d97c7fc31c
[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 was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source 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/GlobalValue.h"
17 #include "llvm/Intrinsics.h"
18 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
20 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
21 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
22 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
23 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
24 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
25 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
26 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
27 #include <iostream>
28 #include <set>
29 #include <cmath>
30 #include <algorithm>
31 using namespace llvm;
32
33 static bool isCommutativeBinOp(unsigned Opcode) {
34   switch (Opcode) {
35   case ISD::ADD:
36   case ISD::MUL:
37   case ISD::MULHU:
38   case ISD::MULHS:
39   case ISD::FADD:
40   case ISD::FMUL:
41   case ISD::AND:
42   case ISD::OR:
43   case ISD::XOR: return true;
44   default: return false; // FIXME: Need commutative info for user ops!
45   }
46 }
47
48 // isInvertibleForFree - Return true if there is no cost to emitting the logical
49 // inverse of this node.
50 static bool isInvertibleForFree(SDOperand N) {
51   if (isa<ConstantSDNode>(N.Val)) return true;
52   if (N.Val->getOpcode() == ISD::SETCC && N.Val->hasOneUse())
53     return true;
54   return false;
55 }
56
57 //===----------------------------------------------------------------------===//
58 //                              ConstantFPSDNode Class
59 //===----------------------------------------------------------------------===//
60
61 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
62 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
63 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
64 /// two floating point values.
65 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(double V) const {
66   return DoubleToBits(V) == DoubleToBits(Value);
67 }
68
69 //===----------------------------------------------------------------------===//
70 //                              ISD Namespace
71 //===----------------------------------------------------------------------===//
72
73 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
74 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
75 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
76   // Look through a bit convert.
77   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
78     N = N->getOperand(0).Val;
79   
80   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
81   
82   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
83   
84   // Skip over all of the undef values.
85   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
86     ++i;
87   
88   // Do not accept an all-undef vector.
89   if (i == e) return false;
90   
91   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
92   // elements.
93   SDOperand NotZero = N->getOperand(i);
94   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
95     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
96       return false;
97   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
98     MVT::ValueType VT = NotZero.getValueType();
99     if (VT== MVT::f64) {
100       if (DoubleToBits(cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValue()) !=
101           (uint64_t)-1)
102         return false;
103     } else {
104       if (FloatToBits(cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValue()) !=
105           (uint32_t)-1)
106         return false;
107     }
108   } else
109     return false;
110   
111   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
112   // undefs.
113   for (++i; i != e; ++i)
114     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
115         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
116       return false;
117   return true;
118 }
119
120
121 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
122 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
123 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
124   // Look through a bit convert.
125   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
126     N = N->getOperand(0).Val;
127   
128   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
129   
130   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
131   
132   // Skip over all of the undef values.
133   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
134     ++i;
135   
136   // Do not accept an all-undef vector.
137   if (i == e) return false;
138   
139   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
140   // elements.
141   SDOperand Zero = N->getOperand(i);
142   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
143     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
144       return false;
145   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
146     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->isExactlyValue(0.0))
147       return false;
148   } else
149     return false;
150   
151   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
152   // undefs.
153   for (++i; i != e; ++i)
154     if (N->getOperand(i) != Zero &&
155         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
156       return false;
157   return true;
158 }
159
160 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
161 /// when given the operation for (X op Y).
162 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
163   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
164   // operation.
165   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
166   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
167   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
168                        (OldL << 1) |       // New G bit
169                        (OldG << 2));        // New L bit.
170 }
171
172 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
173 /// 'op' is a valid SetCC operation.
174 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
175   unsigned Operation = Op;
176   if (isInteger)
177     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
178   else
179     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
180   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
181     Operation &= ~8;     // Don't let N and U bits get set.
182   return ISD::CondCode(Operation);
183 }
184
185
186 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
187 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
188 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
189 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
190   switch (Opcode) {
191   default: assert(0 && "Illegal integer setcc operation!");
192   case ISD::SETEQ:
193   case ISD::SETNE: return 0;
194   case ISD::SETLT:
195   case ISD::SETLE:
196   case ISD::SETGT:
197   case ISD::SETGE: return 1;
198   case ISD::SETULT:
199   case ISD::SETULE:
200   case ISD::SETUGT:
201   case ISD::SETUGE: return 2;
202   }
203 }
204
205 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
206 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
207 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
208 /// comparison.
209 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
210                                        bool isInteger) {
211   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
212     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
213     return ISD::SETCC_INVALID;
214
215   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
216
217   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
218   // care about orderedness, and is true when ordered.
219   if (Op > ISD::SETTRUE2)
220     Op &= ~16;     // Clear the N bit.
221   return ISD::CondCode(Op);
222 }
223
224 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
225 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
226 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
227 /// comparison.
228 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
229                                         bool isInteger) {
230   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
231     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
232     return ISD::SETCC_INVALID;
233
234   // Combine all of the condition bits.
235   return ISD::CondCode(Op1 & Op2);
236 }
237
238 const TargetMachine &SelectionDAG::getTarget() const {
239   return TLI.getTargetMachine();
240 }
241
242 //===----------------------------------------------------------------------===//
243 //                              SelectionDAG Class
244 //===----------------------------------------------------------------------===//
245
246 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
247 /// SelectionDAG, including nodes (like loads) that have uses of their token
248 /// chain but no other uses and no side effect.  If a node is passed in as an
249 /// argument, it is used as the seed for node deletion.
250 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes(SDNode *N) {
251   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
252   // to the root node, preventing it from being deleted.
253   HandleSDNode Dummy(getRoot());
254
255   bool MadeChange = false;
256   
257   // If we have a hint to start from, use it.
258   if (N && N->use_empty()) {
259     DestroyDeadNode(N);
260     MadeChange = true;
261   }
262
263   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
264     if (I->use_empty() && I->getOpcode() != 65535) {
265       // Node is dead, recursively delete newly dead uses.
266       DestroyDeadNode(I);
267       MadeChange = true;
268     }
269   
270   // Walk the nodes list, removing the nodes we've marked as dead.
271   if (MadeChange) {
272     for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ) {
273       SDNode *N = I++;
274       if (N->use_empty())
275         AllNodes.erase(N);
276     }
277   }
278   
279   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
280   setRoot(Dummy.getValue());
281 }
282
283 /// DestroyDeadNode - We know that N is dead.  Nuke it from the CSE maps for the
284 /// graph.  If it is the last user of any of its operands, recursively process
285 /// them the same way.
286 /// 
287 void SelectionDAG::DestroyDeadNode(SDNode *N) {
288   // Okay, we really are going to delete this node.  First take this out of the
289   // appropriate CSE map.
290   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
291   
292   // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
293   // no cycles in the graph.
294   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
295     SDNode *O = I->Val;
296     O->removeUser(N);
297     
298     // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
299     if (O->use_empty())
300       DestroyDeadNode(O);
301   }
302   delete[] N->OperandList;
303   N->OperandList = 0;
304   N->NumOperands = 0;
305
306   // Mark the node as dead.
307   N->MorphNodeTo(65535);
308 }
309
310 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
311   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
312
313   // First take this out of the appropriate CSE map.
314   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
315
316   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the 
317   // AllNodes list, and delete the node.
318   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
319 }
320
321 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
322
323   // Remove it from the AllNodes list.
324   AllNodes.remove(N);
325     
326   // Drop all of the operands and decrement used nodes use counts.
327   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
328     I->Val->removeUser(N);
329   delete[] N->OperandList;
330   N->OperandList = 0;
331   N->NumOperands = 0;
332   
333   delete N;
334 }
335
336 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
337 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
338 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
339 /// to return N anymore.
340 void SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
341   bool Erased = false;
342   switch (N->getOpcode()) {
343   case ISD::HANDLENODE: return;  // noop.
344   case ISD::Constant:
345     Erased = Constants.erase(std::make_pair(cast<ConstantSDNode>(N)->getValue(),
346                                             N->getValueType(0)));
347     break;
348   case ISD::TargetConstant:
349     Erased = TargetConstants.erase(std::make_pair(
350                                     cast<ConstantSDNode>(N)->getValue(),
351                                                   N->getValueType(0)));
352     break;
353   case ISD::ConstantFP: {
354     uint64_t V = DoubleToBits(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getValue());
355     Erased = ConstantFPs.erase(std::make_pair(V, N->getValueType(0)));
356     break;
357   }
358   case ISD::TargetConstantFP: {
359     uint64_t V = DoubleToBits(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getValue());
360     Erased = TargetConstantFPs.erase(std::make_pair(V, N->getValueType(0)));
361     break;
362   }
363   case ISD::STRING:
364     Erased = StringNodes.erase(cast<StringSDNode>(N)->getValue());
365     break;
366   case ISD::CONDCODE:
367     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
368            "Cond code doesn't exist!");
369     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
370     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
371     break;
372   case ISD::GlobalAddress: {
373     GlobalAddressSDNode *GN = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
374     Erased = GlobalValues.erase(std::make_pair(GN->getGlobal(),
375                                                GN->getOffset()));
376     break;
377   }
378   case ISD::TargetGlobalAddress: {
379     GlobalAddressSDNode *GN = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
380     Erased =TargetGlobalValues.erase(std::make_pair(GN->getGlobal(),
381                                                     GN->getOffset()));
382     break;
383   }
384   case ISD::FrameIndex:
385     Erased = FrameIndices.erase(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
386     break;
387   case ISD::TargetFrameIndex:
388     Erased = TargetFrameIndices.erase(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
389     break;
390   case ISD::ConstantPool:
391     Erased = ConstantPoolIndices.
392       erase(std::make_pair(cast<ConstantPoolSDNode>(N)->get(),
393                         std::make_pair(cast<ConstantPoolSDNode>(N)->getOffset(),
394                                  cast<ConstantPoolSDNode>(N)->getAlignment())));
395     break;
396   case ISD::TargetConstantPool:
397     Erased = TargetConstantPoolIndices.
398       erase(std::make_pair(cast<ConstantPoolSDNode>(N)->get(),
399                         std::make_pair(cast<ConstantPoolSDNode>(N)->getOffset(),
400                                  cast<ConstantPoolSDNode>(N)->getAlignment())));
401     break;
402   case ISD::BasicBlock:
403     Erased = BBNodes.erase(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
404     break;
405   case ISD::ExternalSymbol:
406     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
407     break;
408   case ISD::TargetExternalSymbol:
409     Erased =
410       TargetExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
411     break;
412   case ISD::VALUETYPE:
413     Erased = ValueTypeNodes[cast<VTSDNode>(N)->getVT()] != 0;
414     ValueTypeNodes[cast<VTSDNode>(N)->getVT()] = 0;
415     break;
416   case ISD::Register:
417     Erased = RegNodes.erase(std::make_pair(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg(),
418                                            N->getValueType(0)));
419     break;
420   case ISD::SRCVALUE: {
421     SrcValueSDNode *SVN = cast<SrcValueSDNode>(N);
422     Erased =ValueNodes.erase(std::make_pair(SVN->getValue(), SVN->getOffset()));
423     break;
424   }    
425   case ISD::LOAD:
426     Erased = Loads.erase(std::make_pair(N->getOperand(1),
427                                         std::make_pair(N->getOperand(0),
428                                                        N->getValueType(0))));
429     break;
430   default:
431     if (N->getNumValues() == 1) {
432       if (N->getNumOperands() == 0) {
433         Erased = NullaryOps.erase(std::make_pair(N->getOpcode(),
434                                                  N->getValueType(0)));
435       } else if (N->getNumOperands() == 1) {
436         Erased = 
437           UnaryOps.erase(std::make_pair(N->getOpcode(),
438                                         std::make_pair(N->getOperand(0),
439                                                        N->getValueType(0))));
440       } else if (N->getNumOperands() == 2) {
441         Erased = 
442           BinaryOps.erase(std::make_pair(N->getOpcode(),
443                                          std::make_pair(N->getOperand(0),
444                                                         N->getOperand(1))));
445       } else { 
446         std::vector<SDOperand> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
447         Erased = 
448           OneResultNodes.erase(std::make_pair(N->getOpcode(),
449                                               std::make_pair(N->getValueType(0),
450                                                              Ops)));
451       }
452     } else {
453       // Remove the node from the ArbitraryNodes map.
454       std::vector<MVT::ValueType> RV(N->value_begin(), N->value_end());
455       std::vector<SDOperand>     Ops(N->op_begin(), N->op_end());
456       Erased =
457         ArbitraryNodes.erase(std::make_pair(N->getOpcode(),
458                                             std::make_pair(RV, Ops)));
459     }
460     break;
461   }
462 #ifndef NDEBUG
463   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a 
464   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
465   // not subject to CSE.
466   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
467       !N->isTargetOpcode()) {
468     N->dump();
469     assert(0 && "Node is not in map!");
470   }
471 #endif
472 }
473
474 /// AddNonLeafNodeToCSEMaps - Add the specified node back to the CSE maps.  It
475 /// has been taken out and modified in some way.  If the specified node already
476 /// exists in the CSE maps, do not modify the maps, but return the existing node
477 /// instead.  If it doesn't exist, add it and return null.
478 ///
479 SDNode *SelectionDAG::AddNonLeafNodeToCSEMaps(SDNode *N) {
480   assert(N->getNumOperands() && "This is a leaf node!");
481   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
482     return 0;    // Never add these nodes.
483   
484   // Check that remaining values produced are not flags.
485   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
486     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
487       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
488   
489   if (N->getNumValues() == 1) {
490     if (N->getNumOperands() == 1) {
491       SDNode *&U = UnaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
492                                            std::make_pair(N->getOperand(0),
493                                                           N->getValueType(0)))];
494       if (U) return U;
495       U = N;
496     } else if (N->getNumOperands() == 2) {
497       SDNode *&B = BinaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
498                                             std::make_pair(N->getOperand(0),
499                                                            N->getOperand(1)))];
500       if (B) return B;
501       B = N;
502     } else {
503       std::vector<SDOperand> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
504       SDNode *&ORN = OneResultNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
505                                       std::make_pair(N->getValueType(0), Ops))];
506       if (ORN) return ORN;
507       ORN = N;
508     }
509   } else {  
510     if (N->getOpcode() == ISD::LOAD) {
511       SDNode *&L = Loads[std::make_pair(N->getOperand(1),
512                                         std::make_pair(N->getOperand(0),
513                                                        N->getValueType(0)))];
514       if (L) return L;
515       L = N;
516     } else {
517       // Remove the node from the ArbitraryNodes map.
518       std::vector<MVT::ValueType> RV(N->value_begin(), N->value_end());
519       std::vector<SDOperand>     Ops(N->op_begin(), N->op_end());
520       SDNode *&AN = ArbitraryNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
521                                                   std::make_pair(RV, Ops))];
522       if (AN) return AN;
523       AN = N;
524     }
525   }
526   return 0;
527 }
528
529 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
530 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
531 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
532 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
533 SDNode **SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDOperand Op) {
534   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
535     return 0;    // Never add these nodes.
536   
537   // Check that remaining values produced are not flags.
538   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
539     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
540       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
541   
542   if (N->getNumValues() == 1) {
543     return &UnaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
544                                     std::make_pair(Op, N->getValueType(0)))];
545   } else {  
546     // Remove the node from the ArbitraryNodes map.
547     std::vector<MVT::ValueType> RV(N->value_begin(), N->value_end());
548     std::vector<SDOperand> Ops;
549     Ops.push_back(Op);
550     return &ArbitraryNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
551                                           std::make_pair(RV, Ops))];
552   }
553   return 0;
554 }
555
556 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
557 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
558 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
559 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
560 SDNode **SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
561                                             SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
562   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
563     return 0;    // Never add these nodes.
564   
565   // Check that remaining values produced are not flags.
566   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
567     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
568       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
569   
570   if (N->getNumValues() == 1) {
571     return &BinaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
572                                      std::make_pair(Op1, Op2))];
573   } else {  
574     std::vector<MVT::ValueType> RV(N->value_begin(), N->value_end());
575     std::vector<SDOperand> Ops;
576     Ops.push_back(Op1);
577     Ops.push_back(Op2);
578     return &ArbitraryNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
579                                           std::make_pair(RV, Ops))];
580   }
581   return 0;
582 }
583
584
585 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
586 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
587 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
588 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
589 SDNode **SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
590                                             const std::vector<SDOperand> &Ops) {
591   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
592     return 0;    // Never add these nodes.
593   
594   // Check that remaining values produced are not flags.
595   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
596     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
597       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
598   
599   if (N->getNumValues() == 1) {
600     if (N->getNumOperands() == 1) {
601       return &UnaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
602                                       std::make_pair(Ops[0],
603                                                      N->getValueType(0)))];
604     } else if (N->getNumOperands() == 2) {
605       return &BinaryOps[std::make_pair(N->getOpcode(),
606                                        std::make_pair(Ops[0], Ops[1]))];
607     } else {
608       return &OneResultNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
609                                             std::make_pair(N->getValueType(0),
610                                                            Ops))];
611     }
612   } else {  
613     if (N->getOpcode() == ISD::LOAD) {
614       return &Loads[std::make_pair(Ops[1],
615                                    std::make_pair(Ops[0], N->getValueType(0)))];
616     } else {
617       std::vector<MVT::ValueType> RV(N->value_begin(), N->value_end());
618       return &ArbitraryNodes[std::make_pair(N->getOpcode(),
619                                             std::make_pair(RV, Ops))];
620     }
621   }
622   return 0;
623 }
624
625
626 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
627   while (!AllNodes.empty()) {
628     SDNode *N = AllNodes.begin();
629     delete [] N->OperandList;
630     N->OperandList = 0;
631     N->NumOperands = 0;
632     AllNodes.pop_front();
633   }
634 }
635
636 SDOperand SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDOperand Op, MVT::ValueType VT) {
637   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
638   int64_t Imm = ~0ULL >> (64-MVT::getSizeInBits(VT));
639   return getNode(ISD::AND, Op.getValueType(), Op,
640                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
641 }
642
643 SDOperand SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, MVT::ValueType VT) {
644   assert(MVT::isInteger(VT) && "Cannot create FP integer constant!");
645   assert(!MVT::isVector(VT) && "Cannot create Vector ConstantSDNodes!");
646   
647   // Mask out any bits that are not valid for this constant.
648   if (VT != MVT::i64)
649     Val &= ((uint64_t)1 << MVT::getSizeInBits(VT)) - 1;
650
651   SDNode *&N = Constants[std::make_pair(Val, VT)];
652   if (N) return SDOperand(N, 0);
653   N = new ConstantSDNode(false, Val, VT);
654   AllNodes.push_back(N);
655   return SDOperand(N, 0);
656 }
657
658 SDOperand SelectionDAG::getString(const std::string &Val) {
659   StringSDNode *&N = StringNodes[Val];
660   if (!N) {
661     N = new StringSDNode(Val);
662     AllNodes.push_back(N);
663   }
664   return SDOperand(N, 0);
665 }
666
667 SDOperand SelectionDAG::getTargetConstant(uint64_t Val, MVT::ValueType VT) {
668   assert(MVT::isInteger(VT) && "Cannot create FP integer constant!");
669   // Mask out any bits that are not valid for this constant.
670   if (VT != MVT::i64)
671     Val &= ((uint64_t)1 << MVT::getSizeInBits(VT)) - 1;
672   
673   SDNode *&N = TargetConstants[std::make_pair(Val, VT)];
674   if (N) return SDOperand(N, 0);
675   N = new ConstantSDNode(true, Val, VT);
676   AllNodes.push_back(N);
677   return SDOperand(N, 0);
678 }
679
680 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(double Val, MVT::ValueType VT) {
681   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Cannot create integer FP constant!");
682   if (VT == MVT::f32)
683     Val = (float)Val;  // Mask out extra precision.
684
685   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
686   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
687   // we don't have issues with SNANs.
688   SDNode *&N = ConstantFPs[std::make_pair(DoubleToBits(Val), VT)];
689   if (N) return SDOperand(N, 0);
690   N = new ConstantFPSDNode(false, Val, VT);
691   AllNodes.push_back(N);
692   return SDOperand(N, 0);
693 }
694
695 SDOperand SelectionDAG::getTargetConstantFP(double Val, MVT::ValueType VT) {
696   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Cannot create integer FP constant!");
697   if (VT == MVT::f32)
698     Val = (float)Val;  // Mask out extra precision.
699   
700   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
701   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
702   // we don't have issues with SNANs.
703   SDNode *&N = TargetConstantFPs[std::make_pair(DoubleToBits(Val), VT)];
704   if (N) return SDOperand(N, 0);
705   N = new ConstantFPSDNode(true, Val, VT);
706   AllNodes.push_back(N);
707   return SDOperand(N, 0);
708 }
709
710 SDOperand SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
711                                          MVT::ValueType VT, int offset) {
712   SDNode *&N = GlobalValues[std::make_pair(GV, offset)];
713   if (N) return SDOperand(N, 0);
714   N = new GlobalAddressSDNode(false, GV, VT, offset);
715   AllNodes.push_back(N);
716   return SDOperand(N, 0);
717 }
718
719 SDOperand SelectionDAG::getTargetGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
720                                                MVT::ValueType VT, int offset) {
721   SDNode *&N = TargetGlobalValues[std::make_pair(GV, offset)];
722   if (N) return SDOperand(N, 0);
723   N = new GlobalAddressSDNode(true, GV, VT, offset);
724   AllNodes.push_back(N);
725   return SDOperand(N, 0);
726 }
727
728 SDOperand SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, MVT::ValueType VT) {
729   SDNode *&N = FrameIndices[FI];
730   if (N) return SDOperand(N, 0);
731   N = new FrameIndexSDNode(FI, VT, false);
732   AllNodes.push_back(N);
733   return SDOperand(N, 0);
734 }
735
736 SDOperand SelectionDAG::getTargetFrameIndex(int FI, MVT::ValueType VT) {
737   SDNode *&N = TargetFrameIndices[FI];
738   if (N) return SDOperand(N, 0);
739   N = new FrameIndexSDNode(FI, VT, true);
740   AllNodes.push_back(N);
741   return SDOperand(N, 0);
742 }
743
744 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(Constant *C, MVT::ValueType VT,
745                                         unsigned Alignment,  int Offset) {
746   SDNode *&N = ConstantPoolIndices[std::make_pair(C,
747                                             std::make_pair(Offset, Alignment))];
748   if (N) return SDOperand(N, 0);
749   N = new ConstantPoolSDNode(false, C, VT, Offset, Alignment);
750   AllNodes.push_back(N);
751   return SDOperand(N, 0);
752 }
753
754 SDOperand SelectionDAG::getTargetConstantPool(Constant *C, MVT::ValueType VT,
755                                              unsigned Alignment,  int Offset) {
756   SDNode *&N = TargetConstantPoolIndices[std::make_pair(C,
757                                             std::make_pair(Offset, Alignment))];
758   if (N) return SDOperand(N, 0);
759   N = new ConstantPoolSDNode(true, C, VT, Offset, Alignment);
760   AllNodes.push_back(N);
761   return SDOperand(N, 0);
762 }
763
764 SDOperand SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
765   SDNode *&N = BBNodes[MBB];
766   if (N) return SDOperand(N, 0);
767   N = new BasicBlockSDNode(MBB);
768   AllNodes.push_back(N);
769   return SDOperand(N, 0);
770 }
771
772 SDOperand SelectionDAG::getValueType(MVT::ValueType VT) {
773   if ((unsigned)VT >= ValueTypeNodes.size())
774     ValueTypeNodes.resize(VT+1);
775   if (ValueTypeNodes[VT] == 0) {
776     ValueTypeNodes[VT] = new VTSDNode(VT);
777     AllNodes.push_back(ValueTypeNodes[VT]);
778   }
779
780   return SDOperand(ValueTypeNodes[VT], 0);
781 }
782
783 SDOperand SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, MVT::ValueType VT) {
784   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
785   if (N) return SDOperand(N, 0);
786   N = new ExternalSymbolSDNode(false, Sym, VT);
787   AllNodes.push_back(N);
788   return SDOperand(N, 0);
789 }
790
791 SDOperand SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym,
792                                                 MVT::ValueType VT) {
793   SDNode *&N = TargetExternalSymbols[Sym];
794   if (N) return SDOperand(N, 0);
795   N = new ExternalSymbolSDNode(true, Sym, VT);
796   AllNodes.push_back(N);
797   return SDOperand(N, 0);
798 }
799
800 SDOperand SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
801   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
802     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
803   
804   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
805     CondCodeNodes[Cond] = new CondCodeSDNode(Cond);
806     AllNodes.push_back(CondCodeNodes[Cond]);
807   }
808   return SDOperand(CondCodeNodes[Cond], 0);
809 }
810
811 SDOperand SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, MVT::ValueType VT) {
812   RegisterSDNode *&Reg = RegNodes[std::make_pair(RegNo, VT)];
813   if (!Reg) {
814     Reg = new RegisterSDNode(RegNo, VT);
815     AllNodes.push_back(Reg);
816   }
817   return SDOperand(Reg, 0);
818 }
819
820 SDOperand SelectionDAG::SimplifySetCC(MVT::ValueType VT, SDOperand N1,
821                                       SDOperand N2, ISD::CondCode Cond) {
822   // These setcc operations always fold.
823   switch (Cond) {
824   default: break;
825   case ISD::SETFALSE:
826   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
827   case ISD::SETTRUE:
828   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
829   }
830
831   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val)) {
832     uint64_t C2 = N2C->getValue();
833     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val)) {
834       uint64_t C1 = N1C->getValue();
835
836       // Sign extend the operands if required
837       if (ISD::isSignedIntSetCC(Cond)) {
838         C1 = N1C->getSignExtended();
839         C2 = N2C->getSignExtended();
840       }
841
842       switch (Cond) {
843       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
844       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
845       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
846       case ISD::SETULT: return getConstant(C1 <  C2, VT);
847       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1 >  C2, VT);
848       case ISD::SETULE: return getConstant(C1 <= C2, VT);
849       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1 >= C2, VT);
850       case ISD::SETLT:  return getConstant((int64_t)C1 <  (int64_t)C2, VT);
851       case ISD::SETGT:  return getConstant((int64_t)C1 >  (int64_t)C2, VT);
852       case ISD::SETLE:  return getConstant((int64_t)C1 <= (int64_t)C2, VT);
853       case ISD::SETGE:  return getConstant((int64_t)C1 >= (int64_t)C2, VT);
854       }
855     } else {
856       // If the LHS is a ZERO_EXTEND, perform the comparison on the input.
857       if (N1.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND) {
858         unsigned InSize = MVT::getSizeInBits(N1.getOperand(0).getValueType());
859
860         // If the comparison constant has bits in the upper part, the
861         // zero-extended value could never match.
862         if (C2 & (~0ULL << InSize)) {
863           unsigned VSize = MVT::getSizeInBits(N1.getValueType());
864           switch (Cond) {
865           case ISD::SETUGT:
866           case ISD::SETUGE:
867           case ISD::SETEQ: return getConstant(0, VT);
868           case ISD::SETULT:
869           case ISD::SETULE:
870           case ISD::SETNE: return getConstant(1, VT);
871           case ISD::SETGT:
872           case ISD::SETGE:
873             // True if the sign bit of C2 is set.
874             return getConstant((C2 & (1ULL << VSize)) != 0, VT);
875           case ISD::SETLT:
876           case ISD::SETLE:
877             // True if the sign bit of C2 isn't set.
878             return getConstant((C2 & (1ULL << VSize)) == 0, VT);
879           default:
880             break;
881           }
882         }
883
884         // Otherwise, we can perform the comparison with the low bits.
885         switch (Cond) {
886         case ISD::SETEQ:
887         case ISD::SETNE:
888         case ISD::SETUGT:
889         case ISD::SETUGE:
890         case ISD::SETULT:
891         case ISD::SETULE:
892           return getSetCC(VT, N1.getOperand(0),
893                           getConstant(C2, N1.getOperand(0).getValueType()),
894                           Cond);
895         default:
896           break;   // todo, be more careful with signed comparisons
897         }
898       } else if (N1.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
899                  (Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE)) {
900         MVT::ValueType ExtSrcTy = cast<VTSDNode>(N1.getOperand(1))->getVT();
901         unsigned ExtSrcTyBits = MVT::getSizeInBits(ExtSrcTy);
902         MVT::ValueType ExtDstTy = N1.getValueType();
903         unsigned ExtDstTyBits = MVT::getSizeInBits(ExtDstTy);
904
905         // If the extended part has any inconsistent bits, it cannot ever
906         // compare equal.  In other words, they have to be all ones or all
907         // zeros.
908         uint64_t ExtBits =
909           (~0ULL >> (64-ExtSrcTyBits)) & (~0ULL << (ExtDstTyBits-1));
910         if ((C2 & ExtBits) != 0 && (C2 & ExtBits) != ExtBits)
911           return getConstant(Cond == ISD::SETNE, VT);
912         
913         // Otherwise, make this a use of a zext.
914         return getSetCC(VT, getZeroExtendInReg(N1.getOperand(0), ExtSrcTy),
915                         getConstant(C2 & (~0ULL>>(64-ExtSrcTyBits)), ExtDstTy),
916                         Cond);
917       }
918
919       uint64_t MinVal, MaxVal;
920       unsigned OperandBitSize = MVT::getSizeInBits(N2C->getValueType(0));
921       if (ISD::isSignedIntSetCC(Cond)) {
922         MinVal = 1ULL << (OperandBitSize-1);
923         if (OperandBitSize != 1)   // Avoid X >> 64, which is undefined.
924           MaxVal = ~0ULL >> (65-OperandBitSize);
925         else
926           MaxVal = 0;
927       } else {
928         MinVal = 0;
929         MaxVal = ~0ULL >> (64-OperandBitSize);
930       }
931
932       // Canonicalize GE/LE comparisons to use GT/LT comparisons.
933       if (Cond == ISD::SETGE || Cond == ISD::SETUGE) {
934         if (C2 == MinVal) return getConstant(1, VT);   // X >= MIN --> true
935         --C2;                                          // X >= C1 --> X > (C1-1)
936         return getSetCC(VT, N1, getConstant(C2, N2.getValueType()),
937                         (Cond == ISD::SETGE) ? ISD::SETGT : ISD::SETUGT);
938       }
939
940       if (Cond == ISD::SETLE || Cond == ISD::SETULE) {
941         if (C2 == MaxVal) return getConstant(1, VT);   // X <= MAX --> true
942         ++C2;                                          // X <= C1 --> X < (C1+1)
943         return getSetCC(VT, N1, getConstant(C2, N2.getValueType()),
944                         (Cond == ISD::SETLE) ? ISD::SETLT : ISD::SETULT);
945       }
946
947       if ((Cond == ISD::SETLT || Cond == ISD::SETULT) && C2 == MinVal)
948         return getConstant(0, VT);      // X < MIN --> false
949
950       // Canonicalize setgt X, Min --> setne X, Min
951       if ((Cond == ISD::SETGT || Cond == ISD::SETUGT) && C2 == MinVal)
952         return getSetCC(VT, N1, N2, ISD::SETNE);
953
954       // If we have setult X, 1, turn it into seteq X, 0
955       if ((Cond == ISD::SETLT || Cond == ISD::SETULT) && C2 == MinVal+1)
956         return getSetCC(VT, N1, getConstant(MinVal, N1.getValueType()),
957                         ISD::SETEQ);
958       // If we have setugt X, Max-1, turn it into seteq X, Max
959       else if ((Cond == ISD::SETGT || Cond == ISD::SETUGT) && C2 == MaxVal-1)
960         return getSetCC(VT, N1, getConstant(MaxVal, N1.getValueType()),
961                         ISD::SETEQ);
962
963       // If we have "setcc X, C1", check to see if we can shrink the immediate
964       // by changing cc.
965
966       // SETUGT X, SINTMAX  -> SETLT X, 0
967       if (Cond == ISD::SETUGT && OperandBitSize != 1 &&
968           C2 == (~0ULL >> (65-OperandBitSize)))
969         return getSetCC(VT, N1, getConstant(0, N2.getValueType()), ISD::SETLT);
970
971       // FIXME: Implement the rest of these.
972
973
974       // Fold bit comparisons when we can.
975       if ((Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE) &&
976           VT == N1.getValueType() && N1.getOpcode() == ISD::AND)
977         if (ConstantSDNode *AndRHS =
978                     dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1))) {
979           if (Cond == ISD::SETNE && C2 == 0) {// (X & 8) != 0  -->  (X & 8) >> 3
980             // Perform the xform if the AND RHS is a single bit.
981             if ((AndRHS->getValue() & (AndRHS->getValue()-1)) == 0) {
982               return getNode(ISD::SRL, VT, N1,
983                              getConstant(Log2_64(AndRHS->getValue()),
984                                                    TLI.getShiftAmountTy()));
985             }
986           } else if (Cond == ISD::SETEQ && C2 == AndRHS->getValue()) {
987             // (X & 8) == 8  -->  (X & 8) >> 3
988             // Perform the xform if C2 is a single bit.
989             if ((C2 & (C2-1)) == 0) {
990               return getNode(ISD::SRL, VT, N1,
991                              getConstant(Log2_64(C2),TLI.getShiftAmountTy()));
992             }
993           }
994         }
995     }
996   } else if (isa<ConstantSDNode>(N1.Val)) {
997       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
998     return getSetCC(VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
999   }
1000
1001   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val))
1002     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val)) {
1003       double C1 = N1C->getValue(), C2 = N2C->getValue();
1004
1005       switch (Cond) {
1006       default: break; // FIXME: Implement the rest of these!
1007       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1008       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1009       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1 < C2, VT);
1010       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1 > C2, VT);
1011       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1 <= C2, VT);
1012       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1 >= C2, VT);
1013       }
1014     } else {
1015       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1016       return getSetCC(VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1017     }
1018
1019   // Could not fold it.
1020   return SDOperand();
1021 }
1022
1023 /// getNode - Gets or creates the specified node.
1024 ///
1025 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
1026   SDNode *&N = NullaryOps[std::make_pair(Opcode, VT)];
1027   if (!N) {
1028     N = new SDNode(Opcode, VT);
1029     AllNodes.push_back(N);
1030   }
1031   return SDOperand(N, 0);
1032 }
1033
1034 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1035                                 SDOperand Operand) {
1036   unsigned Tmp1;
1037   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
1038   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.Val)) {
1039     uint64_t Val = C->getValue();
1040     switch (Opcode) {
1041     default: break;
1042     case ISD::SIGN_EXTEND: return getConstant(C->getSignExtended(), VT);
1043     case ISD::ANY_EXTEND:
1044     case ISD::ZERO_EXTEND: return getConstant(Val, VT);
1045     case ISD::TRUNCATE:    return getConstant(Val, VT);
1046     case ISD::SINT_TO_FP:  return getConstantFP(C->getSignExtended(), VT);
1047     case ISD::UINT_TO_FP:  return getConstantFP(C->getValue(), VT);
1048     case ISD::BIT_CONVERT:
1049       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
1050         return getConstantFP(BitsToFloat(Val), VT);
1051       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
1052         return getConstantFP(BitsToDouble(Val), VT);
1053       break;
1054     case ISD::BSWAP:
1055       switch(VT) {
1056       default: assert(0 && "Invalid bswap!"); break;
1057       case MVT::i16: return getConstant(ByteSwap_16((unsigned short)Val), VT);
1058       case MVT::i32: return getConstant(ByteSwap_32((unsigned)Val), VT);
1059       case MVT::i64: return getConstant(ByteSwap_64(Val), VT);
1060       }
1061       break;
1062     case ISD::CTPOP:
1063       switch(VT) {
1064       default: assert(0 && "Invalid ctpop!"); break;
1065       case MVT::i1: return getConstant(Val != 0, VT);
1066       case MVT::i8: 
1067         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
1068         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
1069       case MVT::i16:
1070         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
1071         return getConstant(CountPopulation_32(Tmp1), VT);
1072       case MVT::i32:
1073         return getConstant(CountPopulation_32((unsigned)Val), VT);
1074       case MVT::i64:
1075         return getConstant(CountPopulation_64(Val), VT);
1076       }
1077     case ISD::CTLZ:
1078       switch(VT) {
1079       default: assert(0 && "Invalid ctlz!"); break;
1080       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
1081       case MVT::i8: 
1082         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFF;
1083         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-24, VT);
1084       case MVT::i16:
1085         Tmp1 = (unsigned)Val & 0xFFFF;
1086         return getConstant(CountLeadingZeros_32(Tmp1)-16, VT);
1087       case MVT::i32:
1088         return getConstant(CountLeadingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1089       case MVT::i64:
1090         return getConstant(CountLeadingZeros_64(Val), VT);
1091       }
1092     case ISD::CTTZ:
1093       switch(VT) {
1094       default: assert(0 && "Invalid cttz!"); break;
1095       case MVT::i1: return getConstant(Val == 0, VT);
1096       case MVT::i8: 
1097         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x100;
1098         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1099       case MVT::i16:
1100         Tmp1 = (unsigned)Val | 0x10000;
1101         return getConstant(CountTrailingZeros_32(Tmp1), VT);
1102       case MVT::i32:
1103         return getConstant(CountTrailingZeros_32((unsigned)Val), VT);
1104       case MVT::i64:
1105         return getConstant(CountTrailingZeros_64(Val), VT);
1106       }
1107     }
1108   }
1109
1110   // Constant fold unary operations with an floating point constant operand.
1111   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.Val))
1112     switch (Opcode) {
1113     case ISD::FNEG:
1114       return getConstantFP(-C->getValue(), VT);
1115     case ISD::FABS:
1116       return getConstantFP(fabs(C->getValue()), VT);
1117     case ISD::FP_ROUND:
1118     case ISD::FP_EXTEND:
1119       return getConstantFP(C->getValue(), VT);
1120     case ISD::FP_TO_SINT:
1121       return getConstant((int64_t)C->getValue(), VT);
1122     case ISD::FP_TO_UINT:
1123       return getConstant((uint64_t)C->getValue(), VT);
1124     case ISD::BIT_CONVERT:
1125       if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
1126         return getConstant(FloatToBits(C->getValue()), VT);
1127       else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
1128         return getConstant(DoubleToBits(C->getValue()), VT);
1129       break;
1130     }
1131
1132   unsigned OpOpcode = Operand.Val->getOpcode();
1133   switch (Opcode) {
1134   case ISD::TokenFactor:
1135     return Operand;         // Factor of one node?  No factor.
1136   case ISD::SIGN_EXTEND:
1137     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1138     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid sext node, dst < src!");
1139     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
1140       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1141     break;
1142   case ISD::ZERO_EXTEND:
1143     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1144     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid zext node, dst < src!");
1145     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
1146       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1147     break;
1148   case ISD::ANY_EXTEND:
1149     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1150     assert(Operand.getValueType() < VT && "Invalid anyext node, dst < src!");
1151     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND)
1152       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
1153       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1154     break;
1155   case ISD::TRUNCATE:
1156     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
1157     assert(Operand.getValueType() > VT && "Invalid truncate node, src < dst!");
1158     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
1159       return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1160     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
1161              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
1162       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
1163       if (Operand.Val->getOperand(0).getValueType() < VT)
1164         return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1165       else if (Operand.Val->getOperand(0).getValueType() > VT)
1166         return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1167       else
1168         return Operand.Val->getOperand(0);
1169     }
1170     break;
1171   case ISD::BIT_CONVERT:
1172     // Basic sanity checking.
1173     assert(MVT::getSizeInBits(VT) == MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType())
1174            && "Cannot BIT_CONVERT between two different types!");
1175     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
1176     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
1177       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Operand.getOperand(0));
1178     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
1179       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1180     break;
1181   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
1182     assert(MVT::isVector(VT) && !MVT::isVector(Operand.getValueType()) &&
1183            MVT::getVectorBaseType(VT) == Operand.getValueType() &&
1184            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
1185     break;
1186   case ISD::FNEG:
1187     if (OpOpcode == ISD::FSUB)   // -(X-Y) -> (Y-X)
1188       return getNode(ISD::FSUB, VT, Operand.Val->getOperand(1),
1189                      Operand.Val->getOperand(0));
1190     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
1191       return Operand.Val->getOperand(0);
1192     break;
1193   case ISD::FABS:
1194     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
1195       return getNode(ISD::FABS, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1196     break;
1197   }
1198
1199   SDNode *N;
1200   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
1201     SDNode *&E = UnaryOps[std::make_pair(Opcode, std::make_pair(Operand, VT))];
1202     if (E) return SDOperand(E, 0);
1203     E = N = new SDNode(Opcode, Operand);
1204   } else {
1205     N = new SDNode(Opcode, Operand);
1206   }
1207   N->setValueTypes(VT);
1208   AllNodes.push_back(N);
1209   return SDOperand(N, 0);
1210 }
1211
1212
1213
1214 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1215                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
1216 #ifndef NDEBUG
1217   switch (Opcode) {
1218   case ISD::TokenFactor:
1219     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
1220            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
1221     break;
1222   case ISD::AND:
1223   case ISD::OR:
1224   case ISD::XOR:
1225   case ISD::UDIV:
1226   case ISD::UREM:
1227   case ISD::MULHU:
1228   case ISD::MULHS:
1229     assert(MVT::isInteger(VT) && "This operator does not apply to FP types!");
1230     // fall through
1231   case ISD::ADD:
1232   case ISD::SUB:
1233   case ISD::MUL:
1234   case ISD::SDIV:
1235   case ISD::SREM:
1236     assert(MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Should use F* for FP ops");
1237     // fall through.
1238   case ISD::FADD:
1239   case ISD::FSUB:
1240   case ISD::FMUL:
1241   case ISD::FDIV:
1242   case ISD::FREM:
1243     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
1244            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
1245     break;
1246   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
1247     assert(N1.getValueType() == VT &&
1248            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) && 
1249            MVT::isFloatingPoint(N2.getValueType()) &&
1250            "Invalid FCOPYSIGN!");
1251     break;
1252   case ISD::SHL:
1253   case ISD::SRA:
1254   case ISD::SRL:
1255   case ISD::ROTL:
1256   case ISD::ROTR:
1257     assert(VT == N1.getValueType() &&
1258            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
1259     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(N2.getValueType()) &&
1260            VT != MVT::i1 && "Shifts only work on integers");
1261     break;
1262   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
1263     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1264     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
1265     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && MVT::isFloatingPoint(EVT) &&
1266            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
1267     assert(EVT <= VT && "Not rounding down!");
1268     break;
1269   }
1270   case ISD::AssertSext:
1271   case ISD::AssertZext:
1272   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1273     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1274     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
1275     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(EVT) &&
1276            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
1277     assert(EVT <= VT && "Not extending!");
1278   }
1279
1280   default: break;
1281   }
1282 #endif
1283
1284   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
1285   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
1286   if (N1C) {
1287     if (N2C) {
1288       uint64_t C1 = N1C->getValue(), C2 = N2C->getValue();
1289       switch (Opcode) {
1290       case ISD::ADD: return getConstant(C1 + C2, VT);
1291       case ISD::SUB: return getConstant(C1 - C2, VT);
1292       case ISD::MUL: return getConstant(C1 * C2, VT);
1293       case ISD::UDIV:
1294         if (C2) return getConstant(C1 / C2, VT);
1295         break;
1296       case ISD::UREM :
1297         if (C2) return getConstant(C1 % C2, VT);
1298         break;
1299       case ISD::SDIV :
1300         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() /
1301                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1302         break;
1303       case ISD::SREM :
1304         if (C2) return getConstant(N1C->getSignExtended() %
1305                                    N2C->getSignExtended(), VT);
1306         break;
1307       case ISD::AND  : return getConstant(C1 & C2, VT);
1308       case ISD::OR   : return getConstant(C1 | C2, VT);
1309       case ISD::XOR  : return getConstant(C1 ^ C2, VT);
1310       case ISD::SHL  : return getConstant(C1 << C2, VT);
1311       case ISD::SRL  : return getConstant(C1 >> C2, VT);
1312       case ISD::SRA  : return getConstant(N1C->getSignExtended() >>(int)C2, VT);
1313       case ISD::ROTL : 
1314         return getConstant((C1 << C2) | (C1 >> (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)),
1315                            VT);
1316       case ISD::ROTR : 
1317         return getConstant((C1 >> C2) | (C1 << (MVT::getSizeInBits(VT) - C2)), 
1318                            VT);
1319       default: break;
1320       }
1321     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
1322       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1323         std::swap(N1C, N2C);
1324         std::swap(N1, N2);
1325       }
1326     }
1327   }
1328
1329   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val);
1330   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val);
1331   if (N1CFP) {
1332     if (N2CFP) {
1333       double C1 = N1CFP->getValue(), C2 = N2CFP->getValue();
1334       switch (Opcode) {
1335       case ISD::FADD: return getConstantFP(C1 + C2, VT);
1336       case ISD::FSUB: return getConstantFP(C1 - C2, VT);
1337       case ISD::FMUL: return getConstantFP(C1 * C2, VT);
1338       case ISD::FDIV:
1339         if (C2) return getConstantFP(C1 / C2, VT);
1340         break;
1341       case ISD::FREM :
1342         if (C2) return getConstantFP(fmod(C1, C2), VT);
1343         break;
1344       case ISD::FCOPYSIGN: {
1345         union {
1346           double   F;
1347           uint64_t I;
1348         } u1;
1349         union {
1350           double  F;
1351           int64_t I;
1352         } u2;
1353         u1.F = C1;
1354         u2.F = C2;
1355         if (u2.I < 0)  // Sign bit of RHS set?
1356           u1.I |= 1ULL << 63;      // Set the sign bit of the LHS.
1357         else 
1358           u1.I &= (1ULL << 63)-1;  // Clear the sign bit of the LHS.
1359         return getConstantFP(u1.F, VT);
1360       }
1361       default: break;
1362       }
1363     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
1364       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
1365         std::swap(N1CFP, N2CFP);
1366         std::swap(N1, N2);
1367       }
1368     }
1369   }
1370
1371   // Finally, fold operations that do not require constants.
1372   switch (Opcode) {
1373   case ISD::FP_ROUND_INREG:
1374     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
1375     break;
1376   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1377     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
1378     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
1379     break;
1380   }
1381
1382   // FIXME: figure out how to safely handle things like
1383   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
1384   // int bar() { return foo(256); }
1385 #if 0
1386   case ISD::SHL:
1387   case ISD::SRL:
1388   case ISD::SRA:
1389     if (N2.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
1390         cast<VTSDNode>(N2.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
1391       return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
1392     else if (N2.getOpcode() == ISD::AND)
1393       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getOperand(1))) {
1394         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
1395         // eliminate the and.
1396         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT);
1397         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
1398           return getNode(Opcode, VT, N1, N2.getOperand(0));
1399       }
1400     break;
1401 #endif
1402   }
1403
1404   // Memoize this node if possible.
1405   SDNode *N;
1406   if (VT != MVT::Flag) {
1407     SDNode *&BON = BinaryOps[std::make_pair(Opcode, std::make_pair(N1, N2))];
1408     if (BON) return SDOperand(BON, 0);
1409
1410     BON = N = new SDNode(Opcode, N1, N2);
1411   } else {
1412     N = new SDNode(Opcode, N1, N2);
1413   }
1414
1415   N->setValueTypes(VT);
1416   AllNodes.push_back(N);
1417   return SDOperand(N, 0);
1418 }
1419
1420 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1421                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
1422   // Perform various simplifications.
1423   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
1424   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
1425   ConstantSDNode *N3C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.Val);
1426   switch (Opcode) {
1427   case ISD::SETCC: {
1428     // Use SimplifySetCC  to simplify SETCC's.
1429     SDOperand Simp = SimplifySetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get());
1430     if (Simp.Val) return Simp;
1431     break;
1432   }
1433   case ISD::SELECT:
1434     if (N1C)
1435       if (N1C->getValue())
1436         return N2;             // select true, X, Y -> X
1437       else
1438         return N3;             // select false, X, Y -> Y
1439
1440     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
1441     break;
1442   case ISD::BRCOND:
1443     if (N2C)
1444       if (N2C->getValue()) // Unconditional branch
1445         return getNode(ISD::BR, MVT::Other, N1, N3);
1446       else
1447         return N1;         // Never-taken branch
1448     break;
1449   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
1450     assert(VT == N1.getValueType() && VT == N2.getValueType() &&
1451            MVT::isVector(VT) && MVT::isVector(N3.getValueType()) &&
1452            N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
1453            MVT::getVectorNumElements(VT) == N3.getNumOperands() &&
1454            "Illegal VECTOR_SHUFFLE node!");
1455     break;
1456   }
1457
1458   std::vector<SDOperand> Ops;
1459   Ops.reserve(3);
1460   Ops.push_back(N1);
1461   Ops.push_back(N2);
1462   Ops.push_back(N3);
1463
1464   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
1465   SDNode *N;
1466   if (VT != MVT::Flag) {
1467     SDNode *&E = OneResultNodes[std::make_pair(Opcode,std::make_pair(VT, Ops))];
1468     if (E) return SDOperand(E, 0);
1469     E = N = new SDNode(Opcode, N1, N2, N3);
1470   } else {
1471     N = new SDNode(Opcode, N1, N2, N3);
1472   }
1473   N->setValueTypes(VT);
1474   AllNodes.push_back(N);
1475   return SDOperand(N, 0);
1476 }
1477
1478 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1479                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
1480                                 SDOperand N4) {
1481   std::vector<SDOperand> Ops;
1482   Ops.reserve(4);
1483   Ops.push_back(N1);
1484   Ops.push_back(N2);
1485   Ops.push_back(N3);
1486   Ops.push_back(N4);
1487   return getNode(Opcode, VT, Ops);
1488 }
1489
1490 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1491                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
1492                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
1493   std::vector<SDOperand> Ops;
1494   Ops.reserve(5);
1495   Ops.push_back(N1);
1496   Ops.push_back(N2);
1497   Ops.push_back(N3);
1498   Ops.push_back(N4);
1499   Ops.push_back(N5);
1500   return getNode(Opcode, VT, Ops);
1501 }
1502
1503 SDOperand SelectionDAG::getLoad(MVT::ValueType VT,
1504                                 SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1505                                 SDOperand SV) {
1506   SDNode *&N = Loads[std::make_pair(Ptr, std::make_pair(Chain, VT))];
1507   if (N) return SDOperand(N, 0);
1508   N = new SDNode(ISD::LOAD, Chain, Ptr, SV);
1509
1510   // Loads have a token chain.
1511   setNodeValueTypes(N, VT, MVT::Other);
1512   AllNodes.push_back(N);
1513   return SDOperand(N, 0);
1514 }
1515
1516 SDOperand SelectionDAG::getVecLoad(unsigned Count, MVT::ValueType EVT,
1517                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1518                                    SDOperand SV) {
1519   std::vector<SDOperand> Ops;
1520   Ops.reserve(5);
1521   Ops.push_back(Chain);
1522   Ops.push_back(Ptr);
1523   Ops.push_back(SV);
1524   Ops.push_back(getConstant(Count, MVT::i32));
1525   Ops.push_back(getValueType(EVT));
1526   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
1527   VTs.reserve(2);
1528   VTs.push_back(MVT::Vector); VTs.push_back(MVT::Other);  // Add token chain.
1529   return getNode(ISD::VLOAD, VTs, Ops);
1530 }
1531
1532 SDOperand SelectionDAG::getExtLoad(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1533                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr, SDOperand SV,
1534                                    MVT::ValueType EVT) {
1535   std::vector<SDOperand> Ops;
1536   Ops.reserve(4);
1537   Ops.push_back(Chain);
1538   Ops.push_back(Ptr);
1539   Ops.push_back(SV);
1540   Ops.push_back(getValueType(EVT));
1541   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
1542   VTs.reserve(2);
1543   VTs.push_back(VT); VTs.push_back(MVT::Other);  // Add token chain.
1544   return getNode(Opcode, VTs, Ops);
1545 }
1546
1547 SDOperand SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V, int Offset) {
1548   assert((!V || isa<PointerType>(V->getType())) &&
1549          "SrcValue is not a pointer?");
1550   SDNode *&N = ValueNodes[std::make_pair(V, Offset)];
1551   if (N) return SDOperand(N, 0);
1552
1553   N = new SrcValueSDNode(V, Offset);
1554   AllNodes.push_back(N);
1555   return SDOperand(N, 0);
1556 }
1557
1558 SDOperand SelectionDAG::getVAArg(MVT::ValueType VT,
1559                                  SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
1560                                  SDOperand SV) {
1561   std::vector<SDOperand> Ops;
1562   Ops.reserve(3);
1563   Ops.push_back(Chain);
1564   Ops.push_back(Ptr);
1565   Ops.push_back(SV);
1566   std::vector<MVT::ValueType> VTs;
1567   VTs.reserve(2);
1568   VTs.push_back(VT); VTs.push_back(MVT::Other);  // Add token chain.
1569   return getNode(ISD::VAARG, VTs, Ops);
1570 }
1571
1572 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1573                                 std::vector<SDOperand> &Ops) {
1574   switch (Ops.size()) {
1575   case 0: return getNode(Opcode, VT);
1576   case 1: return getNode(Opcode, VT, Ops[0]);
1577   case 2: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1]);
1578   case 3: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1579   default: break;
1580   }
1581   
1582   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Ops[1].Val);
1583   switch (Opcode) {
1584   default: break;
1585   case ISD::TRUNCSTORE: {
1586     assert(Ops.size() == 5 && "TRUNCSTORE takes 5 operands!");
1587     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(Ops[4])->getVT();
1588 #if 0 // FIXME: If the target supports EVT natively, convert to a truncate/store
1589     // If this is a truncating store of a constant, convert to the desired type
1590     // and store it instead.
1591     if (isa<Constant>(Ops[0])) {
1592       SDOperand Op = getNode(ISD::TRUNCATE, EVT, N1);
1593       if (isa<Constant>(Op))
1594         N1 = Op;
1595     }
1596     // Also for ConstantFP?
1597 #endif
1598     if (Ops[0].getValueType() == EVT)       // Normal store?
1599       return getNode(ISD::STORE, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2], Ops[3]);
1600     assert(Ops[1].getValueType() > EVT && "Not a truncation?");
1601     assert(MVT::isInteger(Ops[1].getValueType()) == MVT::isInteger(EVT) &&
1602            "Can't do FP-INT conversion!");
1603     break;
1604   }
1605   case ISD::SELECT_CC: {
1606     assert(Ops.size() == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
1607     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
1608            "LHS and RHS of condition must have same type!");
1609     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
1610            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
1611     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
1612            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
1613     break;
1614   }
1615   case ISD::BR_CC: {
1616     assert(Ops.size() == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
1617     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
1618            "LHS/RHS of comparison should match types!");
1619     break;
1620   }
1621   }
1622
1623   // Memoize nodes.
1624   SDNode *N;
1625   if (VT != MVT::Flag) {
1626     SDNode *&E =
1627       OneResultNodes[std::make_pair(Opcode, std::make_pair(VT, Ops))];
1628     if (E) return SDOperand(E, 0);
1629     E = N = new SDNode(Opcode, Ops);
1630   } else {
1631     N = new SDNode(Opcode, Ops);
1632   }
1633   N->setValueTypes(VT);
1634   AllNodes.push_back(N);
1635   return SDOperand(N, 0);
1636 }
1637
1638 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
1639                                 std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
1640                                 std::vector<SDOperand> &Ops) {
1641   if (ResultTys.size() == 1)
1642     return getNode(Opcode, ResultTys[0], Ops);
1643
1644   switch (Opcode) {
1645   case ISD::EXTLOAD:
1646   case ISD::SEXTLOAD:
1647   case ISD::ZEXTLOAD: {
1648     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(Ops[3])->getVT();
1649     assert(Ops.size() == 4 && ResultTys.size() == 2 && "Bad *EXTLOAD!");
1650     // If they are asking for an extending load from/to the same thing, return a
1651     // normal load.
1652     if (ResultTys[0] == EVT)
1653       return getLoad(ResultTys[0], Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1654     if (MVT::isVector(ResultTys[0])) {
1655       assert(EVT == MVT::getVectorBaseType(ResultTys[0]) &&
1656              "Invalid vector extload!");
1657     } else {
1658       assert(EVT < ResultTys[0] &&
1659              "Should only be an extending load, not truncating!");
1660     }
1661     assert((Opcode == ISD::EXTLOAD || MVT::isInteger(ResultTys[0])) &&
1662            "Cannot sign/zero extend a FP/Vector load!");
1663     assert(MVT::isInteger(ResultTys[0]) == MVT::isInteger(EVT) &&
1664            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
1665     break;
1666   }
1667
1668   // FIXME: figure out how to safely handle things like
1669   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
1670   // int bar() { return foo(256); }
1671 #if 0
1672   case ISD::SRA_PARTS:
1673   case ISD::SRL_PARTS:
1674   case ISD::SHL_PARTS:
1675     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
1676         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
1677       return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
1678     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
1679       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
1680         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
1681         // eliminate the and.
1682         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT)*2;
1683         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
1684           return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
1685       }
1686     break;
1687 #endif
1688   }
1689
1690   // Memoize the node unless it returns a flag.
1691   SDNode *N;
1692   if (ResultTys.back() != MVT::Flag) {
1693     SDNode *&E =
1694       ArbitraryNodes[std::make_pair(Opcode, std::make_pair(ResultTys, Ops))];
1695     if (E) return SDOperand(E, 0);
1696     E = N = new SDNode(Opcode, Ops);
1697   } else {
1698     N = new SDNode(Opcode, Ops);
1699   }
1700   setNodeValueTypes(N, ResultTys);
1701   AllNodes.push_back(N);
1702   return SDOperand(N, 0);
1703 }
1704
1705 void SelectionDAG::setNodeValueTypes(SDNode *N, 
1706                                      std::vector<MVT::ValueType> &RetVals) {
1707   switch (RetVals.size()) {
1708   case 0: return;
1709   case 1: N->setValueTypes(RetVals[0]); return;
1710   case 2: setNodeValueTypes(N, RetVals[0], RetVals[1]); return;
1711   default: break;
1712   }
1713   
1714   std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I =
1715     std::find(VTList.begin(), VTList.end(), RetVals);
1716   if (I == VTList.end()) {
1717     VTList.push_front(RetVals);
1718     I = VTList.begin();
1719   }
1720
1721   N->setValueTypes(&(*I)[0], I->size());
1722 }
1723
1724 void SelectionDAG::setNodeValueTypes(SDNode *N, MVT::ValueType VT1, 
1725                                      MVT::ValueType VT2) {
1726   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
1727        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
1728     if (I->size() == 2 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2) {
1729       N->setValueTypes(&(*I)[0], 2);
1730       return;
1731     }
1732   }
1733   std::vector<MVT::ValueType> V;
1734   V.push_back(VT1);
1735   V.push_back(VT2);
1736   VTList.push_front(V);
1737   N->setValueTypes(&(*VTList.begin())[0], 2);
1738 }
1739
1740 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
1741 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
1742 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
1743 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
1744 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
1745 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
1746 SDOperand SelectionDAG::
1747 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op) {
1748   SDNode *N = InN.Val;
1749   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
1750   
1751   // Check to see if there is no change.
1752   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
1753   
1754   // See if the modified node already exists.
1755   SDNode **NewSlot = FindModifiedNodeSlot(N, Op);
1756   if (NewSlot && *NewSlot)
1757     return SDOperand(*NewSlot, InN.ResNo);
1758   
1759   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
1760   if (NewSlot)
1761     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1762   
1763   // Now we update the operands.
1764   N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
1765   Op.Val->addUser(N);
1766   N->OperandList[0] = Op;
1767   
1768   // If this gets put into a CSE map, add it.
1769   if (NewSlot) *NewSlot = N;
1770   return InN;
1771 }
1772
1773 SDOperand SelectionDAG::
1774 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
1775   SDNode *N = InN.Val;
1776   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
1777   
1778   // Check to see if there is no change.
1779   bool AnyChange = false;
1780   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
1781     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
1782   
1783   // See if the modified node already exists.
1784   SDNode **NewSlot = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2);
1785   if (NewSlot && *NewSlot)
1786     return SDOperand(*NewSlot, InN.ResNo);
1787   
1788   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
1789   if (NewSlot)
1790     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1791   
1792   // Now we update the operands.
1793   if (N->OperandList[0] != Op1) {
1794     N->OperandList[0].Val->removeUser(N);
1795     Op1.Val->addUser(N);
1796     N->OperandList[0] = Op1;
1797   }
1798   if (N->OperandList[1] != Op2) {
1799     N->OperandList[1].Val->removeUser(N);
1800     Op2.Val->addUser(N);
1801     N->OperandList[1] = Op2;
1802   }
1803   
1804   // If this gets put into a CSE map, add it.
1805   if (NewSlot) *NewSlot = N;
1806   return InN;
1807 }
1808
1809 SDOperand SelectionDAG::
1810 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
1811   std::vector<SDOperand> Ops;
1812   Ops.push_back(Op1);
1813   Ops.push_back(Op2);
1814   Ops.push_back(Op3);
1815   return UpdateNodeOperands(N, Ops);
1816 }
1817
1818 SDOperand SelectionDAG::
1819 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
1820                    SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
1821   std::vector<SDOperand> Ops;
1822   Ops.push_back(Op1);
1823   Ops.push_back(Op2);
1824   Ops.push_back(Op3);
1825   Ops.push_back(Op4);
1826   return UpdateNodeOperands(N, Ops);
1827 }
1828
1829 SDOperand SelectionDAG::
1830 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
1831                    SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
1832   std::vector<SDOperand> Ops;
1833   Ops.push_back(Op1);
1834   Ops.push_back(Op2);
1835   Ops.push_back(Op3);
1836   Ops.push_back(Op4);
1837   Ops.push_back(Op5);
1838   return UpdateNodeOperands(N, Ops);
1839 }
1840
1841
1842 SDOperand SelectionDAG::
1843 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, const std::vector<SDOperand> &Ops) {
1844   SDNode *N = InN.Val;
1845   assert(N->getNumOperands() == Ops.size() &&
1846          "Update with wrong number of operands");
1847   
1848   // Check to see if there is no change.
1849   unsigned NumOps = Ops.size();
1850   bool AnyChange = false;
1851   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1852     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
1853       AnyChange = true;
1854       break;
1855     }
1856   }
1857   
1858   // No operands changed, just return the input node.
1859   if (!AnyChange) return InN;
1860   
1861   // See if the modified node already exists.
1862   SDNode **NewSlot = FindModifiedNodeSlot(N, Ops);
1863   if (NewSlot && *NewSlot)
1864     return SDOperand(*NewSlot, InN.ResNo);
1865   
1866   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
1867   if (NewSlot)
1868     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1869   
1870   // Now we update the operands.
1871   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
1872     if (N->OperandList[i] != Ops[i]) {
1873       N->OperandList[i].Val->removeUser(N);
1874       Ops[i].Val->addUser(N);
1875       N->OperandList[i] = Ops[i];
1876     }
1877   }
1878
1879   // If this gets put into a CSE map, add it.
1880   if (NewSlot) *NewSlot = N;
1881   return InN;
1882 }
1883
1884
1885
1886
1887 /// SelectNodeTo - These are used for target selectors to *mutate* the
1888 /// specified node to have the specified return type, Target opcode, and
1889 /// operands.  Note that target opcodes are stored as
1890 /// ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpcode in the node opcode field.
1891 ///
1892 /// Note that SelectNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
1893 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
1894 /// the current one.
1895 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1896                                      MVT::ValueType VT) {
1897   // If an identical node already exists, use it.
1898   SDNode *&ON = NullaryOps[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VT)];
1899   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1900   
1901   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1902   
1903   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1904   N->setValueTypes(VT);
1905
1906   ON = N;   // Memoize the new node.
1907   return SDOperand(N, 0);
1908 }
1909
1910 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1911                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1) {
1912   // If an identical node already exists, use it.
1913   SDNode *&ON = UnaryOps[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
1914                                         std::make_pair(Op1, VT))];
1915   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1916   
1917   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1918   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1919   N->setValueTypes(VT);
1920   N->setOperands(Op1);
1921   
1922   ON = N;   // Memoize the new node.
1923   return SDOperand(N, 0);
1924 }
1925
1926 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1927                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
1928                                      SDOperand Op2) {
1929   // If an identical node already exists, use it.
1930   SDNode *&ON = BinaryOps[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
1931                                          std::make_pair(Op1, Op2))];
1932   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1933   
1934   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1935   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1936   N->setValueTypes(VT);
1937   N->setOperands(Op1, Op2);
1938   
1939   ON = N;   // Memoize the new node.
1940   return SDOperand(N, 0);
1941 }
1942
1943 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1944                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
1945                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
1946   // If an identical node already exists, use it.
1947   std::vector<SDOperand> OpList;
1948   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
1949   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
1950                                               std::make_pair(VT, OpList))];
1951   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1952   
1953   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1954   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1955   N->setValueTypes(VT);
1956   N->setOperands(Op1, Op2, Op3);
1957
1958   ON = N;   // Memoize the new node.
1959   return SDOperand(N, 0);
1960 }
1961
1962 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1963                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
1964                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3,
1965                                      SDOperand Op4) {
1966   // If an identical node already exists, use it.
1967   std::vector<SDOperand> OpList;
1968   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
1969   OpList.push_back(Op4);
1970   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
1971                                               std::make_pair(VT, OpList))];
1972   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1973   
1974   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1975   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1976   N->setValueTypes(VT);
1977   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4);
1978
1979   ON = N;   // Memoize the new node.
1980   return SDOperand(N, 0);
1981 }
1982
1983 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
1984                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
1985                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3,SDOperand Op4,
1986                                      SDOperand Op5) {
1987   // If an identical node already exists, use it.
1988   std::vector<SDOperand> OpList;
1989   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
1990   OpList.push_back(Op4); OpList.push_back(Op5);
1991   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
1992                                               std::make_pair(VT, OpList))];
1993   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
1994   
1995   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
1996   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
1997   N->setValueTypes(VT);
1998   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4, Op5);
1999   
2000   ON = N;   // Memoize the new node.
2001   return SDOperand(N, 0);
2002 }
2003
2004 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2005                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2006                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3,SDOperand Op4,
2007                                      SDOperand Op5, SDOperand Op6) {
2008   // If an identical node already exists, use it.
2009   std::vector<SDOperand> OpList;
2010   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2011   OpList.push_back(Op4); OpList.push_back(Op5); OpList.push_back(Op6);
2012   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2013                                               std::make_pair(VT, OpList))];
2014   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2015
2016   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2017   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2018   N->setValueTypes(VT);
2019   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4, Op5, Op6);
2020   
2021   ON = N;   // Memoize the new node.
2022   return SDOperand(N, 0);
2023 }
2024
2025 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2026                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2027                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3,SDOperand Op4,
2028                                      SDOperand Op5, SDOperand Op6,
2029                                      SDOperand Op7) {
2030   // If an identical node already exists, use it.
2031   std::vector<SDOperand> OpList;
2032   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2033   OpList.push_back(Op4); OpList.push_back(Op5); OpList.push_back(Op6);
2034   OpList.push_back(Op7);
2035   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2036                                               std::make_pair(VT, OpList))];
2037   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2038
2039   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2040   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2041   N->setValueTypes(VT);
2042   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4, Op5, Op6, Op7);
2043   
2044   ON = N;   // Memoize the new node.
2045   return SDOperand(N, 0);
2046 }
2047 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2048                                      MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
2049                                      SDOperand Op2, SDOperand Op3,SDOperand Op4,
2050                                      SDOperand Op5, SDOperand Op6,
2051                                      SDOperand Op7, SDOperand Op8) {
2052   // If an identical node already exists, use it.
2053   std::vector<SDOperand> OpList;
2054   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2055   OpList.push_back(Op4); OpList.push_back(Op5); OpList.push_back(Op6);
2056   OpList.push_back(Op7); OpList.push_back(Op8);
2057   SDNode *&ON = OneResultNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2058                                               std::make_pair(VT, OpList))];
2059   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2060
2061   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2062   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2063   N->setValueTypes(VT);
2064   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4, Op5, Op6, Op7, Op8);
2065   
2066   ON = N;   // Memoize the new node.
2067   return SDOperand(N, 0);
2068 }
2069
2070 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc, 
2071                                      MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2072                                      SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2073   // If an identical node already exists, use it.
2074   std::vector<SDOperand> OpList;
2075   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); 
2076   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
2077   VTList.push_back(VT1); VTList.push_back(VT2);
2078   SDNode *&ON = ArbitraryNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2079                                               std::make_pair(VTList, OpList))];
2080   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2081
2082   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2083   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2084   setNodeValueTypes(N, VT1, VT2);
2085   N->setOperands(Op1, Op2);
2086   
2087   ON = N;   // Memoize the new node.
2088   return SDOperand(N, 0);
2089 }
2090
2091 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2092                                      MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2093                                      SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
2094                                      SDOperand Op3) {
2095   // If an identical node already exists, use it.
2096   std::vector<SDOperand> OpList;
2097   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2098   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
2099   VTList.push_back(VT1); VTList.push_back(VT2);
2100   SDNode *&ON = ArbitraryNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2101                                               std::make_pair(VTList, OpList))];
2102   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2103
2104   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2105   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2106   setNodeValueTypes(N, VT1, VT2);
2107   N->setOperands(Op1, Op2, Op3);
2108   
2109   ON = N;   // Memoize the new node.
2110   return SDOperand(N, 0);
2111 }
2112
2113 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2114                                      MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2115                                      SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2116                                      SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
2117   // If an identical node already exists, use it.
2118   std::vector<SDOperand> OpList;
2119   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2120   OpList.push_back(Op4);
2121   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
2122   VTList.push_back(VT1); VTList.push_back(VT2);
2123   SDNode *&ON = ArbitraryNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2124                                               std::make_pair(VTList, OpList))];
2125   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2126
2127   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2128   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2129   setNodeValueTypes(N, VT1, VT2);
2130   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4);
2131
2132   ON = N;   // Memoize the new node.
2133   return SDOperand(N, 0);
2134 }
2135
2136 SDOperand SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
2137                                      MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
2138                                      SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2139                                      SDOperand Op3, SDOperand Op4, 
2140                                      SDOperand Op5) {
2141   // If an identical node already exists, use it.
2142   std::vector<SDOperand> OpList;
2143   OpList.push_back(Op1); OpList.push_back(Op2); OpList.push_back(Op3);
2144   OpList.push_back(Op4); OpList.push_back(Op5);
2145   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
2146   VTList.push_back(VT1); VTList.push_back(VT2);
2147   SDNode *&ON = ArbitraryNodes[std::make_pair(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc,
2148                                               std::make_pair(VTList, OpList))];
2149   if (ON) return SDOperand(ON, 0);
2150
2151   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
2152   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc);
2153   setNodeValueTypes(N, VT1, VT2);
2154   N->setOperands(Op1, Op2, Op3, Op4, Op5);
2155   
2156   ON = N;   // Memoize the new node.
2157   return SDOperand(N, 0);
2158 }
2159
2160 /// getTargetNode - These are used for target selectors to create a new node
2161 /// with specified return type(s), target opcode, and operands.
2162 ///
2163 /// Note that getTargetNode returns the resultant node.  If there is already a
2164 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
2165 /// the current one.
2166 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
2167   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT).Val;
2168 }
2169 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2170                                     SDOperand Op1) {
2171   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1).Val;
2172 }
2173 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2174                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2175   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2).Val;
2176 }
2177 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2178                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
2179   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3).Val;
2180 }
2181 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2182                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3,
2183                                     SDOperand Op4) {
2184   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3, Op4).Val;
2185 }
2186 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2187                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3,
2188                                     SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
2189   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3, Op4, Op5).Val;
2190 }
2191 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2192                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3,
2193                                     SDOperand Op4, SDOperand Op5, SDOperand Op6) {
2194   std::vector<SDOperand> Ops;
2195   Ops.reserve(6);
2196   Ops.push_back(Op1);
2197   Ops.push_back(Op2);
2198   Ops.push_back(Op3);
2199   Ops.push_back(Op4);
2200   Ops.push_back(Op5);
2201   Ops.push_back(Op6);
2202   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops).Val;
2203 }
2204 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2205                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3,
2206                                     SDOperand Op4, SDOperand Op5, SDOperand Op6,
2207                                     SDOperand Op7) {
2208   std::vector<SDOperand> Ops;
2209   Ops.reserve(7);
2210   Ops.push_back(Op1);
2211   Ops.push_back(Op2);
2212   Ops.push_back(Op3);
2213   Ops.push_back(Op4);
2214   Ops.push_back(Op5);
2215   Ops.push_back(Op6);
2216   Ops.push_back(Op7);
2217   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops).Val;
2218 }
2219 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2220                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3,
2221                                     SDOperand Op4, SDOperand Op5, SDOperand Op6,
2222                                     SDOperand Op7, SDOperand Op8) {
2223   std::vector<SDOperand> Ops;
2224   Ops.reserve(8);
2225   Ops.push_back(Op1);
2226   Ops.push_back(Op2);
2227   Ops.push_back(Op3);
2228   Ops.push_back(Op4);
2229   Ops.push_back(Op5);
2230   Ops.push_back(Op6);
2231   Ops.push_back(Op7);
2232   Ops.push_back(Op8);
2233   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops).Val;
2234 }
2235 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2236                                     std::vector<SDOperand> &Ops) {
2237   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops).Val;
2238 }
2239 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2240                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1) {
2241   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2242   ResultTys.push_back(VT1);
2243   ResultTys.push_back(VT2);
2244   std::vector<SDOperand> Ops;
2245   Ops.push_back(Op1);
2246   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2247 }
2248 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2249                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2250   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2251   ResultTys.push_back(VT1);
2252   ResultTys.push_back(VT2);
2253   std::vector<SDOperand> Ops;
2254   Ops.push_back(Op1);
2255   Ops.push_back(Op2);
2256   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2257 }
2258 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2259                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2260                                     SDOperand Op3) {
2261   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2262   ResultTys.push_back(VT1);
2263   ResultTys.push_back(VT2);
2264   std::vector<SDOperand> Ops;
2265   Ops.push_back(Op1);
2266   Ops.push_back(Op2);
2267   Ops.push_back(Op3);
2268   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2269 }
2270 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2271                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2272                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
2273   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2274   ResultTys.push_back(VT1);
2275   ResultTys.push_back(VT2);
2276   std::vector<SDOperand> Ops;
2277   Ops.push_back(Op1);
2278   Ops.push_back(Op2);
2279   Ops.push_back(Op3);
2280   Ops.push_back(Op4);
2281   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2282 }
2283 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2284                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2285                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
2286   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2287   ResultTys.push_back(VT1);
2288   ResultTys.push_back(VT2);
2289   std::vector<SDOperand> Ops;
2290   Ops.push_back(Op1);
2291   Ops.push_back(Op2);
2292   Ops.push_back(Op3);
2293   Ops.push_back(Op4);
2294   Ops.push_back(Op5);
2295   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2296 }
2297 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2298                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2299                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5,
2300                                     SDOperand Op6) {
2301   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2302   ResultTys.push_back(VT1);
2303   ResultTys.push_back(VT2);
2304   std::vector<SDOperand> Ops;
2305   Ops.push_back(Op1);
2306   Ops.push_back(Op2);
2307   Ops.push_back(Op3);
2308   Ops.push_back(Op4);
2309   Ops.push_back(Op5);
2310   Ops.push_back(Op6);
2311   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2312 }
2313 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2314                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2315                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5,
2316                                     SDOperand Op6, SDOperand Op7) {
2317   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2318   ResultTys.push_back(VT1);
2319   ResultTys.push_back(VT2);
2320   std::vector<SDOperand> Ops;
2321   Ops.push_back(Op1);
2322   Ops.push_back(Op2);
2323   Ops.push_back(Op3);
2324   Ops.push_back(Op4);
2325   Ops.push_back(Op5);
2326   Ops.push_back(Op6); 
2327   Ops.push_back(Op7);
2328   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2329 }
2330 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2331                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2332                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
2333   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2334   ResultTys.push_back(VT1);
2335   ResultTys.push_back(VT2);
2336   ResultTys.push_back(VT3);
2337   std::vector<SDOperand> Ops;
2338   Ops.push_back(Op1);
2339   Ops.push_back(Op2);
2340   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2341 }
2342 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2343                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2344                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2345                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
2346   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2347   ResultTys.push_back(VT1);
2348   ResultTys.push_back(VT2);
2349   ResultTys.push_back(VT3);
2350   std::vector<SDOperand> Ops;
2351   Ops.push_back(Op1);
2352   Ops.push_back(Op2);
2353   Ops.push_back(Op3);
2354   Ops.push_back(Op4);
2355   Ops.push_back(Op5);
2356   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2357 }
2358 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2359                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2360                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2361                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5,
2362                                     SDOperand Op6) {
2363   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2364   ResultTys.push_back(VT1);
2365   ResultTys.push_back(VT2);
2366   ResultTys.push_back(VT3);
2367   std::vector<SDOperand> Ops;
2368   Ops.push_back(Op1);
2369   Ops.push_back(Op2);
2370   Ops.push_back(Op3);
2371   Ops.push_back(Op4);
2372   Ops.push_back(Op5);
2373   Ops.push_back(Op6);
2374   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2375 }
2376 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
2377                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
2378                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
2379                                     SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5,
2380                                     SDOperand Op6, SDOperand Op7) {
2381   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2382   ResultTys.push_back(VT1);
2383   ResultTys.push_back(VT2);
2384   ResultTys.push_back(VT3);
2385   std::vector<SDOperand> Ops;
2386   Ops.push_back(Op1);
2387   Ops.push_back(Op2);
2388   Ops.push_back(Op3);
2389   Ops.push_back(Op4);
2390   Ops.push_back(Op5);
2391   Ops.push_back(Op6);
2392   Ops.push_back(Op7);
2393   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2394 }
2395 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
2396                                     MVT::ValueType VT2, std::vector<SDOperand> &Ops) {
2397   std::vector<MVT::ValueType> ResultTys;
2398   ResultTys.push_back(VT1);
2399   ResultTys.push_back(VT2);
2400   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, ResultTys, Ops).Val;
2401 }
2402
2403 // ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2404 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2405 ///
2406 /// This version assumes From/To have a single result value.
2407 ///
2408 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDOperand FromN, SDOperand ToN,
2409                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2410   SDNode *From = FromN.Val, *To = ToN.Val;
2411   assert(From->getNumValues() == 1 && To->getNumValues() == 1 &&
2412          "Cannot replace with this method!");
2413   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
2414   
2415   while (!From->use_empty()) {
2416     // Process users until they are all gone.
2417     SDNode *U = *From->use_begin();
2418     
2419     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2420     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2421     
2422     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2423          I != E; ++I)
2424       if (I->Val == From) {
2425         From->removeUser(U);
2426         I->Val = To;
2427         To->addUser(U);
2428       }
2429
2430     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2431     // exists there, recursively merge the results together.
2432     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2433       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2434       // U is now dead.
2435       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2436       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2437     }
2438   }
2439 }
2440
2441 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2442 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2443 ///
2444 /// This version assumes From/To have matching types and numbers of result
2445 /// values.
2446 ///
2447 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
2448                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2449   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
2450   assert(From->getNumValues() == To->getNumValues() &&
2451          "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
2452   if (From->getNumValues() == 1) {  // If possible, use the faster version.
2453     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), SDOperand(To, 0), Deleted);
2454     return;
2455   }
2456   
2457   while (!From->use_empty()) {
2458     // Process users until they are all gone.
2459     SDNode *U = *From->use_begin();
2460     
2461     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2462     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2463     
2464     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2465          I != E; ++I)
2466       if (I->Val == From) {
2467         From->removeUser(U);
2468         I->Val = To;
2469         To->addUser(U);
2470       }
2471         
2472     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2473     // exists there, recursively merge the results together.
2474     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2475       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2476       // U is now dead.
2477       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2478       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2479     }
2480   }
2481 }
2482
2483 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
2484 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
2485 ///
2486 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
2487 /// number and types of values returned by From.
2488 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
2489                                       const std::vector<SDOperand> &To,
2490                                       std::vector<SDNode*> *Deleted) {
2491   assert(From->getNumValues() == To.size() &&
2492          "Incorrect number of values to replace with!");
2493   if (To.size() == 1 && To[0].Val->getNumValues() == 1) {
2494     // Degenerate case handled above.
2495     ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), To[0], Deleted);
2496     return;
2497   }
2498
2499   while (!From->use_empty()) {
2500     // Process users until they are all gone.
2501     SDNode *U = *From->use_begin();
2502     
2503     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
2504     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
2505     
2506     for (SDOperand *I = U->OperandList, *E = U->OperandList+U->NumOperands;
2507          I != E; ++I)
2508       if (I->Val == From) {
2509         const SDOperand &ToOp = To[I->ResNo];
2510         From->removeUser(U);
2511         *I = ToOp;
2512         ToOp.Val->addUser(U);
2513       }
2514         
2515     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
2516     // exists there, recursively merge the results together.
2517     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
2518       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, Deleted);
2519       // U is now dead.
2520       if (Deleted) Deleted->push_back(U);
2521       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
2522     }
2523   }
2524 }
2525
2526 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
2527 /// uses of other values produced by From.Val alone.  The Deleted vector is
2528 /// handled the same was as for ReplaceAllUsesWith.
2529 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDOperand From, SDOperand To,
2530                                              std::vector<SDNode*> &Deleted) {
2531   assert(From != To && "Cannot replace a value with itself");
2532   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
2533   if (From.Val->getNumValues() == 1 && To.Val->getNumValues() == 1) {
2534     ReplaceAllUsesWith(From, To, &Deleted);
2535     return;
2536   }
2537   
2538   // Get all of the users in a nice, deterministically ordered, uniqued set.
2539   SetVector<SDNode*> Users(From.Val->use_begin(), From.Val->use_end());
2540
2541   while (!Users.empty()) {
2542     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
2543     // value, update it.
2544     SDNode *User = Users.back();
2545     Users.pop_back();
2546     
2547     for (SDOperand *Op = User->OperandList,
2548          *E = User->OperandList+User->NumOperands; Op != E; ++Op) {
2549       if (*Op == From) {
2550         // Okay, we know this user needs to be updated.  Remove its old self
2551         // from the CSE maps.
2552         RemoveNodeFromCSEMaps(User);
2553         
2554         // Update all operands that match "From".
2555         for (; Op != E; ++Op) {
2556           if (*Op == From) {
2557             From.Val->removeUser(User);
2558             *Op = To;
2559             To.Val->addUser(User);
2560           }
2561         }
2562                    
2563         // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
2564         // already exists there, recursively merge the results together.
2565         if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(User)) {
2566           unsigned NumDeleted = Deleted.size();
2567           ReplaceAllUsesWith(User, Existing, &Deleted);
2568           
2569           // User is now dead.
2570           Deleted.push_back(User);
2571           DeleteNodeNotInCSEMaps(User);
2572           
2573           // We have to be careful here, because ReplaceAllUsesWith could have
2574           // deleted a user of From, which means there may be dangling pointers
2575           // in the "Users" setvector.  Scan over the deleted node pointers and
2576           // remove them from the setvector.
2577           for (unsigned i = NumDeleted, e = Deleted.size(); i != e; ++i)
2578             Users.remove(Deleted[i]);
2579         }
2580         break;   // Exit the operand scanning loop.
2581       }
2582     }
2583   }
2584 }
2585
2586
2587 //===----------------------------------------------------------------------===//
2588 //                              SDNode Class
2589 //===----------------------------------------------------------------------===//
2590
2591
2592 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
2593 ///
2594 MVT::ValueType *SDNode::getValueTypeList(MVT::ValueType VT) {
2595   static MVT::ValueType VTs[MVT::LAST_VALUETYPE];
2596   VTs[VT] = VT;
2597   return &VTs[VT];
2598 }
2599
2600 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
2601 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
2602 /// operation.
2603 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
2604   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
2605
2606   // If there is only one value, this is easy.
2607   if (getNumValues() == 1)
2608     return use_size() == NUses;
2609   if (Uses.size() < NUses) return false;
2610
2611   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
2612
2613   std::set<SDNode*> UsersHandled;
2614
2615   for (std::vector<SDNode*>::const_iterator UI = Uses.begin(), E = Uses.end();
2616        UI != E; ++UI) {
2617     SDNode *User = *UI;
2618     if (User->getNumOperands() == 1 ||
2619         UsersHandled.insert(User).second)     // First time we've seen this?
2620       for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
2621         if (User->getOperand(i) == TheValue) {
2622           if (NUses == 0)
2623             return false;   // too many uses
2624           --NUses;
2625         }
2626   }
2627
2628   // Found exactly the right number of uses?
2629   return NUses == 0;
2630 }
2631
2632
2633 // isOnlyUse - Return true if this node is the only use of N.
2634 bool SDNode::isOnlyUse(SDNode *N) const {
2635   bool Seen = false;
2636   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
2637     SDNode *User = *I;
2638     if (User == this)
2639       Seen = true;
2640     else
2641       return false;
2642   }
2643
2644   return Seen;
2645 }
2646
2647 // isOperand - Return true if this node is an operand of N.
2648 bool SDOperand::isOperand(SDNode *N) const {
2649   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
2650     if (*this == N->getOperand(i))
2651       return true;
2652   return false;
2653 }
2654
2655 bool SDNode::isOperand(SDNode *N) const {
2656   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
2657     if (this == N->OperandList[i].Val)
2658       return true;
2659   return false;
2660 }
2661
2662 const char *SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
2663   switch (getOpcode()) {
2664   default:
2665     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
2666       return "<<Unknown DAG Node>>";
2667     else {
2668       if (G) {
2669         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
2670           if (getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END < TII->getNumOpcodes())
2671             return TII->getName(getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END);
2672
2673         TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
2674         const char *Name =
2675           TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
2676         if (Name) return Name;
2677       }
2678
2679       return "<<Unknown Target Node>>";
2680     }
2681    
2682   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
2683   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
2684   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
2685   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
2686   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
2687   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
2688   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
2689
2690   case ISD::STRING:        return "String";
2691   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
2692   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
2693   case ISD::Register:      return "Register";
2694
2695   case ISD::Constant:      return "Constant";
2696   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
2697   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
2698   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
2699   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
2700   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
2701   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
2702     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(0))->getValue();
2703     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
2704   }
2705   case ISD::INTRINSIC_VOID:
2706   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
2707     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(1))->getValue();
2708     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
2709   }
2710
2711   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
2712   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
2713   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
2714   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
2715   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
2716   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
2717   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
2718
2719   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
2720   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
2721   case ISD::UNDEF:         return "undef";
2722   case ISD::MERGE_VALUES:  return "mergevalues";
2723   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
2724   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
2725   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS: return "formal_arguments";
2726     
2727   // Unary operators
2728   case ISD::FABS:   return "fabs";
2729   case ISD::FNEG:   return "fneg";
2730   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
2731   case ISD::FSIN:   return "fsin";
2732   case ISD::FCOS:   return "fcos";
2733
2734   // Binary operators
2735   case ISD::ADD:    return "add";
2736   case ISD::SUB:    return "sub";
2737   case ISD::MUL:    return "mul";
2738   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
2739   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
2740   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
2741   case ISD::UDIV:   return "udiv";
2742   case ISD::SREM:   return "srem";
2743   case ISD::UREM:   return "urem";
2744   case ISD::AND:    return "and";
2745   case ISD::OR:     return "or";
2746   case ISD::XOR:    return "xor";
2747   case ISD::SHL:    return "shl";
2748   case ISD::SRA:    return "sra";
2749   case ISD::SRL:    return "srl";
2750   case ISD::ROTL:   return "rotl";
2751   case ISD::ROTR:   return "rotr";
2752   case ISD::FADD:   return "fadd";
2753   case ISD::FSUB:   return "fsub";
2754   case ISD::FMUL:   return "fmul";
2755   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
2756   case ISD::FREM:   return "frem";
2757   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
2758   case ISD::VADD:   return "vadd";
2759   case ISD::VSUB:   return "vsub";
2760   case ISD::VMUL:   return "vmul";
2761   case ISD::VSDIV:  return "vsdiv";
2762   case ISD::VUDIV:  return "vudiv";
2763   case ISD::VAND:   return "vand";
2764   case ISD::VOR:    return "vor";
2765   case ISD::VXOR:   return "vxor";
2766
2767   case ISD::SETCC:       return "setcc";
2768   case ISD::SELECT:      return "select";
2769   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
2770   case ISD::VSELECT:     return "vselect";
2771   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
2772   case ISD::VINSERT_VECTOR_ELT:  return "vinsert_vector_elt";
2773   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
2774   case ISD::VEXTRACT_VECTOR_ELT: return "vextract_vector_elt";
2775   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
2776   case ISD::VBUILD_VECTOR:       return "vbuild_vector";
2777   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
2778   case ISD::VVECTOR_SHUFFLE:     return "vvector_shuffle";
2779   case ISD::VBIT_CONVERT:        return "vbit_convert";
2780   case ISD::ADDC:        return "addc";
2781   case ISD::ADDE:        return "adde";
2782   case ISD::SUBC:        return "subc";
2783   case ISD::SUBE:        return "sube";
2784   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
2785   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
2786   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
2787
2788   // Conversion operators.
2789   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
2790   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
2791   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
2792   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
2793   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
2794   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
2795   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
2796   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
2797
2798   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
2799   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
2800   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
2801   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
2802   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
2803
2804     // Control flow instructions
2805   case ISD::BR:      return "br";
2806   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
2807   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
2808   case ISD::RET:     return "ret";
2809   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
2810   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
2811
2812     // Other operators
2813   case ISD::LOAD:               return "load";
2814   case ISD::STORE:              return "store";
2815   case ISD::VLOAD:              return "vload";
2816   case ISD::EXTLOAD:            return "extload";
2817   case ISD::SEXTLOAD:           return "sextload";
2818   case ISD::ZEXTLOAD:           return "zextload";
2819   case ISD::TRUNCSTORE:         return "truncstore";
2820   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
2821   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
2822   case ISD::VAEND:              return "vaend";
2823   case ISD::VASTART:            return "vastart";
2824   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
2825   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
2826   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
2827   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
2828   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
2829     
2830   // Block memory operations.
2831   case ISD::MEMSET:  return "memset";
2832   case ISD::MEMCPY:  return "memcpy";
2833   case ISD::MEMMOVE: return "memmove";
2834
2835   // Bit manipulation
2836   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
2837   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
2838   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
2839   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
2840
2841   // Debug info
2842   case ISD::LOCATION: return "location";
2843   case ISD::DEBUG_LOC: return "debug_loc";
2844   case ISD::DEBUG_LABEL: return "debug_label";
2845
2846   case ISD::CONDCODE:
2847     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
2848     default: assert(0 && "Unknown setcc condition!");
2849     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
2850     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
2851     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
2852     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
2853     case ISD::SETOLE:  return "setole";
2854     case ISD::SETONE:  return "setone";
2855
2856     case ISD::SETO:    return "seto";
2857     case ISD::SETUO:   return "setuo";
2858     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
2859     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
2860     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
2861     case ISD::SETULT:  return "setult";
2862     case ISD::SETULE:  return "setule";
2863     case ISD::SETUNE:  return "setune";
2864
2865     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
2866     case ISD::SETGT:   return "setgt";
2867     case ISD::SETGE:   return "setge";
2868     case ISD::SETLT:   return "setlt";
2869     case ISD::SETLE:   return "setle";
2870     case ISD::SETNE:   return "setne";
2871     }
2872   }
2873 }
2874
2875 void SDNode::dump() const { dump(0); }
2876 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
2877   std::cerr << (void*)this << ": ";
2878
2879   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
2880     if (i) std::cerr << ",";
2881     if (getValueType(i) == MVT::Other)
2882       std::cerr << "ch";
2883     else
2884       std::cerr << MVT::getValueTypeString(getValueType(i));
2885   }
2886   std::cerr << " = " << getOperationName(G);
2887
2888   std::cerr << " ";
2889   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2890     if (i) std::cerr << ", ";
2891     std::cerr << (void*)getOperand(i).Val;
2892     if (unsigned RN = getOperand(i).ResNo)
2893       std::cerr << ":" << RN;
2894   }
2895
2896   if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
2897     std::cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
2898   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
2899     std::cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
2900   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
2901              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
2902     int offset = GADN->getOffset();
2903     std::cerr << "<";
2904     WriteAsOperand(std::cerr, GADN->getGlobal()) << ">";
2905     if (offset > 0)
2906       std::cerr << " + " << offset;
2907     else
2908       std::cerr << " " << offset;
2909   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
2910     std::cerr << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
2911   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
2912     int offset = CP->getOffset();
2913     std::cerr << "<" << *CP->get() << ">";
2914     if (offset > 0)
2915       std::cerr << " + " << offset;
2916     else
2917       std::cerr << " " << offset;
2918   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
2919     std::cerr << "<";
2920     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
2921     if (LBB)
2922       std::cerr << LBB->getName() << " ";
2923     std::cerr << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
2924   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
2925     if (G && R->getReg() && MRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
2926       std::cerr << " " <<G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
2927     } else {
2928       std::cerr << " #" << R->getReg();
2929     }
2930   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
2931              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
2932     std::cerr << "'" << ES->getSymbol() << "'";
2933   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
2934     if (M->getValue())
2935       std::cerr << "<" << M->getValue() << ":" << M->getOffset() << ">";
2936     else
2937       std::cerr << "<null:" << M->getOffset() << ">";
2938   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
2939     std::cerr << ":" << getValueTypeString(N->getVT());
2940   }
2941 }
2942
2943 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
2944   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
2945     if (N->getOperand(i).Val->hasOneUse())
2946       DumpNodes(N->getOperand(i).Val, indent+2, G);
2947     else
2948       std::cerr << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
2949                 << (void*)N->getOperand(i).Val << ": <multiple use>";
2950
2951
2952   std::cerr << "\n" << std::string(indent, ' ');
2953   N->dump(G);
2954 }
2955
2956 void SelectionDAG::dump() const {
2957   std::cerr << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
2958   std::vector<const SDNode*> Nodes;
2959   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
2960        I != E; ++I)
2961     Nodes.push_back(I);
2962   
2963   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
2964
2965   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
2966     if (!Nodes[i]->hasOneUse() && Nodes[i] != getRoot().Val)
2967       DumpNodes(Nodes[i], 2, this);
2968   }
2969
2970   DumpNodes(getRoot().Val, 2, this);
2971
2972   std::cerr << "\n\n";
2973 }
2974
2975 /// InsertISelMapEntry - A helper function to insert a key / element pair
2976 /// into a SDOperand to SDOperand map. This is added to avoid the map
2977 /// insertion operator from being inlined.
2978 void SelectionDAG::InsertISelMapEntry(std::map<SDOperand, SDOperand> &Map,
2979                                       SDNode *Key, unsigned KeyResNo,
2980                                       SDNode *Element, unsigned ElementResNo) {
2981   Map.insert(std::make_pair(SDOperand(Key, KeyResNo),
2982                             SDOperand(Element, ElementResNo)));
2983 }